• uudised

Liitmaterjali PV kinnitussüsteemide edusammud

Sissejuhatusof Neli tavalist PV -kinnitussüsteemi

Millised on tavaliselt kasutatavad PV -kinnitussüsteemid?

Veeru päikesepaik

See süsteem on maapinna tugevduskonstruktsioon, mis on mõeldud peamiselt vastama suuremahuliste päikesepaneelide paigaldusnõuetele, ja seda kasutatakse tavaliselt suure tuulekiirusega aladel.

Maapealne PV -süsteem

Seda kasutatakse tavaliselt suurtes projektides ja tavaliselt kasutab vundamendi vormina betoonist ribasid. Selle funktsioonid hõlmavad:

(1) Lihtne struktuur ja kiire paigaldamine.

(2) Reguleeritav paindlikkus keerukate ehitusplatsi nõuete täitmiseks.

Lamekatuse PV -süsteem

Lameda katuse PV -süsteemide vorme, näiteks betoonist lamekatused, terasest plaadi lamekatused, terasest konstruktsiooni lamedad katused ja kuulsõlme katused, millel on järgmised omadused:

(1) Neid saab suures mahus korralikult paigutada.

(2) Neil on mitu stabiilset ja usaldusväärset vundamendi ühenduse meetodit.

Kaldus katuse PV -süsteem

Ehkki neid nimetatakse kaldus katuses PV -süsteemiks, on mõnes struktuuris erinevused. Siin on mõned ühised omadused:

(1) Kasutage reguleeritavaid kõrguse komponente, et vastata plaatkatuste erinevate paksuste nõuetele.

(2) Paljud lisaseadmed kasutavad paigaldusasendi paindlikku reguleerimist mitme auguga disainilahendusi.

(3) Ärge kahjustage katuse veekindlussüsteemi.

Lühike sissejuhatus PV kinnitussüsteemidesse

PV kinnitamine - tüübid ja funktsioonid

PV Mounting on spetsiaalne seade, mis on loodud PV -komponentide toetamiseks, kinnitamiseks ja pööramiseks päikeseenergia PV -süsteemis. See on kogu elektrijaama "selgroog", pakkudes tuge ja stabiilsust, tagades PV -elektrijaama usaldusväärse toimimise erinevates keerukates looduslikes tingimustes üle 25 aasta.

Vastavalt erinevate materjalidele, mida kasutatakse PV-paigaldamise peamiste jõude kandvate komponentide jaoks, saab neid jagada alumiiniumisulami kinnituseks, terasest paigaldamiseks ja mittemetallide paigaldamiseks, kusjuures mittemetallide paigaldamist kasutatakse harvemini, samas kui alumiiniumisulami paigaldamisel ja terasest paigaldamisel on igaüks omaenda iseloomu.

Installimismeetodi kohaselt saab PV -kinnituse liigitada peamiselt fikseeritud paigaldamise ja jälgimise kinnituseks. Paigaldamise jälgimine jälgib päikest aktiivselt suuremat elektritootmist. Fikseeritud kinnitus kasutab tavaliselt kaldenurka, mis võtab kogu aasta vältel maksimaalse päikesekiirguse komponentide paigaldusnurgana, mis ei ole üldiselt reguleeritav või nõuab hooajalist käsitsi reguleerimist (mõned uued tooted võivad saavutada kauge või automaatse reguleerimise). Vastupidiselt reguleerib kinnitamine komponentide orientatsiooni reaalajas, et maksimeerida päikesekiirguse kasutamist, suurendades sellega elektritootmist ja saavutades suurema energiatootmise tulu.

Fikseeritud kinnituse struktuur on suhteliselt lihtne, mis koosneb peamiselt veergudest, peamistest taladest, purliinitest, vundamentidest ja muudest komponentidest. Jälgimisel on täielik elektromehaaniliste juhtimissüsteemide komplekt ja seda nimetatakse sageli jälgimissüsteemiks, mis koosneb peamiselt kolmest osast: struktuurisüsteemist (pöörlev kinnitus), draivisüsteem ja juhtimissüsteem, täiendavate draivi- ja juhtimissüsteemidega võrreldes fikseeritud paigaldamisega.

päikeseenergia PV sulg

PV kinnituse jõudluse võrdlus

Praegu saab Hiinas tavaliselt kasutatavaid päikeseenergia PV kinnitusi jagada peamiselt materjaliga betoonist kinnitusteks, terasest kinnitusteks ja alumiiniumsulami kinnitusteks. Betoonist kinnitusi kasutatakse peamiselt suuremahulistes PV-elektrijaamades nende suure omakaalu tõttu ja neid saab paigaldada ainult heade aluste avatud põldudele, kuid neil on kõrge stabiilsus ja nad saavad toetada suure suurusega päikesepaneelide.

Alumiiniumisulami kinnitusi kasutatakse tavaliselt elamuhoonete katusealuste päikeserakendustes. Alumiiniumisulamil on korrosioonikindlus, kerge ja vastupidavus, kuid neil on madal ise kandevõime ja neid ei saa kasutada päikeseenergiajaamade projektides. Lisaks maksab alumiiniumsulam pisut kõrgemale kui kuumkastnud galvaniseeritud teras.

Terasekinnitustel on stabiilne jõudlus, küpsed tootmisprotsessid, kõrge kandevõimsus ja neid on lihtne paigaldada ning neid kasutatakse laialdaselt elamu-, tööstus- ja päikeseelektrijaamade rakendustes. Nende hulgas on terasetüübid tehases toodetud, standardiseeritud spetsifikatsioonide, stabiilse jõudluse, suurepärase korrosioonikindluse ja esteetilise välimusega.

PV kinnitamine - tööstuse tõkked ja konkurentsiharjumused

PV -paigaldamistööstus nõuab suurt hulka kapitaliinvesteeringuid, kõrgeid nõudeid finantstugevuse ja rahavoogude haldamiseks, mis põhjustab rahalisi tõkkeid. Lisaks on tehnoloogiaturu muutuste, eriti rahvusvaheliste talentide nappuse tegemiseks vaja kvaliteetseid uurimis- ja arendustegevuse, müügi- ja juhtimispersonali, mis moodustab talentide barjääri.

Tööstusharu on tehnoloogiamahukas ja süsteemi üldise kujundamise, mehaanilise struktuuri kavandamise, tootmisprotsesside ja jälgimistehnoloogia jälgimisel on ilmsed tehnoloogilised tõkked. Stabiilseid koostöösuhteid on keeruline muuta ning uued sisenejad seisavad silmitsi brändi kogunemisel ja kõrgel sisenemisel. Kui siseturg küpseb, muutub rahaline kvalifikatsioon tõkestava ettevõtte takistuseks, samal ajal kui ülemeremaade turul tuleb kõrged tõkked moodustada kolmandate osapoolte hinnangute kaudu.

Komposiitmaterjali PV kinnituse kujundamine ja rakendamine

PV-tööstusahela toetava tootena on PV-kinnituste ohutus, rakendatavus ja vastupidavus muutunud peamisteks teguriteks PV-süsteemi ohutu ja pikaajalise toimimise tagamisel selle energiatootmise efektiivse perioodi jooksul. Praegu Hiinas jagunevad päikeseenergia PV kinnitused peamiselt materjaliga betoonist kinnitusteks, terasest kinnitusteks ja alumiiniumsulami kinnitusteks.

● Betoonist kinnitusi kasutatakse peamiselt suuremahulistes PV-elektrijaamades, kuna nende suurt enda kaalu saab ainult heade alusoludega aladel avatud põldudele. Betoonil on aga halb ilmatakistus ja see on kalduvus pragunemisele ja isegi killustatusele, mille tulemuseks on suured hoolduskulud.

● Alumiiniumsulami kinnitusi kasutatakse tavaliselt elamute katusealustes päikeseenergiarakendustes. Alumiiniumisulamil on korrosioonikindlus, kerge ja vastupidavus, kuid sellel on madal ise kandevõime ja seda ei saa päikeseenergiajaamade projektides kasutada.

● Terase kinnitustel on stabiilsus, küpsed tootmisprotsessid, kõrge kandevõime ja paigaldamise lihtsus ning neid kasutatakse laialdaselt elamute, tööstusliku päikeseenergia ja päikeseenergia jaade rakendustes. Kuid neil on kõrge isetehnik, mis muudab installatsiooni ebamugavaks kõrgete transpordikulude ja üldise korrosioonikindlustuse jõudlusega. Taotlusstsenaariumide tingimustes on tasase maastiku ja tugeva päikesevalguse tõttu muutunud loodete korterid ja lähiväljakud oluliseks uuteks valdkondadeks uue energia arendamiseks, suure arengupotentsiaaliga, kõrgete põhjalike soodustuste ja keskkonnasõbralike sirude jaoks SOLM-i jaoks. SOLD-i soodsas SOLD-il. Kõrged SOLD-id. Kõrguse pinnase jaoks. Kõrguse pinnase jaoks. Kõrguse pinnase jaoks. Kõrguse pinnase jaoks. Ja kaldaalad, on metallipõhised PV-paigaldussüsteemid väga söövitavad alumiste ja ülemiste struktuuride suhtes, muutes traditsiooniliste PV-paigaldussüsteemide jaoks väljakutseks PV-elektrijaamade kasutuselevõtu ja ohutusnõuete täitmiseks väga söövitava keskkonna jaoks. Pikas perspektiivis on pikaajaliselt riiklike poliitikate arendamine ja PV-tööstus, mis on PV-i arendamine tulevikus, PV-de kujundamine. Mitmekomponendiline kokkupanek annab paigaldamisele märkimisväärseid ebamugavusi. Seetõttu on PV-kinnituste vastupidavus ja kerged omadused arendusuundumused. Konstruktsiooniliselt stabiilse, vastupidava ja kerge PV-kinnituse väljatöötamine on välja töötatud vaigupõhine komposiitmaterjaliga PV-kinnitus, mis põhineb tegelikel ehitusprojektidel. Alustavad tuulekoormuse, lumekoormuse, isetegevuse, isetegevuse, noodide koostamise ja nüansside koostamise põhikoormast, PV-i konfiskeerimise kaudu. arvutused.Simultanselt, kinnitussüsteemi kinnitussüsteemi tuuletunneli aerodünaamilise jõudluse testimise kaudu ja kogumissüsteemis kasutatavate komposiitmaterjalide mitmefaktoriliste vananemisomaduste kohta on kontrollitud komposiitmaterjali PV kinnituste praktilise rakendamise teostatavust.


Postiaeg: jaanuar-05-2024