นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจากประเทศจีนได้ทำการศึกษาเชิงตัวเลขเกี่ยวกับความไวลมนอกชายฝั่งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำในความพยายามที่จะตรวจสอบการกำหนดค่าระบบที่อาจมีความไวต่อทิศทางลมน้อยกว่า
นักวิจัยได้ทำการจำลองหลายชุดบนอาร์เรย์ 6 PVระบบ pv แบบลอยตัวโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็วลม การกระจายแรงดัน สนามความปั่นป่วน ตลอดจนค่าสัมประสิทธิ์แรงยกและแรงต้าน
“นักวิจัยบางคนพบว่าความต้านทานลมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถูกลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตามลำดับ” นักวิชาการกล่าว "ดังนั้น การยกและความต้านทานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จึงสามารถปรับสมดุลได้โดยการเปลี่ยนการจัดวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อป้องกันการจมหรือการพลิกคว่ำของแผงเซลล์แสงอาทิตย์การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยตัว."
ในฐานะวัตถุวิจัย นักวิทยาศาสตร์ได้จำลองแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 6 แผงที่มีระยะห่างระหว่างแผง 1.5 เมตร แผงทั้งหมดมีขนาดเท่ากันคือ 2.187 ม. × 1.102 ม. × 0.02 ม. และเอียงได้ 15 องศาหรือ 165 องศา
คำอธิบายเชิงตัวเลขคำนึงถึงการไหลของลม อัตราการเติบโตของพลังงานจลน์ปั่นป่วน และแอนไอโซโทรปีของความเครียด รวมถึงปัจจัยอื่นๆ จากนั้นได้รับการตรวจสอบในการทดลองในอุโมงค์ลมที่มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่อัตราส่วน 1:20 “โดยทั่วไปแล้ว ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองเชิงตัวเลขของการศึกษาครั้งนี้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ” นักวิทยาศาสตร์กล่าว
หนึ่งในการกำหนดค่าระบบ PV ที่เรียกว่าอาร์เรย์ A มีแผงทั้งหมดหกแผงที่เอียง 15 องศา ซึ่งเป็นมุมการติดตั้งทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นกันระบบ pv แบบลอยตัว- อาร์เรย์ B ได้รับการอธิบายว่าเป็นโซลูชันเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยตัวโดยเฉพาะที่มีลักษณะคล้ายโครงสร้างหน้าจั่ว ในระบบนี้ แผงแรกมีความเอียง 15 องศา แผงที่สองมี 165 องศา แผงที่สามมี 15 องศา แผงที่สี่มี 165 องศา แผงที่ห้ามี 15 องศา และแผงที่หกมี 165 องศา
“อาร์เรย์ C, D, E และ F จริงๆ แล้วหมายถึงประเภทการติดตั้งของอาร์เรย์ A และ B” นักวิจัยยังอธิบายด้วย "ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองคือลำดับของมุมเอียงทั้งสองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (15 องศาและ 165 องศา)"
การสร้างแบบจำลองแสดงให้เห็นว่าการกำหนดค่าอาร์เรย์ B มีความไวต่อทิศทางลมน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีแรงบิดในการยกน้อยที่สุดและการกระจายแรงดันเล็กน้อยบนพื้นผิวของแผง PV "เมื่อเทียบกับความต้านทาน ลิฟต์จะมีความไวต่อการจัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า และอิทธิพลหลักคือทิศทางของลิฟต์" พวกเขายังสรุปอีกด้วย
ทีมงานยังเน้นย้ำอีกว่า แผงแรกมักเผชิญกับแรงลมที่สูงกว่าแผงอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงการจัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ "กราฟการกระจายค่าภาระความดัน (Cp) มีความคล้ายคลึงกัน และค่า Cp บนพื้นผิวด้านบนโดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกันในการกระจายตัวแบบเกรเดียนต์" พวกเขากล่าวเสริม
"พบว่ากระแสน้ำวนปลุกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอาร์เรย์ประกอบด้วยรูปแบบของโครงสร้างกระแสน้ำวนสองรูปแบบ รูปแบบหนึ่งคือกระแสน้ำวนต่อเนื่องที่ต่อเนื่องมาจากด้านซ้ายและด้านขวาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อีกรูปแบบหนึ่งคือกระแสน้ำวนขนาดเล็กที่ไหลออกมาจากศูนย์กลาง " พวกเขาพูดว่า. "การลากและยกของแผงที่ขนานกันทั้งหมดแสดงแนวโน้มเดียวกันของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละน้อยพร้อมกับการเพิ่มมุมของแท่น"


