• hír

Elfejlesztések a kompozit anyag PV szerelő rendszerekben

Bevezetésof Négy általános PV szerelő rendszer

Melyek a leggyakrabban használt PV szerelő rendszerek?

Oszlop napenergia -szerelvény

Ez a rendszer egy földi megerősítő struktúra, amelyet elsősorban a nagy méretű napelemek beszerelési követelményeinek való megfelelésre terveztek, és általában nagy szélsebességű területeken használják.

Földi PV rendszer

Általában nagy projektekben használják, és általában betoncsíkokat használ az alapítvány formájában. Jellemzői a következők:

(1) Egyszerű szerkezet és gyors telepítés.

(2) Állítható formájú rugalmasság a komplex építési hely követelményeinek való megfelelés érdekében.

Lapos tető PV rendszer

A lapos tető PV rendszerek különféle formái vannak, például beton lapos tetők, színes acéllemez lapos tetők, acélszerkezetű lapos tetők és golyócsomó tetők, amelyek a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

(1) Szépen el lehet fektetni nagymértékben.

(2) Több stabil és megbízható alapvető csatlakozási módszerrel rendelkeznek.

Lejtős tetőfutó rendszer

Noha lejtős tető PV rendszernek nevezik, egyes szerkezetekben különbségek vannak. Íme néhány közös jellemző:

(1) Használjon állítható magasságú alkatrészeket a csempe tetők különböző vastagságának követelményeinek való megfeleléshez.

(2) Számos kiegészítő több lyukú mintát használ a rögzítő helyzet rugalmas beállításának lehetővé tétele érdekében.

(3) Ne károsítsa a tető vízszigetelő rendszerét.

Rövid bevezetés a PV rögzítő rendszerekbe

PV rögzítés - típusok és funkciók

A PV rögzítése egy speciális eszköz, amelyet a PV alkatrészek támogatására, rögzítésére és forgatására terveztek egy napelemes PV rendszerben. Ez a teljes erőmű "gerince" -ként szolgál, támogatást és stabilitást biztosítva, biztosítva a PV erőmű megbízható működését különféle komplex természetes körülmények között, több mint 25 éve.

A PV rögzítésének fő erőt hordozó alkatrészeihez használt különféle anyagok szerint fel lehet osztani alumíniumötvözet-szerelvényre, acél rögzítésére és nem fém rögzítésére, a nem fém rögzítést ritkábban használják, míg az alumínium ötvözet és az acél rögzítését mindegyiknek saját tulajdonságai vannak.

A telepítési módszer szerint a PV rögzítését elsősorban rögzített rögzítésre és nyomon követésbe lehet sorolni. A rögzítés nyomon követése aktívan nyomon követi a napot a magasabb energiatermelés érdekében. A rögzített rögzítés általában azt a dőlési szöget használja, amely az egész évben a maximális napsugárzást kapja, mint az alkatrészek telepítési szögét, amely általában nem állítható, vagy szezonális kézi beállítást igényel (néhány új termék távoli vagy automatikus beállítást érhet el). Ezzel szemben a rögzítés nyomon követése valós időben igazítja az alkatrészek orientációját, hogy maximalizálja a napsugárzást, ezáltal növeli az energiatermelést és eléri a magasabb energiatermelési bevételeket.

A rögzített rögzítés szerkezete viszonylag egyszerű, elsősorban oszlopokból, fő gerendákból, purlinokból, alapokból és más alkatrészekből áll. A rögzítés nyomon követése teljes elektromechanikai vezérlőrendszerrel rendelkezik, és gyakran nyomkövető rendszernek nevezik, elsősorban három részből áll: szerkezeti rendszer (forgatható rögzítés), meghajtó rendszerből és vezérlő rendszerből, kiegészítő meghajtó- és vezérlőrendszerekkel a rögzített rögzítéshez képest.

napelem

A PV szerelési teljesítményének összehasonlítása

Jelenleg a Kínában általánosan használt napelemes PV -szerelvényeket elsősorban anyaggal lehet elosztani betonra, acélszerelésre és alumíniumötvözet -rögzítésekre. A betonszereplőt elsősorban a nagyszabású PV erőművekben használják, nagy önsúlyuk miatt, és csak nyílt mezőkbe telepíthetők, jó alapokkal, de nagy stabilitásuk van és támogathatják a nagy méretű napelemeket.

Az alumíniumötvözet -szerelvényeket általában a lakóépület tetőtéri napenergia -alkalmazásaiban használják. Az alumíniumötvözet korrózióállósággal, könnyű és tartóssággal rendelkezik, de alacsony önkormányzati képességgel rendelkeznek, és nem használhatók a napenergia-erőművek projektjeiben. Ezenkívül az alumíniumötvözet valamivel magasabb, mint a forró horganyosított acél.

Az acélgyűjtők stabil teljesítményt nyújtanak, érett gyártási folyamatokkal, nagy csapágykapacitással és könnyen telepíthetők, és széles körben használják a lakossági, ipari és napenergia -erőművek alkalmazásaiban. Közülük az acéltípusok gyárilag előállítottak, szabványosított előírásokkal, stabil teljesítménygel, kiváló korrózióállósággal és esztétikai megjelenéssel.

PV rögzítés - ipari akadályok és versenyminták

A PV -szerelőipar nagy mennyiségű tőkebefektetést igényel, magas a pénzügyi erő és a cash flow -kezelésre vonatkozó követelmények, ami pénzügyi akadályokhoz vezet. Ezenkívül a technológiai piac változásainak kezeléséhez magas színvonalú kutatás és fejlesztés, értékesítés és menedzsment személyzetre van szükség, különös tekintettel a tehetséggátot alkotó nemzetközi tehetségek hiányára.

Az ipar technológia-igényes, és a technológiai akadályok nyilvánvalóak az általános rendszertervezésben, a mechanikai szerkezet tervezésében, a termelési folyamatokban és a nyomon követési technológiákban. A stabil együttműködési kapcsolatokat nehéz megváltoztatni, és az új belépők akadályokkal szembesülnek a márka felhalmozódásában és a magas belépésben. Amikor a hazai piac érlelődik, a pénzügyi képesítések akadályt jelentenek a növekvő üzletágban, míg a tengerentúli piacon magas akadályokat kell kialakítani harmadik fél értékelésein keresztül.

Kompozit anyag PV rögzítésének megtervezése és alkalmazása

A PV iparág láncának támogató termékeként a PV-szerelvények biztonsága, alkalmazhatósága és tartóssága kulcsfontosságú tényezőkké vált a PV rendszer biztonságos és hosszú távú működésének biztosításában az energiatermelés tényleges időszakában. Jelenleg Kínában a napelemes PV -szerelvényeket elsősorban anyaggal osztják be betontartókra, acélszerelésekre és alumíniumötvözet -tartókra.

● A betonszereplőt elsősorban a nagyszabású PV erőművekben használják, mivel nagy önsúlyukat csak nyitott mezőkbe lehet helyezni a jó alapvető feltételekkel rendelkező területeken. A beton azonban rossz időjárási ellenállással rendelkezik, és hajlamos a repedésre és akár a fragmentációra is, ami magas karbantartási költségeket eredményez.

● Az alumíniumötvözet -szerelvényeket általában a tetőtéri napenergia -alkalmazásokban használják a lakóépületekben. Az alumíniumötvözet korrózióállósággal, könnyű és tartóssággal rendelkezik, de alacsony önkormányzati képességgel rendelkezik, és nem használható a napenergia-erőművek projektjeiben.

● Az acélszerelések stabilitása, érett termelési folyamatok, nagy csapágykapacitás és egyszerű telepítés, és széles körben használják a lakossági, ipari napenergia -PV és a napenergia -erőművek alkalmazásaiban. Magas önsúlyuk van azonban, és a telepítést kényelmetlenné teszik a magas szállítási költségekkel és az általános korrózióállóság teljesítményével. A pályázati forgatókönyvek szempontjából a lapos terep és az erős napfény miatt az árapály-lakások és a part menti területek fontos új területekké váltak az új energia fejlesztésében, nagy fejlesztési potenciállal, nagy átfogó előnyökkel és a környezeti szempontból barátságos ökológiai körülmények között. Soil Salinization és a Soil Soil2-ben. Árapály-lakások és a part menti területek, a fém alapú PV-szerelési rendszerek rendkívül korrozívak az alsó és a felső szerkezetek számára, ezáltal kihívást jelent a hagyományos PV-szerelési rendszerek, hogy megfeleljenek a PV energiaállomásának szolgáltatási élettartamának és biztonsági követelményeinek. Hosszú távon, a nemzeti politikák fejlesztésével és a PV-iparban a PV-t a PV-t a PV tervezésével. A többkomponensű szerelvény nagy terhelése jelentős kellemetlenségeket okoz a telepítéshez. Ezért a PV-szerelések tartósságát és könnyű tulajdonságai a fejlesztési tendenciák. Számítások.A szerelőrendszer szélcsatornájának aerodinamikai teljesítményvizsgálata és a szerelő rendszerben használt kompozit anyagok többfaktoros öregedési jellemzőinek a 3000 órán át alkalmazott vizsgálatának megvalósíthatóságát a kompozit anyag PV-szerelők gyakorlati alkalmazásának megvalósíthatósága ellenőrzött.


A postai idő: január-05-2024