Επιλογή και χρήση συστημάτων υποστήριξης ηλιακών πλαισίων Μέρος 1

Jul 28, 2018

Αφήστε ένα μήνυμα

Με την ταχεία ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας της Κίνας, η παραγωγή μονοκρυσταλλικού πυριτίου / πολυκρυσταλλικού πυριτίου φωτοβολταϊκής ενέργειας και η τεχνολογία BIPV λεπτών ταινιών ωριμάζουν. Σε σύγκριση με άλλες δομές στήριξης της ηλιακής ακτινοβολίας, οι δομές ηλιακού χάλυβα έχουν μεγάλα πλεονεκτήματα όσον αφορά τη λειτουργία, το σχεδιασμό, την κατασκευή και το συνολικό κόστος. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί ενεργά και να παραχθεί ένα νέο φωτοβολταϊκό σύστημα υποστήριξης χάλυβα για να αντικαταστήσει το υπάρχον σύστημα υποστήριξης χάλυβα γωνία.
1. Τύπος χάλυβα για χαλύβδινο στήριγμα ηλιακής στήριξης

Προς το παρόν, λόγω της απλής δομής τοποθέτησης ηλιακού πλαισίου και του μικρού όγκου της ηλιακής φωτοβολταϊκής στήριξης, τα περισσότερα από τα επιλεγμένα χαλυβουργικά υλικά είναι ελαφρύ δομικό χάλυβα και μικρού τμήματος συνηθισμένο χάλυβα δομικού χάλυβα.

Ελαφρύ δομικό χάλυβα: Ελαφρύ δομικό χάλυβα αναφέρεται κυρίως σε στρογγυλό χάλυβα, χάλυβα μικρού γωνίας και λεπτό τοίχωμα χάλυβα Μεταξύ αυτών, όταν χρησιμοποιείται ως γωνιακός χάλυβας, η αντοχή του χαλύβδινου υλικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα και διευκολύνεται η εγκατάσταση του ενιαίου βραχίονα, αλλά όταν χρησιμοποιείται ως κάμψη και συμπιεσμένο μέλος, η παραμόρφωση είναι σχετικά μεγάλη . Προς το παρόν, ο εθνικός πρότυπος γωνιακός χάλυβας δεν περιορίζεται στον ηλιακό βραχίονα, επομένως χρειάζονται περισσότερα μοντέλα χάλυβα μικρής γωνίας για να προσαρμοστούν στην τρέχουσα ταχέως αναπτυσσόμενη ηλιακή αγορά. Το μέλος στεφάνης του λεπτού τοιχώματος χάλυβα είναι γενικά κατασκευασμένο από λεπτή χαλύβδινη πλάκα που έχει πάχος τοιχώματος 1,5 έως 5 mm και διαμορφώνεται σε ένα προϊόν λεπτού τοιχώματος από χάλυβα διαφόρων μορφών και μεγεθών εγκάρσιας διατομής μετά από ψυχρή κάμψη ή ψυχρή κυλιομένος.
Σε σύγκριση με τον χάλυβα θερμής έλασης, η ακτίνα περιστροφής του λεπτού τοιχώματος χάλυβα μπορεί να αυξηθεί κατά 50-60% και η στιγμή αδράνειας και αντοχής του τμήματος μπορεί να αυξηθεί κατά 0,5-3 φορές κάτω από την ίδια διατομή. Η δύναμη, αλλά επειδή η κατεργασία λεπτότοιχων χαλύβων είναι κυρίως στο εργοστάσιο, απαιτεί γεωτρήσεις υψηλής ακρίβειας για να ταιριάζει με τις οπές βιδών πίσω από το φωτοβολταϊκό πάνελ. Αφού το εργοστάσιο επεξεργαστεί την πόρπη του τρυπανιού, μπορεί να είναι γαλβανισμένο εν θερμώ και ανθεκτικό στη σκουριά. όταν μεταφέρεται στην εγκατάσταση για εγκατάσταση, λόγω του μικρού τμήματος του χάλυβα, το εργαλείο είναι δύσκολο να λειτουργήσει και η κατασκευή είναι δύσκολη. Επί του παρόντος, τα περισσότερα από τα οικιακά πάνελ δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με χάλυβα λεπτού τοιχώματος και όλες οι άλλες βοηθητικές δομές στερέωσης (όπως η μπρικετοποίηση) απαιτούνται.

Συνήθης χάλυβας δομικών χαλύβων: συνηθισμένο δομικό χάλυβα συχνά υιοθετεί χάλυβα δομικού χάλυβα ή χαμηλής κράματος χάλυβα που είναι εύκολο να μυρίζει και χαμηλό κόστος. Υπάρχουν πολλοί τύποι διατομών. Οι κοινώς χρησιμοποιούμενες φωτοβολταϊκές συσκευές περιλαμβάνουν κυρίως σχήμα Ι, σχήμα Η, σχήμα L και διάφορες απαιτήσεις σχεδιασμού. Προφίλ. Υπάρχουν επίσης διάφορες μέθοδοι επεξεργασίας. Ο συγκολλημένος χάλυβας είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινες πλάκες διαφορετικού πάχους. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, ο χάλυβας συγκολλάται και υφίσταται επεξεργασία στο εργοστάσιο. Αυτή η μέθοδος χύτευσης μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τη δύναμη των διαφόρων δομικών μερών του σχεδίου φωτοβολταϊκής μηχανικής. Το πάχος του χαλύβδινου δίσκου είναι πιο λογικό από το προϊόν θερμής έλασης, το οποίο είναι πιο κατάλληλο για την επιτόπια εγκατάσταση και μπορεί επίσης να εξοικονομήσει χάλυβα.

2, οι απαιτήσεις στήριξης των ηλιακών πλαισίων για τις ιδιότητες χάλυβα Η ηλιακή χαλύβδινη κατασκευή πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

1) Αντοχή σε εφελκυσμό και σημείο απόδοσης. Το υψηλό σημείο απόδοσης μπορεί να μειώσει το τμήμα του χαλύβδινου μέλους, να μειώσει το δομικό βάρος, να εξοικονομήσει χάλυβα και να μειώσει το συνολικό κόστος του έργου. Η υψηλή αντοχή εφελκυσμού μπορεί να αυξήσει το συνολικό αποθεματικό ασφαλείας της κατασκευής και να βελτιώσει την αξιοπιστία της δομής.

2) Πλαστικότητα, σκληρότητα και αντοχή στην κόπωση. Η καλύτερη πλαστικότητα μπορεί να προκαλέσει μεγάλη παραμόρφωση της δομής πριν καταστραφεί, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να βρουν και να λάβουν διορθωτικά μέτρα εγκαίρως. Η καλύτερη πλαστικότητα μπορεί επίσης να προσαρμόσει την τοπική μέγιστη τάση. Η ίδια η εγκατάσταση του ηλιακού πλαισίου χρησιμοποιεί συχνά εξαναγκασμένη εγκατάσταση για ρύθμιση γωνίας και η πλαστικότητα μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ανακατανομή της δύναμης της δομής, έτσι ώστε η τάση ορισμένων αρχικών τμημάτων συγκέντρωσης τάσης της δομής ή του εξαρτήματος να τείνει να Ομοιόμορφη, να βελτιώσει τη συνολική φέρουσα ικανότητα της δομής. Η καλύτερη ανθεκτικότητα μπορεί να κάνει τη δομή να απορροφήσει περισσότερη ενέργεια όταν καταστρέφεται από το εξωτερικό φορτίο πρόσκρουσης. Ειδικά για τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην έρημο και τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με μεγάλη ισχύ στην αιολική ενέργεια, το φαινόμενο των κραδασμών είναι προφανές και η ανθεκτικότητα του χάλυβα μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τον επικίνδυνο βαθμό. Η καλύτερη αντίσταση στην κόπωση επιτρέπει επίσης στην κατασκευή να έχει ισχυρή αντίσταση σε εναλλασσόμενα φορτία ανέμου.

3) Επιδόσεις επεξεργασίας. Οι καλές ιδιότητες επεξεργασίας περιλαμβάνουν τη δυνατότητα κατεργασίας με το χέρι, τη δυνατότητα επεξεργασίας και τη συγκόλληση. Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στις δομές φωτοβολταϊκού χάλυβα δεν είναι μόνο εύκολο να μεταποιηθεί σε διάφορες μορφές κατασκευών και εξαρτημάτων, αλλά απαιτεί επίσης ότι αυτές οι δομές και τα συστατικά δεν έχουν τα αρνητικά αποτελέσματα της υπερβολικής αντοχής, της πλαστικότητας, της ανθεκτικότητας και της αντοχής στην κόπωση λόγω της επεξεργασίας.

4) Διάρκεια ζωής. Δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής των ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι μεγαλύτερη των 20 ετών, η καλή αντοχή στη διάβρωση είναι επίσης ένας σημαντικός δείκτης για τη μέτρηση της ποιότητας του συστήματος στεντ. Εάν η διάρκεια ζωής του στεντ είναι μικρή, αυτό θα επηρεάσει αναπόφευκτα τη σταθερότητα ολόκληρης της δομής, με αποτέλεσμα μια εκτεταμένη περίοδο αποπληρωμής και τη μείωση των οικονομικών οφελών του συνόλου του έργου.

5) Υπό τις παραπάνω συνθήκες, ο χάλυβας για φωτοβολταϊκή δομή χάλυβα θα πρέπει επίσης να είναι εύκολο να αγοραστεί, να παραχθεί και να φθηνιστεί.