Saulės fotoelektros laikiklio klasifikavimas ir montavimo būdas

Dec 12, 2019

Palik žinutę

Saulės fotoelektrinis laikiklis yra specialus laikiklis, skirtas saulės kolektoriams įdėti, montuoti ir tvirtinti saulės fotoelektros energijos generavimo sistemoje. Kaip svarbi fotoelektrinės jėgainės dalis saulės fotoelektrinė atrama neša pagrindinį fotoelektrinės jėgainės korpusą. Pasirinkus tinkamą fotoelektrinį laikiklį, galima ne tik užtikrinti saugų fotoelektrinių modulių veikimą, sumažinti žalos laipsnį, bet ir sumažinti inžinerijos sąnaudas bei sumažinti priežiūros išlaidas vėlesniame etape.


Pirma, saulės fotoelektrinių skliaustų klasifikacija


Saulės fotovoltiniuose kronšteinuose naudojamos medžiagos yra skirtingos, daugiausia aliuminio lydinio, nerūdijančio plieno ir nemetalo. Tarp jų nemetalų naudojama mažiau. Saulės fotoelektrinių skliaustų klasifikacija parodyta žemiau:


1. Fiksuotas fotovoltinis laikiklis

Fiksuotas fotovoltinis kronšteinas reiškia laikiklių sistemą, kuri po montavimo palaiko tą pačią orientaciją ir kampą. Fiksuotas montavimo būdas tiesiogiai nukreipia saulės fotoelektros modulį link žemos platumos (tam tikru kampu su žeme) ir sudaro saulės fotoelektros matricą nuosekliai ir lygiagrečiai, taip pasiekdamas saulės fotoelektros energijos generavimo tikslą. Yra daugybė rūšių tvirtinimo būdų. Pvz., Žemės tvirtinimo būdas apima krūvos pamatų metodą (tiesioginio įdėjimo metodas), betoninių blokelių atsvarų metodą, iš anksto užkastą metodą, žemės tvirtinimo metodą ir tt. Stogo tvirtinimo būdas turi skirtingas schemas, atsižvelgiant į stogo medžiagas ...

Pavyzdžiui, antžeminio laikiklio tvirtinimo metodas, įstiklintas čerpinis stogas, pagrindinio atraminio elemento mašinos komponento tvirtinimo slėgio blokas, spalvotų plieninių čerpių stogo laikiklio tvirtinimo metodas


2.Sekėjimo fotovoltinio laikiklio stebėjimas

Kai saulės spinduliai statmeni akumuliatoriaus skydui, saulės energija gauna didžiausią saulės energijos kiekį ir sukuria didžiausią galią. Bet žemė visą laiką sukasi ir sukasi, todėl saulės spindulių kampas visą laiką kinta. Todėl stebėjimo sistema kiek įmanoma nukreipta į saulę, kad saulės spinduliai gautų daugiau saulės spindulių viename akumuliatoriaus skydo plote, taip padidindami energijos generavimą. Šiuo metu stebėjimo sistemas sudaro dviejų tipų vieno ciklo ir dviejų ašių stebėjimo sistemos. Vienos ašies sekimo sistemos yra padalintos į horizontalias vienos ašies sekimo sistemas ir įstrižas vienos ašies sekimo sistemas.


Horizontalus vienos ašies sekimas, įstrižas vienos ašies sekimas, dviejų ašių stebėjimo kronšteinas


Antra, saulės fotoelektrinio laikiklio montavimas

Laikiklio montavimas turėtų būti atliekamas pagal projekto brėžinius. Spalvoto plieno stogo padėtis ir vielos brėžinys daugiausia yra armatūros išdėstymas, o po to kreipiamųjų bėgių montavimas. Atkreipkite dėmesį į armatūros tarpus, atstumą tarp tos pačios eilės komponentų kreiptuvų ir gretimų dviejų eilių komponentų kreiptuvų. Kreipiančiojo bėgelio montavimas turėtų būti sumontuotas vidurinėje dalyje, dviejuose galiniuose skyriuose ir bėgius jungiančiose dalyse eilės tvarka. Sumontavę kreipiamąjį bėgelį, patikrinkite kiekvieno kreipiamojo bėgelio lygumą, o kiekvieno kreipiamojo bėgio tarpsnio lenkimo laipsnis neturėtų būti didesnis kaip 1 mm.


Įdiegus skliaustų rinkinį, tikrinama tiksli skliaustų padėtis. Atkreipkite dėmesį į tarpus tarp priekinės ir užpakalinės eilių ir atstumą nuo sienos projekte. Kėlimo ir krovimo metu turėtų būti imamasi apsaugos priemonių, kad būtų išvengta sužalojimų ir pradinio pastato apgadinimo. Be to, pritvirtindami laikiklio stulpus, sijas ir kreipiamuosius bėgelius, vienu metu neužfiksuokite varžtų. Visi laikikliai yra ištiesinti, o visi varžtai yra priveržti. Toliau aprašomi keli įprasti paskirstytų fotoelektrinių laikiklių montavimo būdai:


Cemento svorio metodas

Užpilkite cemento molo ant cemento stogo yra labiausiai paplitęs montavimo būdas.


2. Dviejų komponentų sausgyslių įrengimas specialiose elektrinėse


Vieną. Medžiagos stiprumo atžvilgiu

Laikiklis paprastai pagamintas iš Q235B plieno ir aliuminio lydinio profiliuotų profilių 6063 T6.

Kalbant apie stiprumą, 6063 T6 aliuminio lydinys sudaro apie 68% –69% Q235 B plieno, todėl plienas paprastai yra geresnis nei aliuminio lydinio profiliai esant stipriam vėjo plotui ir dideliems tarpams.


du. Deformacija

Konstrukcijos deformacija yra susijusi su profilio forma ir dydžiu bei tamprumo moduliu (medžiagai būdingas parametras) ir nėra tiesiogiai susijusi su medžiagos stiprumu.

Tomis pačiomis sąlygomis aliuminio lydinio profilių deformacija yra 2,9 karto didesnė nei plieno, o svoris - 35% plieno. Kalbant apie kainą, aliuminio medžiagos yra tris kartus didesnės nei plieno. Todėl paprastai stipraus vėjo srityje tarpatramis yra gana didelis, plieno kaina ir kitos sąlygos yra geresnės nei aliuminio lydinio profiliai.


trys. Antikorozinė priemonė

Šiuo metu pagrindiniai antikoroziniai plieno metodai yra 55–80 μm cinkuotas plienas ir 5–10 μm anoduotas aliuminio lydinys.


Aliuminio lydinys yra pasyvavimo zonoje atmosferos aplinkoje, o paviršiuje susidaro tanki oksido plėvelė, kuri neleidžia aktyvaus aliuminio substrato paviršiui liestis su supančia atmosfera, todėl turi labai gerą atsparumą korozijai, o korozijai norma didėja su laiku. Nors mažėja.


Įprastomis sąlygomis (C1-C4 aplinka) 80 μm galvanizuoto plieno storis gali būti garantuojamas daugiau nei 20 metų, tačiau pramoninės teritorijos, kuriose yra didelis drėgnis, arba jūros druskingumo druskos ir net vidutinio klimato jūros jūros korozija yra spartesnė. Aukščiau ir reikalaujama reguliarios priežiūros kiekvienais metais. Aliuminis yra daug pranašesnis už plieną apsaugos nuo korozijos srityje.


Palyginimas kitais aspektais

(1) Išvaizda: Yra daug aliuminio lydinio profilių paviršiaus apdorojimo metodų, tokių kaip anodavimas, cheminis poliravimas, fluoro anglies purškimas ir elektroforezinis dažymas. Graži išvaizda ir gali prisitaikyti prie įvairių stiprių ėsdinančių sąlygų.


Plienas paprastai yra cinkuotas karštu būdu, paviršius purškiamas ir dažomas. Išvaizda blogesnė nei aliuminio lydinio profilių. Korozijos prevencija yra prastesnė už aliuminio profilius.


(2) Skyrių įvairovė: Bendrieji aliuminio lydinio profilių apdorojimo metodai apima ekstruzijos, liejimo, lenkimo, štampavimo ir kitus metodus. Ekstruzijos gamyba šiuo metu yra pagrindinis gamybos būdas. Atidarius ekstruzijos štampą, galima gauti bet kokį savavališką skerspjūvio profilį, o gamybos greitis yra gana greitas.


Plienas paprastai yra valcuojamas, liejamas, lenkiamas, štampuojamas ir pan. Šiuo metu pagrindinis valcavimo būdas yra šaltai suformuoto plieno gamyba. Skerspjūvį reikia sureguliuoti ritininiu aširačiu, tačiau po to, kai mašina suformuota, ji gali gaminti tik panašius gaminius, o dydį galima sureguliuoti, o skerspjūvio forma negali būti pakeista, pavyzdžiui, C formos plienas , Z formos plienas ir kiti profiliai. Valcavimo būdas yra gana fiksuotas, o gamybos greitis yra gana greitas.


Penki, išsamus spektaklio palyginimas


(1) Aliuminio lydinio profiliai yra lengvo svorio, gražios išvaizdos ir pasižymi puikiomis antikorozinėmis savybėmis. Paprastai jie naudojami stoginėse elektrinėse, kuriose reikalinga laikanti ir stipri korozijos aplinka. Turės geresnių rezultatų.


(2) Plienas yra stiprus ir mažas įlinkis, kai jis yra veikiamas. Paprastai jis naudojamas elektrinėse įprastomis sąlygomis arba komponentams, veikiantiems didelėms jėgoms.


(3) Kaina: Paprastai pagrindinis vėjo slėgis yra 0,6kN / m2, o tarpsnis mažesnis nei 2m. Aliuminio lydinio laikiklio kaina yra 1,3–1,5 karto didesnė už plieno konstrukcijos laikiklio kainą. Mažų tarpatramių sistemoje (pvz., Spalvotame plieniniame stoge) sąnaudų skirtumas tarp aliuminio lydinio laikiklio ir plieninės konstrukcijos laikiklio yra santykinai nedidelis, o aliuminio lydinys svorio atžvilgiu yra daug lengvesnis nei plieninis laikiklis. jis labai tinka stogo elektrinėms, ypač su ribotomis laikančiomis ir fotoelektrinėmis stogo čerpėmis be panardinimo.


Vėjuotose vietose plieninių atramų naudojimas turi didelę ekonominę naudą, kai tarpai yra gana dideli.

Siųsti atsiliepimą

Istorija