Избор и използване на системи за подпомагане на соларни панели Част 1

Jul 28, 2018

Остави съобщение

С бързото развитие на зелената икономика на Китай монокристалната силиконова / поликристална силициева фотоволтаична електроенергия и тънкослойната технология BIPV израстват. В сравнение с други слънчеви монтажни конструкции, слънчевите стоманени конструкции имат големи предимства по отношение на функцията, дизайна, конструкцията и общите разходи. Ето защо е от голямо значение активно да се разработи и произведе нова фотоволтаична опорна система от стоманена конструкция, която да замени съществуващата ъглова стоманена опорна система.
1. Стоманен тип за стоманена скоба за монтаж на слънчева енергия

Понастоящем, с оглед простата монтажна конструкция на слънчевия панел и малък обем на слънчевата фотоволтаична опора, повечето от избраните стоманени материали са леки конструктивни стомани и обикновена стоманена конструкция от малка секция.

Лека конструктивна стомана: Леката структурна стомана се отнася предимно за кръгла стомана, малка ъглова стомана и тънка стена стомана. Сред тях, когато ъгълната стомана се използва като опорен елемент, якостта на стоманения материал може да се използва по-добре и монтирането на интегралната скоба е улеснено, но когато се използва като огънат и пресован елемент, деформацията е относително голяма , Понастоящем националната стандартна ъглова стомана не се ограничава само до соларната конзола, затова са необходими по-малки стоманени модели, за да се адаптират към настоящия бързо развиващ се слънчев пазар. Плевният елемент на тънкостенната стомана обикновено е направен от тънка стоманена плоча с дебелина на стената от 1,5 до 5 мм и е оформена като тънкостенни стоманени продукти с различни форми и размери на напречното сечение след студено огъване или студено подвижен.
В сравнение с горещо валцованата стомана, радиусът на нагряване на тънкостенната стомана може да бъде увеличен с 50-60%, а моментът на инерция и устойчивост на сечението може да бъде увеличен с 0.5-3 пъти под същата площ на напречното сечение. Силата, но тъй като обработката на тънкостенни стомани е предимно във фабриката, то изисква високо прецизно пробиване, за да съответства на отворите за винтове зад фотоволтаичния панел. След като фабриката обработва закопчалката, тя може да бъде поцинкована и устойчива на ръжда; когато се транспортира до мястото за монтаж, поради малката част от стоманата, инструментът е труден за работа и конструкцията е трудна. Понастоящем повечето от вътрешните панели не могат да бъдат директно свързани с тънкостенни стомани и са необходими всички други помощни фиксиращи конструкции (като брикетиране).

Обикновена стоманена структурна стомана: обикновената структурна стомана често приема въглеродна структурна стомана или нисколегирана стомана, която е лесна за раздуване и е с ниска себестойност. Има много видове напречни сечения. Най-често използваните фотоволтаици включват предимно I-образни, H-образни, L-образни и различни конструктивни изисквания. Профилирана секция. Съществуват и различни методи за обработка. Заварената стомана е изработена от стоманени плочи с различна дебелина. Съгласно конструктивните изисквания, стоманата се заварява и обработва във фабриката. Този метод на формоване може да се изчисли в зависимост от силата на различните структурни части на фотоволтаичния инженеринг. Дебелината на стоманената плоча е по-разумна от този на горещо валцувания еднократн продукт, който е по-подходящ за монтаж на място и може да спести и стомана.

2, изисквания за поддръжката на соларни панели за стоманените свойства Стоманената стоманена конструкция трябва да има следните свойства:

1) Якост на опън и точка на провлачване. Високата точка на провлачване може да намали частта от стоманения елемент, да намали структурното тегло, да спести стомана и да намали общите разходи по проекта. Високата якост на опън може да увеличи цялостния резерв за безопасност на конструкцията и да подобри надеждността на конструкцията.

2) Пластичност, твърдост и устойчивост на умора. По-добрата пластичност може да доведе до голяма деформация на структурата, преди тя да бъде унищожена, така че хората да могат да намерят и да предприемат коригиращи мерки във времето. По-добрата пластичност също може да коригира местния пиков стрес. Самата инсталация на соларния панел често използва принудителна инсталация за регулиране на ъгъла и пластиката може да причини вътрешно преразпределение на силата на конструкцията, така че напрежението на някои от първоначалните части на структурата или компонента на концентрацията на напрежение да има тенденция към еднообразно, да подобри общата носеща способност на структурата. По-добрата твърдост може да направи структурата поглъща повече енергия, когато тя бъде унищожена от външното ударно натоварване. Особено за пустинната електроцентрала и покривната електроцентрала с голяма вятърна енергия, вибрационният ефект от вятъра е очевиден и твърдостта на стоманата може ефективно да намали опасната степен. По-добрата устойчивост на умора също позволява структурата да има силна устойчивост на променливи ветрови товари.

3) Ефективност на обработката. Добрите обработващи свойства включват студоустойчивост, готова обработка и заваряване. Използваната стомана в фотоволтаичните стоманени конструкции е не само лесна за преработка в различни форми на конструкции и компоненти, но също така изисква тези структури и компоненти да нямат неблагоприятни ефекти от прекомерна здравина, пластичност, издръжливост и умора, дължащи се на обработката.

4) Живот. Тъй като проектният живот на слънчевите фотоволтаични системи е повече от 20 години, добрата устойчивост на корозия е важен показател за измерване на качеството на стендовата система. Ако срокът на живот на стента е кратък, той неизбежно ще повлияе върху стабилността на цялата структура, което ще доведе до удължен период на изплащане и ще намали икономическите ползи от целия проект.

5) При горепосочените условия стоманата за фотоволтаична стоманена конструкция също трябва да бъде лесна за закупуване, производство и евтина.