• nybanner

Edistykset komposiittimateriaaleista aurinkosähköasennusjärjestelmissä

Johdantoof Neljä yleistä PV-asennusjärjestelmää

Mitkä ovat yleisesti käytetyt PV-asennusjärjestelmät?

Pylväs aurinkokiinnitys

Tämä järjestelmä on maaperän vahvistusrakenne, joka on suunniteltu pääasiassa täyttämään suurikokoisten aurinkopaneelien asennusvaatimukset, ja sitä käytetään yleensä alueilla, joilla tuulennopeus on suuri.

Ground PV-järjestelmä

Sitä käytetään yleisesti suurissa projekteissa, ja se käyttää tyypillisesti betoniliuskoja perustusmuotona.Sen ominaisuuksia ovat:

(1) Yksinkertainen rakenne ja nopea asennus.

(2) Säädettävä muodon joustavuus monimutkaisten rakennustyömaan vaatimusten täyttämiseksi.

Tasakattoinen PV-järjestelmä

Tasakattoisia PV-järjestelmiä on erilaisia, kuten betoniset tasakatot, väriteräslevytasakatot, teräsrakenteiset tasakatot ja pallosolmukatot, joilla on seuraavat ominaisuudet:

(1) Ne voidaan asettaa siististi suuressa mittakaavassa.

(2) Niissä on useita vakaita ja luotettavia perustan liitäntämenetelmiä.

Kalteva katto PV-järjestelmä

Vaikka sitä kutsutaan kaltevaksi kattoksi PV-järjestelmäksi, joissakin rakenteissa on eroja.Tässä on joitain yleisiä ominaisuuksia:

(1) Käytä säädettäviä korkeuskomponentteja eri paksuisten tiilikattojen vaatimusten täyttämiseksi.

(2) Monet lisävarusteet käyttävät monireikäisiä malleja, jotka mahdollistavat joustavan asennusasennon säätämisen.

(3) Älä vahingoita katon vedeneristysjärjestelmää.

Lyhyt johdatus PV-asennusjärjestelmiin

PV-asennus - tyypit ja toiminnot

PV-asennus on erityinen laite, joka on suunniteltu tukemaan, kiinnittämään ja kiertämään aurinkosähköjärjestelmän komponentteja.Se toimii koko voimalaitoksen "selkärankana", joka tarjoaa tukea ja vakautta ja varmistaa aurinkovoimalan luotettavan toiminnan erilaisissa monimutkaisissa luonnonolosuhteissa yli 25 vuoden ajan.

PV-asennuksen pääosissa käytettyjen eri materiaalien mukaan ne voidaan jakaa alumiiniseoskiinnitykseen, teräskiinnitykseen ja ei-metallikiinnitykseen, jolloin ei-metallista kiinnitystä käytetään harvemmin, kun taas alumiiniseoskiinnitykseen ja teräsasennuksilla jokaisella on omat ominaisuutensa.

Asennustavan mukaan aurinkosähköasennus voidaan luokitella pääasiassa kiinteään asennukseen ja seurantaasennukseen.Seuranta-asennus seuraa aktiivisesti aurinkoa tehostaen tehontuotantoa.Kiinteässä asennuksessa käytetään yleensä komponenttien asennuskulmana sitä kaltevuuskulmaa, joka vastaanottaa suurimman auringonsäteilyn ympäri vuoden, joka ei yleensä ole säädettävissä tai vaatii kausittaista manuaalista säätöä (joissakin uusissa tuotteissa voidaan säätää kauko- tai automaattisäätöä).Sitä vastoin seuranta-asennus säätää komponenttien suuntaa reaaliajassa maksimoidakseen auringonsäteilyn käytön, mikä lisää sähköntuotantoa ja saavuttaa suurempia sähköntuotantotuloja.

Kiinteän asennuksen rakenne on suhteellisen yksinkertainen, ja se koostuu pääasiassa pilareista, pääpalkeista, orreista, perustuksista ja muista komponenteista.Seurantaasennuksessa on täydellinen sarja sähkömekaanisia ohjausjärjestelmiä, ja sitä kutsutaan usein seurantajärjestelmäksi, joka koostuu pääasiassa kolmesta osasta: rakennejärjestelmä (kierrettävä asennus), käyttöjärjestelmä ja ohjausjärjestelmä sekä lisäkäyttö- ja ohjausjärjestelmiä kiinteään asennukseen verrattuna. .

aurinkosähköteline

PV-asennuksen suorituskyvyn vertailu

Tällä hetkellä Kiinassa yleisesti käytetyt aurinkosähkökiinnikkeet voidaan jakaa pääasiassa materiaalin mukaan betonikiinnikkeisiin, teräskiinnikkeisiin ja alumiiniseoskiinnikkeisiin.Betonikiinnikkeitä käytetään pääasiassa suurissa aurinkovoimaloissa niiden suuren omapainon vuoksi ja ne voidaan asentaa vain avoimille kentille, joilla on hyvä perusta, mutta niillä on korkea vakaus ja ne voivat tukea suurikokoisia aurinkopaneeleja.

Alumiiniseoskiinnikkeitä käytetään yleensä asuinrakennusten katolla olevissa aurinkosovelluksissa.Alumiiniseoksella on korroosionkestävyys, keveys ja kestävyys, mutta niillä on pieni itsekantokyky, eikä niitä voida käyttää aurinkovoimalaitosprojekteissa.Lisäksi alumiiniseos maksaa hieman korkeampi kuin kuumasinkitty teräs.

Teräskiinnikkeillä on vakaa suorituskyky, kypsät valmistusprosessit, korkea kantavuus ja helppo asentaa, ja niitä käytetään laajasti asuin-, teollisuus- ja aurinkovoimaloissa.Niiden joukossa terästyypit ovat tehtaalla valmistettuja, standardoidut tekniset tiedot, vakaa suorituskyky, erinomainen korroosionkestävyys ja esteettinen ulkonäkö.

PV-asennus – teollisuuden esteet ja kilpailumallit

PV-asennusteollisuus vaatii suuria pääomasijoituksia, korkeita vaatimuksia taloudelliselle vahvuudelle ja kassavirran hallintalle, mikä johtaa taloudellisiin esteisiin.Lisäksi tarvitaan laadukasta tutkimus- ja kehitys-, myynti- ja johtohenkilöstöä vastaamaan teknologiamarkkinoiden muutoksiin, erityisesti lahjakkuuksien esteenä muodostavaan kansainväliseen osaajapulaan.

Toimiala on teknologiaintensiivistä, ja teknologiset esteet näkyvät yleisessä järjestelmäsuunnittelussa, mekaanisen rakenteen suunnittelussa, tuotantoprosesseissa ja seurantaohjaustekniikassa.Vakaita yhteistyösuhteita on vaikea muuttaa, ja uudet tulokkaat kohtaavat esteitä brändin kertymisessä ja korkeassa markkinoille pääsyssä.Kun kotimarkkinat kypsyvät, taloudellinen pätevyys tulee esteeksi kasvavalle liiketoiminnalle, kun taas ulkomaisilla markkinoilla korkeat esteet on muodostettava kolmansien osapuolien arvioiden avulla.

Komposiittimateriaalien PV-asennuksen suunnittelu ja käyttö

Aurinkosähköalan ketjun tukituotteena aurinkosähkökiinnikkeiden turvallisuus, sovellettavuus ja kestävyys ovat nousseet keskeisiksi tekijöiksi aurinkosähköjärjestelmän turvallisen ja pitkäaikaisen toiminnan varmistamisessa sen sähköntuotannon aikana.Tällä hetkellä Kiinassa aurinkosähkökiinnikkeet jaetaan pääasiassa materiaalin mukaan betonikiinnikkeisiin, teräskiinnikkeisiin ja alumiiniseoskiinnikkeisiin.

● Betonikiinnikkeitä käytetään pääasiassa suurissa aurinkovoimaloissa, koska niiden suuri omapaino voidaan sijoittaa vain avoimille kentille, joilla on hyvät perusolosuhteet.Betonilla on kuitenkin huono säänkesto ja se on alttiina halkeilemaan ja jopa sirpaloitumaan, mikä johtaa korkeisiin ylläpitokustannuksiin.

● Alumiiniseoskiinnikkeitä käytetään yleensä asuinrakennusten katolla olevissa aurinkosovelluksissa.Alumiiniseoksella on korroosionkestävyys, kevyt ja kestävyys, mutta sillä on alhainen kantokyky, eikä sitä voida käyttää aurinkovoimalaprojekteissa.

● Teräskiinnikkeillä on vakaus, kypsät tuotantoprosessit, korkea kantavuus ja helppo asennus, ja niitä käytetään laajasti asuin-, teollisuus- ja aurinkovoimaloissa.Niillä on kuitenkin suuri omapaino, mikä tekee asennuksesta hankalaa korkeiden kuljetuskustannusten ja yleisen korroosionkestävyyden vuoksi. Sovellusskenaarioiden kannalta tasaisen maaston ja voimakkaan auringonvalon vuoksi vuorovesitasangoista ja rannikkoalueista on tullut tärkeitä uusia alueita. uuden energian kehittäminen, jolla on suuri kehityspotentiaali, korkeat kattavat hyödyt ja ympäristöystävälliset ekologiset olosuhteet. Kuitenkin, koska maaperän suolaantuminen ja korkea Cl- ja SO42-pitoisuus maaperässä vuorovesitasanteilla ja rannikkoalueilla, metallipohjainen aurinkosähköasennus järjestelmät syövyttävät voimakkaasti ala- ja ylärakenteita, mikä tekee perinteisistä aurinkosähköasennusjärjestelmistä haastavaa täyttää aurinkosähkövoimaloiden käyttöikä- ja turvallisuusvaatimukset erittäin syövyttävissä ympäristöissä. Pitkällä aikavälillä kansallisten politiikkojen ja aurinkosähkön kehityksen myötä teollisuudessa offshore-sähköstä tulee tärkeä aurinkosähkösuunnittelun osa-alue tulevaisuudessa. Lisäksi aurinkosähköteollisuuden kehittyessä monikomponenttikokoonpanon suuri kuormitus tuo huomattavia haittoja asennukseen.Siksi aurinkosähkökiinnikkeiden kestävyys ja keveys ovat kehitystrendejä. Rakenteellisesti vakaan, kestävän ja kevyen PV-kiinnityksen kehittämiseksi on kehitetty hartsipohjainen komposiittimateriaalista valmistettu aurinkosähkökiinnitys todellisten rakennusprojektien pohjalta. Tuulikuormasta alkaen. , lumikuorma, omapainokuorma ja seisminen kuormitus, joka kantaa aurinkosähköasennusta, asennuksen avainkomponentit ja solmut tarkistetaan lujuuslaskelmien avulla. Samanaikaisesti tuulitunnelin aerodynaamisen suorituskyvyn testauksen avulla kiinnitysjärjestelmästä ja tutkimuksesta monista -asennusjärjestelmässä käytettävien komposiittimateriaalien ikääntymiskertoimet yli 3000 tuntia, komposiittimateriaalien PV-kiinnikkeiden käytännön soveltamisen soveltuvuus on varmistettu.


Postitusaika: 05.01.2024