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發布時間:2020-10-06 14:11  





調節部與底座的連接方式
調節部與底座的連接方式除了采用固定孔外,可采用滑槽實現沿底座長度方向移動和固定,還可采用限位凸起的結構實現沿底座長度方向不同位置的固定。
專利優勢
上述技術方案具有如下有益效果:
通過簡單的機械連接即可實現光伏組件角度的調整,結構簡單、安裝成本低,對使用者無特殊要求,有利于在小型光伏系統上推廣應用,提高發電功率,太陽能跟蹤支架成本回收快。且通過承載部、底座和調節部三者實現三角形連接,太陽跟蹤支架的穩定性高。

基礎型平屋頂固定支架特點
根據控制方式雙軸跟蹤系統可分為時控型及光控型。
根據地理位置和當地時間實時計算太陽光的入射角度,通過控制系統使光伏組件調整到角度,又稱為天文控制方式或時鐘控制方式。
通過感應器件測量出太陽光的入射角度,從而控制光伏組件旋轉并跟蹤太陽光入射角度,又稱為光感控制方式。
機械部分
1、無偏心結構:網架與機械結構的軸心重合,保持正反力矩平衡,減少電機功耗,延長機械、電機使用壽命;
2、舉重式結構:減少運行狀態下網架的顫動,提高抗風性能;
3、兩套回轉支承:抗扭矩性能好,系統穩定。
控制部分
1、根據太陽運行軌跡的天文算法自動時控跟蹤,跟蹤精度高,不受天氣等外部環境影響;
2、標準工業插頭,具有防錯插、反插功能,安裝方便;
3、所有外部接口均采用光電隔離措施,抗干擾能力強,運行穩定;
4、工業通信接口,可以方便的組成監控網絡,實現集中控制的功能。
常見屋面支架形式
1、平屋頂固定形式
平面屋頂安裝系統適合戶外或平面屋頂荷載量較大的情況下使用。
基礎型
基礎型平屋頂固定支架
特點:
1、適用于任意規格晶硅組件及部分薄膜組件;
2、安裝面預埋地腳螺栓,或類似水泥基礎;
3、根據實際需要設計安裝角度。

鋼筋混凝土條形基礎形式多應用于地基承載力較差
獨立基礎:
抗水荷載能力強,抗洪抗風。所需鋼筋混凝土量,人工多,土方開挖及回填量大,施工周期長,對環境破壞力大。光伏項目中已很少使用。
鋼筋混凝土條形基礎:
此類基礎形式多應用于地基承載力較差,適用于場地較為平坦,地下水位較低地區,對不均勻沉降要求較高的平單軸跟蹤光伏支架中。
預制樁基礎:
直徑約為300mm的預應力混凝土管樁或截面尺寸約為200*200的方樁打入土中,頂部預留鋼板或螺栓與上部支架前后立柱連接,深度一般小于3米,施工較為簡單、快捷。

哪種光伏支架比較適合?
光伏支架根據不同的依據可以歸納出很多種類,比如以銜接方式為依據的話,光伏支架裝置很明顯的可以分為焊接式產品和組裝式產品兩大類。這兩種光伏支架產品肯定各有優缺點,并有各自適應的范圍,獲得不同人群的選用。我們還是從產品區別來看看到底哪種光伏支架比較適合?
焊接是支架中運用的普遍的一種銜接方式,這種方式對型鋼不會有很高的要求,而且銜接的強度也是比較理想的。但是焊接式光伏支架也存在一些缺陷,那是對產品進行防腐的難度比較大,工作效率也有待提高。
