Hjem / Nyheder / Industri -nyheder / Hvad er de grundlæggende definitioner af jordfotovoltaiske monteringssystemer og egenskaberne ved deres strukturelle design?
News

Hvad er de grundlæggende definitioner af jordfotovoltaiske monteringssystemer og egenskaberne ved deres strukturelle design?

Taizhou Dongsheng New Energy Technology Co., Ltd. 2025.07.01
Taizhou Dongsheng New Energy Technology Co., Ltd. Industri -nyheder

Grundlæggende definition af jordfotovoltaisk monteringssystem

De Jordfotovoltaisk monteringssystem er et strukturelt system designet specifikt til jordmonterede fotovoltaiske (solcellepaneler. Dets hovedfunktion er at tilvejebringe en stabil understøttelsesplatform for at sikre, at solcellepanelerne kan modtage sollys i en passende vinkel, retning og position på jorden og derved effektivt omdanne solenergi til elektrisk energi. Jordfotovoltaiske monteringssystemer bruges normalt i store solenergianlæg, især i åbne områder, landbrugsarealer eller ødemark, til at tilvejebringe en fotovoltaisk installationsløsning, der ikke er afhængig af bygninger.

Dette supportsystem behøver ikke kun at have stærke støttefunktioner, men skal også have stor holdbarhed og modstand mod vind- og snepres, fordi det normalt udsættes for udendørs og står over for testen af ​​forskellige alvorlige vejr. Design og installation af understøttelsen skal justeres i henhold til det lokale klima, geologiske forhold og behovene for fotovoltaiske paneler for at sikre den langsigtede stabile drift af systemet.

Strukturelle designfunktioner af jordfotovoltaiske monteringssystemer

Det strukturelle design af det jordfotovoltaiske monteringssystem skal opfylde flere krav, herunder bærende kapacitet, stabilitet, vindmodstand, korrosionsbestandighed osv. Følgende er flere hovedfunktioner i det strukturelle design af det jordfotovoltaiske monteringssystem:

Stabilitet og bærende kapacitet af understøttelsen

Det primære designkrav for det jordfotovoltaiske monteringssystem er at sikre stabilitet og tilstrækkelig bærende kapacitet. Støtten skal bære vægten af ​​komponenter såsom solcellepaneler, invertere og batterier, samtidig med at de modstår trykket fra eksterne miljøer såsom vind, sne og regn. Støttestrukturen er normalt lavet af materialer såsom stål, aluminiumslegering eller galvaniseret stål, som har stærk korrosionsbestandighed og bærende kapacitet.

For at sikre støttenes stabilitet skal den type jordjord også overvejes under designet. Designet af Support Foundation kan anvende forskellige metoder, såsom skruebunker, der er begravet underjordiske eller betonfundamenter, som skal vælges i henhold til geologiske forhold.

Fleksibilitet i justering af vinkler og retninger

For at maksimere fordelene ved solenergiproduktion skal designet af det jordfotovoltaiske monteringssystem give det fotovoltaiske panel mulighed for at justere vinklen for at tilpasse sig forskellige sæsoner og geografiske placeringer. Faktorer såsom solskinvinkler og sæsonændringer i forskellige regioner har en stor indflydelse på kraftproduktionseffektiviteten af ​​fotovoltaiske paneler. Derfor er understøttelsessystemet normalt designet som en justerbar struktur til fleksibelt at justere panelets hældningsvinkel i henhold til ændringer i solskin.

Der er normalt to måder at justere vinklen på: fast vinkel og justerbar vinkel. Fastvinkelbeslagssystemer bestemmer en optimal vinkel, når de er designet, og er egnede til områder, der ikke kræver hyppige justeringer; Mens justerbare vinkelbeslagssystemer normalt bruger mekaniske eller elektriske enheder til fleksibelt at justere vinklen på det fotovoltaiske panel i henhold til sæsonbestemte eller klimatiske forhold.

Vind- og snepresset resistens

Når man designer et jordfotovoltaisk beslagssystem, skal vindhastigheden og snefaldet i det område, hvor det er placeret, tages i betragtning. For eksempel i områder med stærk vind skal beslaget have en højere vindmodstand for at forhindre, at det fotovoltaiske panel blæses eller beskadiges af stærk vind. For at forbedre vindmodstand er bunden af ​​beslaget normalt forstørret, eller flere faste understøttelsespunkter bruges til at sikre, at systemets stabilitet.

I kolde områder skal beslagssystemet også overveje trykket af sneakkumulering for at undgå deformation af beslaget eller skader på panelet på grund af overdreven snevægt. Derfor skal designet af beslaget have tilstrækkelig styrke til at modstå snetryk, og sneen skal ryddes regelmæssigt for at sikre den normale drift af systemet.

Korrosionsmodstand og vejrbestandighed

Da det jordfotovoltaiske beslagssystem udsættes for udendørs i lang tid, er korrosionsmodstanden og vejrmodstanden for beslaget vigtige overvejelser i dets design. Materialet i beslagssystemet vælges normalt blandt materialer med stærk korrosionsbestandighed, såsom rustfrit stål, hot-dip galvaniseret stål eller aluminiumslegering. Disse materialer kan effektivt forhindre korrosion i barske miljøer såsom fugtighed, saltvand-alkali og høj temperatur og forlænge systemets levetid.

Overfladebelægningen af ​​beslaget behandles normalt med anti-korrosionsbehandling for yderligere at forbedre systemets antioxidant og UV-resistens mod at tackle langvarig eksponering for solstråling.

Modulært design og let installation

De fleste moderne jordfotovoltaiske beslagssystemer vedtager modulært design, hvilket gør systeminstallationen lettere og hurtigere. Modulært design gør det muligt for bracketkomponenter at være ensartet standardiseret til produktion, og transport og installation bliver mere effektiv. Installatører behøver kun at samle og fikse de præfabrikerede beslagskomponenter i henhold til visse trin, hvilket reducerer kompleksiteten og tidsforbruget af konstruktion på stedet.

Modulært design letter også senere vedligeholdelse og udskiftning. Hvis en komponent mislykkes eller skal repareres, skal kun delen udskiftes uden at påvirke driften af ​​hele systemet.

At redde jordressourcer og optimere arealanvendelse

I designet af jordfotovoltaiske beslagssystemer skal den rationelle anvendelse af jordressourcer også overvejes. F.eks. Bruger nogle jordfotovoltaiske beslagssystemer "grundintervalinstallation" -metoden ", så der er et passende interval mellem hvert fotovoltaisk modul, som ikke kun kan sikre effektproduktionseffektiviteten af ​​fotovoltaiske paneler, men også sikre plads til andre anvendelser på landet, såsom landbrugsplantning og græsareplantning. Nogle systemer kombinerer endda fotovoltaiske parentes med landbrug for at udvikle en "landbrugsfotovoltaisk komplementaritet" -model for at opnå effektiv brug af jordressourcer.

Effektivt dræningsdesign

Dreneringsproblemer skal også overvejes, når man designer jordfotovoltaiske beslagssystemer, især i områder med kraftigt regn. Der skal efterlades tilstrækkelig plads mellem grundlaget for beslagssystemet og jorden til at undgå akkumulering af vand, hvilket forårsager tryk eller korrosion på beslaget. På samme tid skal design af beslaget også tage hensyn til den naturlige strøm af regnvand for at undgå dannelse af vandpytter omkring beslaget, der påvirker jordens dræning og luft.