Page 155 - 增刊2023年质量管理交流研讨会论文集(1)(1)
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2023 年质量管理经验交流论文汇编
图 4 压块斜压 图 5 压块未完全压实
2 原因分析
2.1 设计方面
经现场检查发现,脱落的光伏组件主要集中于山坡风口地带。通过对风压选取、支架结
构设计、压块选型、螺栓选型等进行系统验算,设计方案理论上能够满足规程规范要求。
由于部分光伏区域地处山坡风口地带,可能存在风速局部增大的小气候情况。设计时未
充分考虑到特定地形条件下局部风荷载增大的不利因素,未对处于风口区域光伏组件压块约
束结构进行防风设计。当局部风速较大时,容易造成光伏组件压块约束失效,从而引发光伏
组件脱落的情况发生。
2.2 材料方面
通过对现场压块损坏情况分析,光伏组件在持续风荷载的作用下,图 1 压块紧固螺栓首
先发生松动,失去对光伏组件的有效约束,故图 1 压块完整未受损坏。由此导致固定光伏组
件的其他三个压块受力显著增加。在风荷载持续作用下,压块与组件间产生了较大间隙,造
成光伏组件发生较大振动,进而加速其他压块紧固螺栓松动,最终导致压块螺栓约束失效,
在应力集中作用下造成最后一个压块损坏(图 2)。
受市场竞争影响,目前大部分供货厂家生产的材料构件标准尺寸普遍稍小于设计尺寸
(在误差范围之内),尤其规模小的厂家更加难以保证产品质量。受山地地形风速、风向多
变的影响,在不同风速工况下使用同一种规格型号的压块可能存在质量隐患。
脱落的光伏组件个别压块出现断裂及损坏变形,可能存在产品加工质量问题,需委托试
验检测机构对压块质量进一步进行检测确认。
2.3 施工方面
山地光伏具有“施工区域面大,施工作业点广,施工班组多”的特点,各施工班组人员
安装水平良莠不齐。
经调查发现,发生组件脱落的施工班组施工人员缺乏山地光伏组件安装经验。施工人员
进场虽参加了安装技术培训和施工技术交底,但未能充分掌握施工工艺标准要求。在安装光
伏组件过程中,未能严格执行施工工艺标准,从而留下了质量隐患。
经对该班组安装的光伏组件质量检查,发现压块未压实、斜压、弹簧垫片缺失、螺栓未
紧固到位等质量问题较多。
受寒潮影响,气温持续降低,连续数日最低气温均处于-30℃以下,施工人员处在室外
低温环境下,需佩戴保暖性良好的防寒手套,同时也会导致施工效率降低、组件安装质量难
以保证。
经过分析:光伏组件安装施工人员经验不足,未严格按照施工工艺标准进行施工,加之
项目所在地气温较低,导致该施工班组负责安装的光伏组件存在质量问题,是造成组件被风
吹落的直接原因。
2.4 外界因素
(1)根据附近测风塔数据,2022 年 1 月某日风速已高达 26 米/秒,山地光伏风口处风
速可能更大。因光伏组件迎风面较大,当风速过高时,组件支架设计虽已考虑风荷载影响,
但施工中存在较多不可控因素(如个别螺栓紧固不到位),易导致组件脱落。
(2)光伏组件安装完成后突降暴雪,施工道路中断,大风来临前项目部未能及时组织
施工人员对已安装完成的光伏组件开展质量检查和消缺处理,致使组件安装质量问题未能得
到及时解决,导致组件容易脱落。
因此,受外界因素局部风速过大,受天气影响未及时对组件安装质量问题进行消缺处
理,加速了山地光伏组件脱落的风险。
2.5 管理方面原因
(1)项目管理人员质量意识淡薄,光伏组件安装过程中,未全面跟踪检查安装质量,
施工过程质量监控不到位,从而导致组件安装存在质量隐患。
(2)现场管理不到位,光伏组件安装完成后,未及时报监理方组织验收,导致未能及
早验收发现质量问题。
(3)项目部冬季施工应急能力不足,在大风来临前未能及时组织足够人员进行全面质
量消缺,消除质量隐患,最终导致组件脱落。
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