Фотоелектрична стаціонарна стелажна система

Короткий опис:

Метод фіксованої установки передбачає безпосереднє розміщення сонячних фотоелектричних модулів у районах низьких широт (під певним кутом до землі) для формування сонячних фотоелектричних панелей послідовно та паралельно, таким чином досягаючи мети виробництва сонячної фотоелектричної енергії. Існують різні методи кріплення, такі як методи кріплення до землі: метод паль (метод прямого закопування), метод противаги з бетонних блоків, метод попереднього закопування, метод ґрунтового анкера тощо. Методи кріплення покрівлі мають різні програми залежно від покрівельних матеріалів.


Деталі продукту

Теги продукту

Опис продукту
Кронштейн для сонячних фотоелектричних систем – це спеціальний кронштейн, призначений для розміщення, встановлення та кріплення сонячних панелей у сонячній фотоелектричній енергетичній системі. Загальні матеріали: алюмінієвий сплав, вуглецева сталь та нержавіюча сталь.
Матеріал виробів, пов'язаних з сонячними опорними системами, - вуглецева та нержавіюча сталь, поверхня з вуглецевої сталі пройшла гаряче цинкування, служить 30 років для зовнішнього використання без іржі. Система кронштейнів для сонячних фотоелектричних установок не має зварювання та свердління, на 100% регулюється та на 100% повторно використовується.

Фотоелектрична стаціонарна стелажна система

Основні параметри
Місце встановлення: дах будівлі або навісна стіна та земля
Орієнтація встановлення: бажано на південь (за винятком систем відстеження)
Кут встановлення: дорівнює або близький до місцевої широти встановлення
Вимоги до навантаження: вітрове навантаження, снігове навантаження, вимоги до землетрусу
Розташування та інтервал: у поєднанні з місцевим сонячним світлом
Вимоги до якості: 10 років без іржі, 20 років без деградації сталі, 25 років з певною структурною стабільністю

Встановлення

Опорна структура
Для отримання максимальної вихідної потужності всієї фотоелектричної системи виробництва електроенергії, опорна конструкція, яка фіксує сонячні модулі в певній орієнтації, розташуванні та інтервалі, зазвичай являє собою сталеву та алюмінієву конструкцію або їх поєднання, враховуючи географію, клімат та умови сонячних ресурсів будівельного майданчика.
Дизайнерські рішення
Проблеми проектних рішень для сонячних фотоелектричних стелажів. Однією з найважливіших характеристик будь-якого типу проектного рішення для сонячних фотоелектричних стелажів для компонентів складання модулів є стійкість до атмосферних впливів. Конструкція повинна бути міцною та надійною, здатною витримувати такі речі, як атмосферна ерозія, вітрове навантаження та інші зовнішні впливи. Безпечне та надійне встановлення, максимальне використання з мінімальними витратами на встановлення, майже безремонтне та надійне обслуговування – все це важливі фактори, які слід враховувати при виборі рішення. У рішенні застосовано високозносостійкі матеріали, щоб протистояти вітровим та сніговим навантаженням, а також іншим корозійним впливам. Для забезпечення довговічності сонячного кріплення та сонячного відстеження було використано поєднання технологій анодування алюмінію, гарячого цинкування надзвичайно товстим шаром, нержавіючої сталі та ультрафіолетового старіння.
Максимальний опір вітру сонячного кріплення становить 216 км/год, а максимальний опір вітру сонячного стежучого кріплення – 150 км/год (більше ніж 13 тайфунів). Нова система кріплення сонячних модулів, представлена одноосьовим стежучим кронштейном для сонячних модулів та двоосьовим стежучим кронштейном для сонячних модулів, може значно збільшити вироблення енергії сонячними модулями порівняно з традиційним фіксованим кронштейном (кількість сонячних панелей однакова), а вироблення енергії модулями з одноосьовим стежучим кронштейном для сонячних модулів може бути збільшено на 25%, тоді як з двоосьовим кронштейном для сонячних модулів – навіть на 40–60%.


  • Попередній:
  • Далі:

  • Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам