Vindhastighed er en af de vigtigste miljøfaktorer, der påvirker det strukturelle design og installation af Jordfotovoltaiske monteringssystemer . Der er store forskelle i vindhastighed i forskellige regioner, og vindhastigheden varierer markant med tid og årstider. Monteringssystemet skal have tilstrækkelig vindmodstand til at forhindre, at strukturen deformeres, løsner eller endda kollapser på grund af vindkraft. Vindbelastningsstandarden bestemmes normalt baseret på de lokale ekstreme vindhastighedsdata og kombineres med relevante nationale eller lokale specifikationer under design. Under installationsprocessen skal fundamentet og støtten være fast forbundet for at reducere virkningen af vindvibration på systemets stabilitet. På samme tid vil ændringer i vindretning også påvirke understøttelsestilstanden. Derfor skal en detaljeret vindbelastningssimuleringsanalyse udføres i designfasen for at sikre, at den kan indlæses sikkert i alle retninger.
Terrænet har en betydelig indflydelse på layoutet og fundamentets design af det jordfotovoltaiske monteringssystem. Flad terræn er lettere at konstruere, og understøttelsesinstallationen er relativt enkel, og strukturen er forenet; Mens skråninger eller kuperede områder er nødt til at overveje grundforskellene og dræningsproblemer forårsaget af terrænbygning. I områder med store skråninger kan der kræves et graderet trinfundament eller en særlig supportjusteringsstruktur for at opretholde den optimale hældning og kraftproduktionseffektivitet af de fotovoltaiske moduler. Når terrænet er komplekst, bliver måling på stedet og terrænmodellering vigtige dele af designet. Under installationen bør stiftelsesskurning og oversvømmelse forårsaget af koncentreret terrænvandstrøm også undgås for at sikre strukturens langsigtede stabilitet.
Jordens type og fysiske egenskaber bestemmer direkte selektions- og konstruktionsmetoden for fundamentstrukturen. Der er signifikante forskelle i lejekapaciteten af forskellige jordarter, såsom sand, ler, grus og silt til bunkefundamenter eller betonfundamenter. I blød jord er fonden tilbøjelig til bosættelse eller hældning, og forstærkningsforanstaltninger eller dybere bunkefundamenter skal træffes. Hard rock eller tæt jord er befordrende for fundamentstabilitet, men konstruktionen er vanskeligere. Evalueringen af jordfugtighedsindhold og dræningsbetingelser er også meget vigtig. Langvarig fugtigt jordmiljø kan forårsage fonde-korrosion eller ekspansion. Under installationen skal fundamentformen og størrelsen med rimelighed vælges i henhold til jordundersøgelsesrapporten for at sikre en sikker drift af beslagssystemet.
Udfældning er en anden vigtig miljøfaktor, der påvirker levetiden og driftssikkerheden for jordfotovoltaiske beslagssystemer. I områder med høj nedbør, især dem med hyppige regnfulde sæsoner eller kraftige regn, bør der lægges særlig vægt på skuren og vandopsamlingen af fundamentet ved vandstrøm. Vandakkumulering påvirker ikke kun jordens lejekapacitet, men kan også forårsage fugt i elektrisk udstyr, hvilket øger vanskeligheden ved vedligeholdelse. Under installationen skal beslagslayoutet med rimelighed være designet til at sikre en jævn udflod af overfladevand og kombineret med faciliteter såsom dræningsgrøfter eller dræningsrør for at reducere erosionen af beslagfundamentet ved vandakkumulering. Dræningsdesignet skal også tage hensyn til ekstreme vejrforhold for at undgå lokal akkumulering af vand eller oversvømmelse forårsaget af pludselige kraftige regn.
Dag og natsvingninger og sæsonbestemte temperaturændringer vil forårsage termisk ekspansion og sammentrækning af beslagmaterialet, hvilket genererer stress på stikkene og den samlede struktur. Forskellen i termiske ekspansionskoefficienter for forskellige materialer vil også påvirke strukturens langsigtede stabilitet. Især i områder med store temperaturforskelle, såsom plateauer og nord, skal materialets termiske ekspansions- og sammentrækningsegenskaber overvejes fuldt ud under design, og en rimelig forbindelsesmetode skal vedtages for at lindre stresskoncentration. Under installationen bør gapdesignet mellem komponenter og forudindlæsning af fastgørelsesmidler også tilpasse sig påvirkningen af temperaturændringer for at undgå strukturel skade eller løsne på grund af stressakkumulering.
I jordskælvsutsatte områder skal installationen af jordfotovoltaiske beslagssystemer overholde relevante jordskælvsbestandige designspecifikationer. Under jordskælvets virkning behøver strukturen ikke kun at modstå inertielle kræfter, men kan også blive påvirket af horisontale og lodrette bevægelser af jorden. Når man designer, er det normalt nødvendigt at opdele den lokale jordskælvsintensitet og udføre jordskælvsbelastningsanalyse for at sikre, at fundamentet og beslagstrukturen har tilstrækkelig jordskælvsmodstand. Under installationsprocessen skal der rettes opmærksomheden på forstærkningen af fundamentet og stramningen af forbindelserne for at forhindre løsning og forskydning forårsaget af vibrationer. Derudover bør det jordskælvsresistente design også tage hensyn til systemets samlede stivhed og sejhed for at reducere jordskælvets indvirkning på operationel sikkerhed.
Ud over de ovennævnte hovedmiljøfaktorer er installationen af fotovoltaiske parenteser også nødt til at overveje særlige miljøforhold såsom vind og sand, saltspray og ultraviolet stråling. I ørkener eller tørre områder kan vind og sand forårsage slid på beslagsoverfladen og fotovoltaiske moduler, der påvirker deres levetid; Saltspray-korrosion i kystområder stiller højere krav på materialernes antikorrosionsydelse. Den langsigtede virkning af ultraviolet stråling kan også forårsage belægning af aldring og nedbrydning af materiale. I betragtning af disse faktorer er den rationelle anvendelse af materialevalg og overfladebehandlingsteknologi såvel som formuleringen af regelmæssige vedligeholdelsesplaner vigtige foranstaltninger for at sikre den pålidelige drift af beslagssystemet.
Miljøfaktorer, der påvirker jordmonterede fotovoltaiske monteringssystemer
| Miljøfaktor | Effektbeskrivelse | Installationsmæssige modforanstaltninger |
| Vindhastighed og vindbelastning | Påvirker strukturel stabilitet og sikkerhed | Design i henhold til vindbelastningsstandarder; Forstørrelse af fundamentet |
| Terrænvariation | Indflydelseslayout og fundamenttype | Bruge trinede fundamenter; Præcis sideundersøgelse og layout |
| Jordtype | Bestemmer fundamentets bærekapacitet og konstruktionsproblemer | Vælg passende fundamentskema baseret på jordundersøgelse |
| Nedbør og dræning | Påvirker stiftelsesstabilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr | Design korrekt dræning for at undgå akkumulering af vand og erosion |
| Temperaturvariation | Forårsager termisk ekspansion og sammentrækning, der påvirker strukturelle forbindelser | Designhuller og forbindelsesmetoder til at imødekomme termiske ændringer |
| Seismisk intensitet | Påvirker seismiske designkrav | Følg seismiske koder; Forstørrelse af fundamentet |
| Sand og saltspray | Forårsager materiel korrosion og slid | Brug korrosionsbestandige materialer og udfør regelmæssig vedligeholdelse |
| Ultraviolet stråling | Fører til overfladebelægning af aldring og nedbrydning af præstationer | Brug UV-resistente belægninger |