Domov / Zprávy / Zprávy průmyslu / Jaké jsou základní definice pozemních fotovoltaických montážních systémů a charakteristiky jejich strukturálního designu?
News

Jaké jsou základní definice pozemních fotovoltaických montážních systémů a charakteristiky jejich strukturálního designu?

Taizhou Dongsheng New Energy Technology Co., Ltd. 2025.07.01
Taizhou Dongsheng New Energy Technology Co., Ltd. Zprávy průmyslu

Základní definice pozemního fotovoltaického montážního systému

The pozemní fotovoltaický montážní systém je strukturální systém navržený speciálně pro pozemní fotovoltaické (solární) panely. Jeho hlavní funkcí je poskytnout stabilní podpůrnou platformu, která zajistí, aby solární panely mohly přijímat sluneční světlo ve vhodném úhlu, směru a poloze na zemi, čímž účinně převádějí sluneční energii na elektrickou energii. Pozemní fotovoltaické montážní systémy se obvykle používají ve velkých solárních elektrárnách, zejména v otevřených oblastech, zemědělských půdách nebo pustinách, k poskytnutí fotovoltaického instalačního řešení, které se nespoléhá na budovy.

Tento podpůrný systém musí mít nejen silné podpůrné schopnosti, ale také musí mít vysokou trvanlivost a odolnost proti tlaku větru a sněhu, protože je obvykle vystaven venku a čelí testu různých závažných počasí. Konstrukce a instalace podpory musí být upravena podle místního klimatu, geologických podmínek a potřeb fotovoltaických panelů, aby se zajistila dlouhodobá stabilní provoz systému.

Strukturální design rysy pozemních fotovoltaických montážních systémů

Strukturální návrh pozemního fotovoltaického montážního systému musí splňovat více požadavků, včetně kapacity nosnosti zatížení, stability, odolnosti proti větru, odolnosti proti korozi atd. Následuje několik hlavních rysů strukturálního návrhu pozemního fotovoltaického montážního systému:

Stabilita a zatížení kapacity podpory

Primárním požadavkem na návrh pozemního fotovoltaického montážního systému je zajistit stabilitu a dostatečnou kapacitu nesoucí zátěž. Podpora musí nést hmotnost komponent, jako jsou solární panely, střídače a baterie, a zároveň odolávat tlaku z vnějšího prostředí, jako je vítr, sníh a déšť. Podpůrná struktura je obvykle vyrobena z materiálů, jako je ocel, slitina hliníku nebo galvanizovaná ocel, které mají silnou odolnost proti korozi a nesení zatížení.

Aby se zajistila stabilita podpory, musí být během konstrukce také zvážena také typ a kapacita ložiska pozemní půdy. Návrh nadace podpory může přijmout různé metody, jako jsou hromady šroubů pohřbené podzemní nebo betonové základy, které je třeba vybrat podle geologických podmínek.

Flexibilita při úpravě úhlů a pokynů

Aby bylo možné maximalizovat výhody výroby sluneční energie, musí návrh pozemního fotovoltaického montážního systému umožnit fotovoltaickému panelu upravit úhel tak, aby se přizpůsobil různým ročním obdobím a geografickým umístěním. Faktory, jako jsou úhly slunečního svitu a sezónní změny v různých regionech, mají velký dopad na účinnost výroby energie fotovoltaických panelů. Proto je podpůrný systém obvykle navržen jako nastavitelná struktura, aby flexibilně upravil úhel náklonu panelu podle změn na slunci.

Obvykle existují dva způsoby, jak upravit úhel: pevný úhel a nastavitelný úhel. Systémy držáku s pevným úhlem určují optimální úhel, když jsou navrženy, a jsou vhodné pro oblasti, které nevyžadují časté úpravy; Zatímco systémy konzoly nastavitelného úhlu obvykle používají mechanická nebo elektrická zařízení k flexibilně upravení úhlu fotovoltaického panelu podle sezónních nebo klimatických podmínek.

Odolnost proti tlaku větru a sněhu

Při navrhování pozemního fotovoltaického konzola je třeba vzít v úvahu rychlost větru a sněžení v oblasti, kde je umístěna. Například v oblastech se silným větrem musí držák mít vyšší odolnost proti větru, aby se zabránilo foukání nebo poškození fotovoltaického panelu silným větrem. Za účelem zvýšení odolnosti vůči větru se základna držáku obvykle zvětšuje nebo se používá pevnější podpůrné body k zajištění stability systému.

V chladných oblastech musí systém držáku také zvážit tlak na akumulaci sněhu, aby se zabránilo deformaci držáku nebo poškození panelu v důsledku nadměrné sněhové hmotnosti. Návrh držáku proto musí mít dostatečnou sílu, aby odolala tlaku sněhu, a sníh musí být pravidelně vyčištěn, aby se zajistilo normální provoz systému.

Odolnost proti korozi a odolnost proti povětrnostním povětrnostem

Vzhledem k tomu, že země fotovoltaický konzola je po dlouhou dobu vystavena venku, jsou odolnost proti korozi a odolnost držáku povětrnostním povětrnostem důležitými úvahami. Materiál systému držáku je obvykle vybírán z materiálů se silnou odolností proti korozi, jako je nerezová ocel, hot-prohnaně zdoben nebo hliníková slitina. Tyto materiály mohou účinně zabránit korozi v drsném prostředí, jako je vlhkost, solný alkali a vysoká teplota, a prodloužit životnost systému.

Povrchový povlak držáku je obvykle ošetřen léčbou proti korozi, aby se dále zvýšila antioxidační a UV rezistenci na UVS, aby se vypořádala s dlouhodobým expozicí slunečnímu záření.

Modulární design a snadnost instalace

Většina moderních pozemních fotovoltaických systémů držáku přijímá modulární design, což usnadňuje a zrychluje instalace systému. Modulární design umožňuje rovnoměrně standardizovat pro výrobu komponenty držáku a přeprava a instalace se stávají efektivnějšími. Instalační pracovníci musí pouze sestavit a opravit prefabrikované komponenty držáku podle určitých kroků, čímž se sníží složitost a čas konzumace konstrukce na místě.

Modulární design také usnadňuje pozdější údržbu a výměnu. Pokud komponenta selže nebo potřebuje opravu, musí být nahrazena pouze část, aniž by to ovlivnilo provoz celého systému.

Úspora pozemkových zdrojů a optimalizace využití půdy

Při navrhování pozemních fotovoltaických systémů držáku je třeba zvážit také racionální využití půdoodnobů. Například některé systémy pozemních fotovoltaických konzoly používají metodu „instalace pozemního intervalu“, takže mezi každým fotovoltaickým modulem existuje vhodný interval, který může nejen zajistit účinnost výroby energie fotovoltaických panelů, ale také zajišťuje prostor pro další využití na zemi, jako je zemědělská rostlina a pastviny. Některé systémy dokonce kombinují fotovoltaické držáky s zemědělstvím za účelem vývoje modelu „zemědělské fotovoltaické komplementarity“ k dosažení efektivního využití pozemních zdrojů.

Efektivní design drenáže

Problémy s drenáží je také třeba zvážit při navrhování systémů pozemních fotovoltaických konzoly, zejména v oblastech s silnými srážkami. Mezi základem systému držáku a zemí by mělo být ponecháno dostatečné místo, aby se zabránilo akumulaci vody způsobující tlak nebo korozi na držáku. Současně musí design držáku zohlednit také přirozený tok dešťové vody, aby se zabránilo tvorbě kaluží kolem držáku, což ovlivňuje drenáž a propustnost vzduchu půdy.