Som en viktig del av fotovoltaiske kraftstasjoner, bærer solcelle fotovoltaiske støtter hoveddelen av solcellekraftverk. Valg av støtte vil direkte påvirke driftssikkerheten, skaderaten og bygginvesteringene for hele solcellemodulen. Derfor kan valg av passende fotovoltaisk støtte ikke bare redusere prosjektkostnadene, men også redusere de påfølgende vedlikeholdskostnadene.
Fotovoltaisk type brakett
1.Klassifiser i henhold til materialer
I henhold til de forskjellige materialene som brukes i fotovoltaiske parenteser, kan de deles inn i aluminiumslegeringer, stålbraketter og ikke-metalliske konsoller. Blant dem brukes ikke-metalliske konsoller sjeldnere, mens aluminiumslegeringer og stålbraketter har sine egne egenskaper.
2.Klassifiser i henhold til installasjonsmetoden
For det andre innføringen av den faste fotovoltaiske beslaget
Det fotovoltaiske arrayet roterer ikke med endringen av innfallsvinkelen til solen og mottar solstråling på en fast måte. I henhold til innstillingen for hellingsvinkelen, kan den deles inn i optimal helling fast type, skrått tak fast type og regulerbar helning fast type.
1.Best helling fast type
Først beregner du den beste lokale installasjonsvinkelen, og deretter installeres alle matriser fast ved hjelp av denne helningsvinkelen. Det er for tiden mye brukt i kraftverk med flate tak og bakkekraftverk.
1) Flatstøtte i takbetong
Fundamentstøtte for flatt tak er i dag den mest brukte installasjonsformen i kraftverk med flatt tak. I henhold til stiftelsesformen kan den deles inn i stripefundamenter og uavhengige stiftelser. Tilkoblingsmetoden til støttesøylene og fundamentene kan kobles til med fundamentbolter eller direkte støtte fundamentet. Søylene er innebygd i et konkret fundament.
Fordeler: god vindmotstand, sterk pålitelighet, skader ikke den vanntette konstruksjonen på taket.
Ulemper: Betongfundamentet må lages først og herdes til tilstrekkelig styrke før etterfølgende montering av braketten kan utføres, og konstruksjonsperioden er lang.
2) Flatt takbetong ballaststøtte
Fordeler: Konstruksjonsmetoden for betongballaststøtten er enkel, og støtten kan installeres samtidig når vektblokken produseres, noe som sparer konstruksjonstiden.
Ulemper: Vindmotstanden til betongballastbæreren er relativt dårlig. Når du utformer vekten av motvekten, må den lokale maksimale vindstyrken vurderes fullt ut.
3) Jordkraftstasjons-betongfundamentstøtte
Det er forskjellige betongfundamentstøtter for bakkekraftverk. I samsvar med prosjektets geologiske situasjon kan de tilhørende installasjonsmetoder velges. Følgende introduserer de vanligste typene av støpt-i-sted armert betongfundament, uavhengige og stripete betongfundamenter, og forhåndsstøbte hule kolonnefundamenter. Installasjonsskjema for betongfundament.
Støpt betongfundament i støpt sted
I henhold til forskjellige fundamenteringsformer kan støpt-i-sted armert betongfundament deles opp i støpt-i-situ betongpeler og helleanker.
Fordeler: mindre utgraving av jordarbeid for fundamentstøping av armert betong, mindre armering av betong, lavere kostnader og raskere konstruksjonshastighet.
Ulemper: Byggingen av støpt-i-armert betongfundamenter er mottakelig for miljøfaktorer som årstider og vær, og konstruksjonskravene er høye. Når den er fullført, kan den ikke justeres.
Frittstående og stripet betongfundament
Fordeler: Det uavhengige og stripete betongfundamentet vedtar det armerte utvidede fundamentet, konstruksjonsmetoden er enkel, den geologiske tilpasningsevnen er sterk, og fundamentbunndybden kan være relativt grunt.
Ulemper: Uavhengige og stripete betongfundamenter har en stor mengde prosjektering, krever mer arbeidskraft, store mengder jordarbeid og gjenfylling, lange byggesykluser og store miljøskader.
Forhåndsbetong hule kolonnefundament
Forhåndsstøpt betong hule kolonnefundament er mye brukt i kraftstasjoner med dårlige geologiske forhold, for eksempel komplementære kraftstasjoner og vannflate kraftstasjoner. På grunn av det høye fundamentet brukes det også i fjellkraftverk og landbruksoptiske hybridkraftstasjoner.
4) Støtte for jordstasjon av metall
Støtter av metallpeler er også mye brukt i bakken kraftstasjoner. De kan deles i spiral haug fundamenteringsstøtter og støt haugefundamentstøtter.
Stiftelse av spiral haugefundament
Spiral haugefester kan deles inn i flensede spiral hauger og flensløse spiral hauger med eller uten flenser; i henhold til formen til bensinhullene, kan de deles inn i smalblad kontinuerlig spiral haug parenteser og bredt blad fordelt spiral haug parenteser.
Spiralhauger med flenser kan brukes til installasjoner med enkel stolpe eller dobbelt stolpe. Spiralpeler uten flenser brukes vanligvis bare til installasjoner med dobbelt stolpe.
Den bredbladede spiralhøvelbæreren har bedre uttrekksmotstand enn den smalbladede, kontinuerlige spiralhaugbæreren. I området med stor vind bør spiralhaugstøtten med bredt blad fordeles.
Støt på bunkefundament
Slaghyllefundamentbrakett, også kalt metallfiberstangs fundamentbrakett, drives hovedsakelig av C-pelestål, H-bjelke eller annet konstruksjonsstål ned i bakken med en haugedriver. Denne installasjonsmetoden er veldig enkel, men motstanden mot trekking er dårlig.
Fordeler: For fundamentering av metallpeler brukes en peledriver for å føre stålpelene ned i jorden, noe som ikke krever utgraving av bakken og er mer miljøvennlig. Det er ikke begrenset av sesongtemperatur og kan implementeres under forskjellige klimaforhold, inkludert nordlige vinterer; Byggeperioden er kraftig forkortet, noe som kan lette migrasjon og utvinning; fundamentet er enkelt å justere høyden under pålingsprosessen.
Ulemper: haugekjøring er vanskelig i områder med hard jord; haugekjøring i områder med mer grus er mer sannsynlig å skade det galvaniserte laget; dårlig korrosjonsbestandighet i salt-alkali områder.
2, skråtak fast
Tatt i betraktning at bæreevnen til skråtak generelt er dårlig, er de fleste komponentene på skråtak installert direkte i fliser, og asimut og helning av komponenter er generelt de samme som taket. I henhold til de forskjellige skråtakene kan det deles inn et flislagt takinstallasjonssystem og et installasjonssystem for lett ståltak.
1) Installasjonssystem for flistak
Installasjonen av flisetak består hovedsakelig av kroker, styreskinner, trykkblokker og bolter.
2) Installasjonssystem for lett ståltak
Lette ståltak, også kalt farget ståltak, brukes hovedsakelig i industrianlegg og lager. I henhold til de forskjellige typene fargede stålfliser, kan de deles inn i vinklede lette ståltak, loddrette sømmetalltak og stige lette ståltak.
Vinkeltype lette ståltak og loddrett søm-type lette ståltak bruker hovedsakelig klemmer som kontakter for å feste skinner på taket. Ladetak i lette ståltak krever selvtappende bolter for å fikse kontaktene på taket.
Uavhengig av type tak, må du måle dimensjonene "vinkelavslapping", "loddrett kant" og "trapesformet" i feltet når du velger kontakt for å sikre at kontakten stemmer overens med taket. Du må også gjøre dette når du installerer takstativet av lett stålstige. Ta gode vanntette tiltak for å unngå vannlekkasje ved bolthullet.
3. Justerbar fast helling
Justerbar fast helling betyr at ved vendepunktet for innfallsvinkelen til solen, jevnlig justerer helningen på det faste festet for å øke direkte sollysabsorpsjon, og øke kraftproduksjonen under en liten kostnadsøkning.
