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值得一提的是,组合钢支架系统,其现场安装,只需要使用特别设计的连接件将槽钢拼装即可,施工速度快,无需焊接,从而保证了防腐层的完整性。这种产品的缺点是连接件工艺复杂,种类繁多,对生产制造、设计要求高,因此价格不菲。光伏发电支架行业的标准,《光伏电站支架技术要求 》NB/T10642-2021由我公司参与起草,这一标准促进了光伏电站的发展速度,更加标准化,在安装制作过程中有据可依。太阳能支架的抗风能力216公里/小时,太阳能跟踪支架抗风150公里/小时(大于13级台风)。以太阳能单轴跟踪支架和太阳能双轴跟踪支架为代表的新型太阳能组件支架系统,与传统的固定支架相比较(太阳能电池板的数目相同),能大的提高太阳能组件的发电量,采用太阳能单轴跟踪支架组件的发电量可以提高25%,而太阳能双轴支架甚至可以提高40%~60%。
近年来,光伏电站的站址基本上都位于山地地区,尤其是在南方地区,而大部分山地的东西方向和南北方向都有坡度。若光伏组件采用固定支架时,在平地光伏电站的设计中,钢管地锚桩基础的深度和钢管外露高度一般都是一致的;但在山地光伏电站中,光伏组件支架基础在采用机械成孔钢管地锚桩( 下文简称“钢管桩”) 基础形式时,由于地势不平存在坡度,若想保证每个组串中的光伏组件必须安装在同一水平面上,每根前、后立柱的长度需采用不同值,长度随着地形的变化而变化,桩基础顶部高程有高有低。因此,探索而又准确的钢管立柱下料方法,对加快山地光伏电站的施工进度、降低施工成本具有重要意义。
目前,大多工程项目通过采用水准仪、全站仪等仪器测量的方法来获取钢管立柱下料数据。虽然采用测量仪器的测量精度较高,但该方法需要配备的测量人员,且在每个钢管桩上需要另外安排人员立标尺棱镜进行;此外,受山地地形影响,仪器通视条件还会受到限制,这些因素造成使用仪器测量的方法成本高且效率低。本文通过对工程实践进行总结,探索了利用简单的工具和方法来解决山地光伏电站采用固定支架时钢管立柱下料的效率问题。
主要适用于民用屋顶,具有很大的灵活性。它适用于各种太阳能电池板平铺斜屋顶上,国内民用建筑常见瓦型包括沥青瓦、琉璃瓦、水泥平板瓦、罗马瓦、西班牙瓦和石板瓦等。如果瓦片尺寸现场不容易测量,也可在确定瓦片类型后网上查询尺寸。因为瓦片的尺寸特别是厚度决定支架系统挂钩等零件的选取。
同时需要确认梁柱与檩条的规格与材质和间距,由于瓦屋顶的支架系统挂钩是安装固定在檩条上。
若瓦下是水泥混凝土层,则采用膨胀螺栓固定挂钩;若檩条是木梁,则采用木螺钉固定挂钩。
前期设计时,需要现场掀开部分瓦片查看屋顶结构,注意记录主梁、檩条的尺寸和间距。
对于别墅屋顶方案一般都是比较小的方案,但是又是考虑要比较齐全的方案,要涉及到屋顶角度、瓦片角度厚度、顺水条厚度、搁瓦条厚度,根据不同的屋顶的陶瓷瓦挂钩的高度还不同、角度不同。做此方案时一定要注意琉璃瓦挂钩的选择问题,一旦考虑不周全,屋顶瓦片上翘,屋顶肯定漏水。一般必须要交给做过此工程的单位来做。此支架方案我们已经做过众多案例,基本成为标准方案,反应情况比较好。
支架安装方式:
1、先测量屋顶安装面积,根据图纸安装琉璃瓦挂钩;
2、在琉璃瓦挂钩安装牢固后,铺设导轨后安装组件。
3、平行于屋面安装从而保证支架的稳定性同时获得光照角度。
从这两个统计图上可以看出,锌铝镁光伏支架产能增长都是一定的比例级别增长的,增长速度并不是很快,而且近来有增长钝化的趋势。而全面替代型的产品产能应该是指数级别增长的,增长速度越来越快。所以,从成熟市场的情况来看,锌铝镁光伏支架产品增长潜力似乎有限。
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光伏支架技术现状