1 前言
光伏幕墙是
光伏建筑一体化的一种高端产品,其主体是建筑,客体是发电系统,而作为建筑,其成功与否的关键一点就是建筑物的外观效果。
光伏幕墙简单来说,就是利用
光伏组件代替外围护玻璃,其结构形式和传统的
玻璃幕墙基本能够相通,但光伏组件在与
建筑幕墙系统集成时,一方面作为幕墙板,要具有透光、
防水、
密封、隔音等性能;另一方面,作为光伏板,要满足超白、小变形和电工方面的要求。因此本文通过采取合适的光伏面板结构和合理的走线方式,达到与建筑物的完美结合,从而满足人们对建筑物的要求。
2 项目概况
项目工程为隐框建筑幕墙,建筑标高9.6米,长14.92米,朝向正南方向,与地面成90°角。那么如何使
光伏系统设计与建筑设计密切配合,使光伏组件在该隐框建筑幕墙结构中的走线合理,达到与建筑外部协调美观、安全且便于检修。
3 对光伏组件构造的要求
光伏组件在建筑幕墙系统中走线时,要从幕墙系统和光伏系统两方面来考虑其受力、散热、防撞击以及对建筑幕墙系统的要求等。采用
半钢化玻璃,相比普通
浮法玻璃拥有更高的
强度,又不存在钢化玻璃自爆破坏的隐患,具有更好的平整度;再通过光伏专用
PVB胶片封装成
夹胶玻璃,能够抵抗意外撞击的穿透,确保不会由于人体冲撞而导致玻璃从框架中脱离而坠落,从一定程度上保证了光伏幕墙的安全性;同时为了具备普通
中空玻璃隔音、
隔热的特点,再将光伏夹胶玻璃组件作为中空玻璃,保证了建筑幕墙自身的性能。
光伏组件的连接类型分为背面接线盒布置式(如图3-1所示)和侧边接线盒布置式(如图3-2所示)两种。
接线盒的位置取决于光伏组件的安装方式,一般在明框式、半隐框式幕墙安装中采用侧边接线盒布置方式,在点支式、隐框式幕墙安装中采用背面接线盒布置方式,但接线盒具体的安装位置还需要依建筑物的分格和构造等因素而定,以满足光伏组件走线方便、合理,易安装,易维护等原则。该光伏隐框幕墙系统内部走线通过综合考虑这些因素,采取背面接线盒布置方式。
4 几种走线方式的比较
4.1 胶缝中走线
隐框幕墙中胶缝的宽度满足:7mm≤胶缝宽度≤24mm,目前MC4连接器的最大外径为18.8mm,小于胶缝的最大宽度,因此可以将电缆和连接器隐藏在相邻两组件间的胶缝中(如图4.1-1和图4.1-2),但由于两组件之间的距离有限,电缆的长度不一定正好满足两接线盒间的距离,连接时可能还会有多余的电缆。因此,连接线缆的长度还需要经过精确计算,才能满足在胶缝中的走线。
上一页12下一页