在山地光伏组件支架设计选型和安装上,铝合金光伏防水支架安装,山区通常采用固定式。光伏方阵采用固定式布置时,佳倾角应结合当地的多年月平均辐照度、直射分量辐照度、散射分量辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件和技术经济比对进行设计。
组件支架结构设计时的载荷,主要有组件等构件自重和风压载荷、积雪载荷等。在计算支架结构时,荷载中大的为风荷载,风荷载对光伏支架的影响起控制性作用,天津铝合金光伏防水支架安装,如在我国宁夏地区电池阵列损坏多数发生在强风中。 因此在光伏支架的荷载计算---风荷载准值系数取1.0。
为了合理设计柔性支架系统,---其在不同工况下能够安全服役,bipv铝合金光伏防水支架施工,同时也为其后续设计优化提供支撑,有---研究不同工况下支架系统的受力与变形规律。
受力计算时可采用理论分析与数值模拟两种方法,两种方法互相验证、互相补充。
柔性支架的设计需考虑自重、风压、雪压不同荷载组合下的工况受力。对于主要受力结构,垂直于建筑物表面上的风荷载标准值wk 为:wk=βz μ s μzw0 (1)式中,βz 为高度z 处的风振系数;μ s 为风荷载体型系数;μ z 为风压高度变化系数;w0 为基本风压。对公式中的参数取值重点说明:
看似简单的太阳能光伏支架,其实技术含量不低
其次,型钢钢材的连接是一个技术难点。一整套有效的连接方法,不仅包括连接件上巧妙的构思,还要配合槽钢背孔、咬合齿牙的设计等等。这其中涉及冲压、铸造等多方面钢铁冶金技术。
另外,用于承受较大荷载的双面槽钢,天津铝合金光伏防水支架,必须进行背靠背焊接。各种焊接工艺之间水平有很大差距。压力激光焊接可以---全断面均匀连接,两根槽钢完全合为一体,共同受力;而电焊技术只能使两根槽钢部分固定在一起,受力形式更接近于叠合梁。有些型钢为了提高承载力,还对槽钢增加了加劲肋的冷轧。
总之,拼装式型钢支架的生产工艺存在诸多技术难点,需要冶金工程---技术壁垒,进一步降低其使用成本。
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