产地河北衡水
生产周期3天左右
规格按需要定做
销售范围全国
成立时间2004年2月
光伏支架作为光伏电站重要的组成部分,它承载着光伏电站的发电主体。支架的选择直接影响着光伏组件的运行安全、破损率及建设投资,选择合适的光伏支架不但能降低工程造价,也会减少后期养护成本。根据光伏支架主要受力杆件所采用材料的不同,可将其分为铝合金支架、钢支架以及非金属支架,其中非金属支架使用较少,而铝合金支架和钢支架各有特点。
光伏阵列不随太阳入射角变化而转动,以固定的方式接收太阳。根据倾角设定情况可以分为:倾角固定式、斜屋面固定式和倾角可调固定式。
1、倾角固定式
先计算出当地安装倾角,而后全部阵列采用该倾角固定安装,目前在平顶屋面电站和地面电站广泛使用。
1)神龙拜耳平顶屋面-混凝土基础支架
平顶屋面混凝土基础支架是目前平屋面电站中常用的安装形式,根据基础的形式可以分为条形基础和立基础;支架支撑柱与基础的连接方式可以通过地脚螺栓连接或者直接将支撑柱嵌入混凝土基础。
优点:抗风能力好,可靠性强,不破坏屋面防水结构。
缺点:需要先制作好混凝土基础,并养护到足够强度才能进行后续支架安装,施工周期较长。
2)平顶屋面-混凝土压载支架
优点:混凝土压载支架施工方式简单,可在制作配重块时同时进行支架安装,节省施工时间。
缺点:混凝土压载支架抗风能力相对较差,设计配重块重量时需要充分考虑到当地风力。
3)地面电站-混凝土基础支架
地面电站混凝土基础支架多种多样,根据不用的项目地质情况,可选择对应的安装方式,以下主要介绍现浇钢筋混凝土基础、立及条形混凝土基础、预制混凝土空心柱基础等几种常见的混凝土基础安装形式。
太阳能光伏车棚在国外很受欢迎,它主要将光伏组件与车棚屋顶相结合,既能满足停车需求,又能为电网供电,增加收入,而且光伏发电节能环保。目前,太阳能车棚支架系统在中国得到广泛推广,以满足当前的停车需求。对于土地有限的大型医院,搭建绿色节能的太阳能车棚是有效的解决方案。
太阳能光伏车棚支架系统优点
神龙拜耳光伏车棚的优点
光伏车棚是利用太阳能电池将太阳能直接转化为电能的发电系统。它的主要部件是光伏组件、支架和逆变器。其优点是可靠性高、使用寿命长、无环境污染、立发电和并网运行,受到户用与企业的欢迎,发展前景广阔。
节能同时带来收益
太阳能车棚应运而生,与在车棚屋顶安装光伏组件相比,将光伏组件与车棚屋顶相结合可以节省成本。既能实现传统车棚的全部功能,又能发电给车主带来利益。一般采用钢结构支撑,简单大方,时尚美观,是清洁环保的新能源,有效缓解社会环境和能源压力。
分布式光伏并网系统是指利用光伏组件将太阳能直接转化为电能的并网发电系统。系统位于用户附近,产生的电力可就地使用,在10千伏及以下电压等级接入电网,单个并联网点(380伏)总装机容量不超过6兆瓦,220伏用户侧单个并网点总装机容量不超过8千瓦。
分布式光伏发电系统可以安装在任何有阳光的地方,包括地面、建筑物顶部、侧立面、阳台等。其中广泛应用于学校、医院、商场、别墅、房屋、工厂、企事业单位屋顶、车棚、公交站牌顶部;可以安装在混凝土、彩钢板和瓷瓦屋顶。
光伏车棚的类型
光伏车棚的类型分为双车位车棚和多车位车棚。大部分均是模块化设计,既可以单使用,也可以多种组合使用,易于扩展,从几个车位到几百个车位不等,灵活性强。如果使用普通光伏组件,整体成本更低。如果装机容量大,收益较高,投资回收期短。
太阳能车棚支架系统类型
太阳能车棚支架系统如果应用于医院,先规划出合理的面积建设光伏立体停车棚,实现小空间、多车位;其次,车棚顶部必须可阳光直射到。此外,还可以构建智能停车引导系统,快速引导车辆通行。
光伏支架如今已广泛应用于太阳能中,但是无论设备的性能如何,总会有一些因素影响其正常使用和应用安全,因此此类设备也不例外。下面就给大家介绍以下因素:
一,支架的应用安全系数
1.光伏支架是太阳能光伏系统不可缺少的一部分,其强大的支撑功能非常重要。
2.所有支架必须按照划定的方案计划完全组装,因此任何一个支架都必须随意组装以破坏城市的原始稳定性。
3.请勿随意在产品上组装任何零件,更不要说损坏它们,而是经常短暂停下来,如果有问题,请对其进行更换或处理,并避免所有影响因素。
4.使用时,只有固定支架才能确保设备的安全。 因此,注意很多细节是分不开的,否则支架的使用安全性也会受到影响。
5.做好清洁支架的操作,不要让任何碎屑进入。 安全安装后,不能随意移动它。 如果有要求,则在撤消相关信号后必须停止操作。
二,种类的多样化和抗风性的增长
1.在机能方面: 由于很少在室外使用,并且由于其更大的抗风性,其抗风性能可以承受216 km / h的风,为设备提供了稳定的基础。
2.结构上: 支架的范围包括普通地面,平屋顶,柱状照明系统,可调节位置的屋顶等,并且还更新了太阳能单轴跟踪支架和太阳能双轴跟踪支架。
3.支架产品正在出现,并受到越来越多的关注。 不仅结构失去了优化,功能也越来越好,这使设备的使用失去了足够的保证。功能和其他方面的使用进一步了支架带来的便利。
了解并掌握影响光伏支架应用安全的原因,并根据这些原因寻找预防或维护方法,以保持机械的正常使用。 实际上,只要正常使用,进行定期维护和保养,就不会出现很多问题。
1.支架
用于支承光伏电池组件的系统。由全属材料制作的立柱、支挥、梁、轴、导轨以及附件等构成,为了跟除太阳的轨迹还可能配有传动和控制部件.
2、固定支架
倾角和方位角不可调整的支架。
3.单轴跟踪支架
困绕-一个轴旋转来跟踪太阳的支架。
4.双轴跟踩支架
国绕两个轴旋转来跟踪太阳的支架。
5、立柱
与地基连接用于支承梁、轴及导轨等的部件。
6.支撑
用于加强立柱、梁及导轨稳定性的部件.
7、梁
用于支承导轨的部件。
8、轴
用于支承导轨并调整导轨角度的部件(适用于跟踪支架)。
9.导轨
用于支承光伏发电组件的部件。
10.连杆
用于支袈与支朝及支朝与动力系统之间的机械传动部件(适用于跟踪支架)。
11.附件.
指用于直线段之间,直线段与弯通之间的连接以构成连续性支架系统所必须的连接固定或补充直线段、弯通功能的零部件。分为:直线连接板、铰链连接板、转弯连接板、可变角度连接
板、隔壁、压板、紧固件。
伏并网逆变器是应用在太阳能光伏发电领域的逆变电源,并网逆变器将太阳能电池板产生的交流电通过电力电子转换技术变换为能够直接划入电网的交流电。是光伏发电系统中必不可少的关键部件。那么光伏并网逆变器有什么作用?工作原理是什么?
一、光伏并网逆变器的作用
逆变器不仅具有直交流变换功能,还具有大限度地发挥太阳电池性能的功能和系统故障保护功能。归纳起来有自动运行和停机功能、大功率跟踪控制功能、防单运行功能(并网系统用)、自动电压调整功能(并网系统用)、直流检测功能(并网系统用)、直流接地检测功能(并网系统用)。
1、自动运行和停机功能
早晨日出后,太阳强度逐渐增强,太阳电池的输出也随之,当达到逆变器工作所需的输出功率后,逆变器即自动开始运行。进入运行后,逆变器便时时刻刻监视太阳电池组件的输出,只要太阳电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器就持续运行;直到日落停机,即使阴雨天逆变器也能运行。当太阳电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便形成待机状态。
2、大功率跟踪控制功能
太阳电池组件的输出是随太阳强度和太阳电池组件自身温度(芯片温度)而变化的。另外由于太阳电池组件具有电压随电流而下降的特性,因此存在能获取大功率的佳工作点。太阳强度是变化着的,显然佳工作点也是在变化的。相对于这些变化,始终让太阳电池组件的工作点处于大功率点,系统始终从太阳电池组件获取大功率输出,这种控制就是大功率跟踪控制。太阳能发电系统用的逆变器的大特点就是包括了大功率点跟踪(MPPT)这一功能。
3、电网检测及并网功能
并网逆变器在并网发电之前,需要从电网上取电,检测电网送电的电压、频率、相序等等参数,然后调整自身发电的参数,与电网电参数同步,完成之后才会并网发电。
4、零(低)电压穿越功能
当电力系统事故或扰动,引起光伏发电站并网点电压出现电压暂降,在一定的电压跌落范围内和时间间隔内,光伏发电站能够保证不脱网连续运行。
5、孤岛效应的检测及控制
在正常发电时,光伏并网发电系统连接在大电网上,向电网输送有功功率,但是,当电网失电时,光伏并网发电系统可能还在持续工作,并和本地负载处于立运行状态,这种现象被称为孤岛效应。逆变器出现孤岛效应时,会对人身安全,电网运行,逆变器本身造成大的安全隐患,因此逆变器入网标准规定,光伏并网逆变器必须有孤岛效应的检测及控制功能。
二、光伏并网逆变器安装注意事项
1、在安装前先应该检查逆变器是否在运输过程中有无损坏。
2、在选择安装场地时,应该保证周围内没有任何其他电力电子设备的干扰。
3、在进行电气连接之前,务必采用不透光材料将光伏电池板覆盖或断开直流侧断路器。暴露于阳光,光伏阵列将会产生危险电压。
4、所有安装操作必须且仅由技术人员完成。
5、光伏系统发电系统中所使用线缆必须连接牢固,良好绝缘以及规格合适。
6、所有的电气安装必须满足当地以及电气标准。
7、仅当得到当地电力部门许可后并由技术人员完成所有电气连接后才可将逆变器并网。
8、在进行任何维修工作前,应先断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电气连接。
9、等待至少5分钟直到内部元件放电完毕方可进行维修工作。
10、任何影响逆变器安全性能的故障必须立即排除方可再次开启逆变器。
11、避免不必要的电路板接触。
12、遵守静电防护规范,佩戴防静电手环。
13、注意并遵守产品上的警告标识。
14、操作前初步目视检查设备有无损坏或其它危险状态。
15、注意逆变器热表面。例如功率半导体的散热器等,在逆变器断电后一段时间内,仍保持较高温度。
二、光伏并网逆变器的工作原理
当公用电网断电时,电网侧相当于短路状态,此时并网运行的逆变器将由于过载而自动保护。当微处理器检测到过载时,除封锁SPWM信号外,还将断开与电网连接的断路器,此时若太阳能电池阵列有能量输出,逆变器将在单运行状态下运行。单运行时控制相对简单,即为交流电压的负反馈状态,微处理器通过检测逆变器输出电压并与参考电压(通常为220V)比较,然后控制PWM输出占空比,实现逆变和稳压运行。
当然,单运行的前提是太阳能电池阵列在当时能够提供足够的功率。若负载太大或日照条件较差,则逆变器无法输出足够的功率,太阳能电池阵列的端电压即会下降,从而使输出交流电压降低而进入低压保护状态。当电网恢复供电时,将自动切换至回馈状态。
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光伏支架改造