Ievadsof Četras parastās PV montāžas sistēmas
Kādas ir parasti izmantotās PV montāžas sistēmas?
Kolonnas saules montāža
Šī sistēma ir zemes armatūras struktūra, kas galvenokārt paredzēta, lai izpildītu liela izmēra saules paneļu uzstādīšanas prasības, un to parasti izmanto vietās ar lielu vēja ātrumu.
Zemes PV sistēma
To parasti izmanto lielos projektos, un parasti kā pamata formu izmanto betona sloksnes. Tās funkcijas ietver:
(1) Vienkārša struktūra un ātra uzstādīšana.
(2) Pielāgojamas formas elastība, lai izpildītu sarežģītas būvlaukumu prasības.
Plakanā jumta PV sistēma
Ir dažādas plakanas jumta PV sistēmu formas, piemēram, betona plakanie jumti, krāsu tērauda plāksnes plakanie jumti, tērauda konstrukcijas plakanie jumti un lodīšu mezgla jumti, kuriem ir šādas īpašības:
(1) tos var glīti izvietot plašā mērogā.
(2) Viņiem ir vairākas stabilas un uzticamas pamata savienojuma metodes.
Slīpēta jumta PV sistēma
Lai arī dažās konstrukcijās ir atšķirības, ko sauc par slīpu jumta PV sistēmu. Šeit ir dažas kopīgas īpašības:
(1) Izmantojiet regulējamas augstuma sastāvdaļas, lai atbilstu dažādu flīžu jumtu biezuma prasībām.
(2) Daudzi piederumi izmanto vairāku bedrīšu dizainu, lai ļautu elastīgi pielāgot montāžas stāvokli.
(3) Nekaitē jumta hidroizolācijas sistēmu.
Īss ievads PV montāžas sistēmās
PV montāžas - veidi un funkcijas
PV montāža ir īpaša ierīce, kas paredzēta PV komponentu atbalstam, salabošanai un pagriešanai saules enerģijas PV sistēmā. Tas kalpo kā visas elektrostacijas "mugurkauls", nodrošinot atbalstu un stabilitāti, nodrošinot PV elektrostacijas uzticamu darbību dažādos sarežģītos dabiskos apstākļos vairāk nekā 25 gadus.
Saskaņā ar dažādiem materiāliem, kas izmantoti PV stiprināšanas galvenajiem spēka nesošajiem komponentiem, tos var iedalīt alumīnija sakausējuma stiprināšanā, tērauda montāžā un nemetāla montāžā, un nemetāla montāžu retāk izmanto, savukārt alumīnija sakausējuma stiprināšana un tērauda montāžai katram ir savas īpašības.
Saskaņā ar instalēšanas metodi PV montāžu galvenokārt var klasificēt fiksētā montāžas un izsekošanas montāžā. Montāžas izsekošana aktīvi izseko sauli lielākai enerģijas ražošanai. Fiksētais montāža parasti izmanto slīpuma leņķi, kas visa gada garumā saņem maksimālo saules starojumu kā komponentu uzstādīšanas leņķi, kas parasti nav regulējams vai nepieciešama sezonāla manuāla pielāgošana (daži jauni produkti var sasniegt attālu vai automātisku pielāgošanu). Turpretī montāžas izsekošana pielāgo komponentu orientāciju reālā laikā, lai palielinātu saules starojuma izmantošanu, tādējādi palielinot enerģijas ražošanu un sasniedzot lielāku enerģijas ražošanas ieņēmumus.
Fiksētās montāžas struktūra ir salīdzinoši vienkārša, galvenokārt sastāv no kolonnām, galvenajām sijām, purlīniem, pamatiem un citiem komponentiem. Izsekošanai montāžai ir pilns elektromehāniskās vadības sistēmu komplekts, un to bieži sauc par izsekošanas sistēmu, kas galvenokārt sastāv no trim daļām: strukturālā sistēma (rotējama montāža), piedziņas sistēma un vadības sistēma ar papildu piedziņas un vadības sistēmām, salīdzinot ar fiksētu montāžu.

PV stiprināšanas veiktspējas salīdzinājums
Pašlaik Ķīnā parasti izmantotos saules PV stiprinājumus galvenokārt var dalīt ar materiālu betona stiprinājumos, tērauda montāžos un alumīnija sakausējuma stiprinājumos. Betona stiprinājumus galvenokārt izmanto liela mēroga PV spēka stacijās, jo to lielā pašsvara dēļ, un tos var uzstādīt tikai atklātos laukos ar labiem pamatiem, taču tiem ir augsta stabilitāte un tie var atbalstīt liela izmēra saules paneļus.
Alumīnija sakausējuma stiprinājumi parasti tiek izmantoti dzīvojamo ēku jumta saules enerģijas lietojumos. Alumīnija sakausējumam ir izturība pret koroziju, vieglu un izturību, taču tām ir zema pašnodarbošanās spēja, un tos nevar izmantot saules elektrostaciju projektos. Turklāt alumīnija sakausējuma izmaksas ir nedaudz augstākas nekā karstā dip cinkots tērauds.
Tērauda stiprinājumiem ir stabila veiktspēja, nobrieduši ražošanas procesi, liela gultņa spēja, un tie ir viegli uzstādāmi, un tos plaši izmanto dzīvojamo, rūpniecisko un saules spēkstaciju lietojumos. Starp tiem tērauda veidi ir ražoti rūpnīcā, ar standartizētām specifikācijām, stabilu veiktspēju, lielisku izturību pret koroziju un estētisko izskatu.
PV montāža - nozares barjeras un konkurences modeļi
PV montāžas nozare prasa lielu kapitāla ieguldījumu daudzumu, augstas prasības finanšu spēkam un naudas plūsmas pārvaldībai, kas izraisa finanšu šķēršļus. Turklāt, lai risinātu izmaiņas tehnoloģiju tirgū, ir nepieciešami augstas kvalitātes pētniecības un attīstības, pārdošanas un vadības personāls, jo īpaši starptautiskā talanta trūkums, kas veido talanta barjeru.
Nozare ir tehnoloģiju intensīva, un tehnoloģiskās barjeras ir acīmredzamas vispārējā sistēmas projektēšanā, mehāniskās struktūras projektēšanā, ražošanas procesos un kontroles tehnoloģijā. Stabilas kooperatīvas attiecības ir grūti mainīt, un jaunie dalībnieki saskaras ar šķēršļiem zīmola uzkrāšanā un lielā ienākšanā. Kad vietējais tirgus nobriest, finansiālā kvalifikācija kļūs par šķērsli pieaugošajam biznesam, savukārt aizjūras tirgū, izmantojot trešo pušu novērtējumu, jāveido augsti šķēršļi.
Kompozītmateriālu PV montāžas projektēšana un pielietojums
Kā PV nozares ķēdes atbalsts produkts, PV stiprinājumu drošība, piemērojamība un izturība ir kļuvusi par galvenajiem faktoriem, lai nodrošinātu PV sistēmas drošu un ilgtermiņa darbību tās enerģijas ražošanas efektīvā periodā. Pašlaik Ķīnā saules PV stiprinājumi galvenokārt tiek sadalīti ar materiālu betona stiprinājumos, tērauda stiprinājumos un alumīnija sakausējuma stiprinājumos.
● Betona stiprinājumus galvenokārt izmanto liela mēroga PV spēka stacijās, jo to lielo pašvērtējumu var novietot tikai atklātā laukos apgabalos ar labiem pamatnoteikumiem. Tomēr betonam ir slikta laika apstākļu izturība, un tas ir pakļauts plaisāšanai un pat sadrumstalotībai, kā rezultātā tiek veiktas augstas uzturēšanas izmaksas.
● Alumīnija sakausējuma stiprinājumi parasti tiek izmantoti jumta saules enerģijas lietojumos dzīvojamās ēkās. Alumīnija sakausējumam ir izturība pret koroziju, vieglu un izturību, taču tam ir zema pašnodarbošanās spēja, un to nevar izmantot saules enerģijas stacijas projektos.
● Tērauda montāžas ir stabilitāte, nobriedušu ražošanas procesi, augsta nesošā spēja un viegli uzstādīšana, un tos plaši izmanto dzīvojamā, rūpnieciskā saules enerģijas PV un saules elektrostaciju lietojumos. Tomēr viņiem ir augsta paša svara, padarot uzstādīšanu neērtību ar augstām pārvadāšanas izmaksām un vispārējām korozijas pretestības veiktspēju. Lietošanas scenāriju dēļ, sakarā ar plakano reljefu un spēcīgajiem saules gaismas, plūdmaiņu dzīvokļiem un tuvu krasta teritorijām ir kļuvuši svarīgi jauni jauni apgabali jaunas enerģijas attīstībai, ar lielu attīstības potenciālu, augstas visaptverošas labuma un videi draudzīgas ekoloģiskas vides, kas ir saistīta ar augstu augsni, un augstu CL un videi draudzīga ekoloģiskā ekoloģiskā stāvokļa dēļ, kas ir sedzīga augsne. Dzīvokļi un tuvu krasta apgabali, uz metāla balstītas PV montāžas sistēmas ir ļoti kodīgas pret apakšējām un augšējām struktūrām, padarot to izaicinošu tradicionālajām PV stiprināšanas sistēmām, lai izpildītu PV spēkstaciju kalpošanas laiku un drošības prasības ļoti korozīvā vidē. Ilgtermiņā, attīstot nacionālo politiku, un PV nozare, kas ir PV, attīstība. Daudzkomponentu montāža rada ievērojamas neērtības uzstādīšanai. Tāpēc PV stiprinājumu izturība un vieglas īpašības ir attīstības tendences. Lai izstrādātu strukturāli stabilu, izturīgu un vieglu PV stiprinājumu, uz sveķiem balstīta kompozītmateriāla PV stiprināšana, pamatojoties uz faktisko konstrukcijas projektiem. Sākot no vēja slodzes, sniega slodzes, pašapziņas un seismiskām slodzēm, kas ir saistītas ar PV montāžas, galvenajām sastāvdaļām un mezgliem, kas saistīti ar montāžu. Aprēķini.nozīmīgi, izmantojot montāžas sistēmas vēja tuneļa aerodinamisko veiktspējas pārbaudi un pētījumu par vairāku faktoru novecošanās īpašībām, kas saistītas ar montāžas sistēmā vairāk nekā 3000 stundu laikā, ir pārbaudīta kompozītmateriālu PV stiprinājumu praktiska pielietošana.
Pasta laiks: janvāris-05-244