Den kommende av den kalde bølgen brakte sterk snøfall. Mange fotovoltaiske kraftverk har også blitt dekket med et tykt lag av snø. Mange PV-kraftverkbrukere er bekymret for at snøen vil påvirke fotovoltaisk kraftverk, så den store snøen vil føre til at solpanelet støtter. Hva er konsekvensene?
En kald bølge feide gjennom halvparten av Kina, og lokaliteter utstedte blizzard kjølevarsler for å minne folk om å gjøre kaldt arbeid. Folk bør være oppmerksom på vedlikehold av kroppen når det snør, og det fotovoltaiske kraftverket er det samme.
Kollapsen av fotovoltaiske kraftverk forårsaket av tung snø har oppstått ofte i bransjen, hovedsakelig på grunn av mangel på solmonteringsbrakettdesign og bruk av dårligere materialer.
Faktisk bærer solcellebraketten ikke bare fotovoltaisk modulen, men er også koblet til bunkefunnet. Som bærer av fotovoltaisk kraftproduksjons hovedlegeme er støttens betydning åpenbarende. Det er som bein i menneskekroppen. Bare beinhelse kan garantere den langsiktige stabile driften av fotovoltaisk kraftverk. Valget av brakett har direkte innvirkning på driftssikkerhet, skadefrekvens og anleggsinvestering av PV-moduler. Å velge de riktige solmonteringskonstruksjonene kan ikke bare redusere prosjektkostnaden, men også redusere vedlikeholdskostnaden.
Så, i det snødekte været, hva bør man være oppmerksom på når du utformer solpanelmonteringsbraketten?
Følgende problemer må vurderes i designprosessen av kvalifiserte solfangere:
1) Liten solmonteringsbrakett, stort ansvar. Selv om stenten står for en liten andel (kun 5% -10%) av hele fotovoltaiske systemet, bærer det hele kraftverket. Når braketten er skadet, vil den skade normal drift av hele systemet og til og med forårsake permanent skade på kraftstasjonen. Utmerket design vil utvilsomt gi kraftverket mer beskyttelse;
2) Vind- og snødrykket varierer sterkt fra sted til sted. Samtidig må utformingen av denne soalr-panelbraketten kombineres med den faktiske situasjonen på stedet, og mange faktorer vurderes i designprosessen. Utformingen og produksjonen av braketten er enkel og komplisert. Fremstillingen av braketten er den enkleste i fremstillingen av stålkonstruksjoner. Det trenger bare å formes og stanses, og det er enkelt å sveise. Det er enkelt sammenlignet med stålkonstruksjonen. Utformingen av braketten er komplisert. Braketten brukes utendørs og distribueres over hele landet. På forskjellige steder er applikasjonsscenariene svært forskjellige, og brakettdesignet må tilpasses i henhold til nettstedet.
3) Fotovoltaisk støttefabrikken er ikke god nok, og kvaliteten er vanskelig å garantere. Naturen til fotovoltaisk montering gjør at inngangsbarrieren for produsenter av fotovoltaisk montering er svært lav, og flere lav-end-enheter kan tilfredsstille behovene til prosesseringsbeslag. Imidlertid er kvaliteten på stenten vanskelig å garantere. Mange selskaper vurderer ikke bare kortsiktig lønnsomhet, men vurderer ikke 25 års garanti. Hvordan kan et kortsiktig lønnsomt selskaps produkter garantere et 25-års levetid? En 25-års livsgaranti garanterer en bra brakett.
4) Samtidig er faglig drift og vedlikehold grunnlaget for å sikre 25-års levetid for fotovoltaiske kraftverk. Byggeperioden for fotovoltaiske kraftverk er bare noen få måneder, og bruken av de siste tjue årene avhenger av drift og vedlikehold. I mange av disse områdene involverer drift og vedlikehold snøfjerning, og den profesjonelle snøfresningsmetoden kan garantere levetiden til PV-braketten i 25 år. Under snøfjeringsprosessen er det nødvendig å unngå overdreven lokal belastning, det vil si at snøen ikke kan bli feid fra den ene siden til den andre enden, eller snøen blir feid fra midten av det enkelte array til begge ender, og deretter andre feie utføres. Kortvarig overbelastning av braketten vil føre til at braketten faller sammen, og dermed påvirke kraftproduksjonen til hele fotovoltaisk kraftverk.
(5) I tillegg må utformingen av den fotovoltaiske støtten vurderes for konstruksjon og må være enkel å installere. Rimelig fotovoltaisk brakettdesign kan forbedre installasjonseffektiviteten med 10% -30%.
(6) Utformingen av fotovoltaiske støtter må vurdere den optimale prisen.
Beregningen av snøbelastningen må vurderes ved utforming av solcellefotovoltaisk støtte:
S = CS x P x x ZS AS
Hvor S - snøbelastning
CS - hellingskoeffisient
P - Den gjennomsnittlige massen av snø (tilsvarende 1 cm snø, N / m2) er generelt 19,6 N eller mer, og det snødekte området er 29,4 N eller mer.
ZS - den dypeste mengden snø på bakken (cm)
AS - snøområdet
(1) Solenergivoltisk støttehellingskoeffisient
(2) Gjennomsnittlig massemengde snø for solcellefotovoltaisk støtte: Den gjennomsnittlige massen av snø refererer til massen på 1 cm snø og 1 m2 areal.
(3) Snødeksel: Ved konstruksjon av solcellepanelens solcelleplate er mengden snø satt til maksimal snø på bakken. Men når snøen ofte er snowed og mengden snø er redusert, kan ZS-verdien reduseres i henhold til situasjonen. .
(4) Snødekkeområde
Leverandører av fotovoltaiske montering systemer krever sterk produksjon, utmerket kvalitet system kontroll, og et utmerket design team. Designteamet krever ikke bare god designverifisering, engineering design erfaring, men trenger også et godt kostekonsept.
