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详细介绍


梁柱框架式幕墙光伏支架结构体系。光伏幕墙适宜采用梁柱框架式钢结构支架体系。该结构自重轻,结构可靠,由于其侧向刚度小,当结构高度较高或层高较大时,需设置侧向支撑以形成支撑框架结构。高层光伏幕墙设计上,常用钢结构与现浇预埋件组成混合结构,增强整体结构抗侧移能力,减低用钢量,从而减低总造价。

钢结构构件的连接新型冷弯薄壁型太阳能支架系由工厂预制的各种钢塑料混合连接件装配而成,这些钢塑料混合连接件型号多种多样,能够适合不同的安装条件,正确选择混合构件连接形式和方式是整体结构设计的重要环节。





太阳能光伏支架主、次梁的排布方式主要取决于电池板的安放方法。总的来说,由于电况允许的前提下,直埋法显然优于地锚法。

混凝土块配重和预埋件的方法经常应用于屋顶太阳能建设或改造,这样可以有效避免破坏屋顶防水层等结构;地锚法和直埋式常用于太阳能电站的建设中,具有稳固、可靠性高的特点。

当太阳光线垂直于电池面板时,太阳能接收到的太阳能大,发电功率也高。但是地球时时刻刻都在进行公转和自转,因此太阳光线角度是时刻都在发生变化的。而固定支架,因为电池面板是固定的,因此不能保证尽量让太阳光线垂直电池面板,不能充分利用太阳能。

因此跟踪系统是尽量去对准太阳,使太阳光线在电池面板单位面积的接收到的太阳光线更多,从而增加发电量。目前而言,跟踪系统bao括单周跟踪系统与双轴跟踪系统两大类,单轴跟踪系统又分为水平单轴跟踪系统和斜单轴跟踪系统。





合理的光伏支架形式能够提升系统抗风抗雪载的能力,合理运用光伏支架系统在承载方面的特性,可以进一步对其尺寸参数做优化,节约材料,为光伏系统进一步降低成本做出贡献。

光伏组件支架基础上作用的荷载主要有:支架及光伏组件自重(恒荷载)、风荷载、雪荷载、温度荷载及地震荷载。其中起控制作用的主要是风荷载,因此基础设计应保证风荷载作用下基础的稳定,在风荷载作用下,基础有可能出现拔起、断裂等破坏现象,基础设计应能保证在此作用力下不出现破坏。



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