Фотоэлектрическая стационарная стеллажная система

Краткое описание:

Метод стационарной установки предполагает непосредственное размещение солнечных фотоэлектрических модулей в районах с низкими широтами (под определённым углом к земле), образуя последовательные и параллельные солнечные фотоэлектрические батареи, что позволяет достичь цели производства солнечной энергии. Существуют различные методы крепления, например, метод свайного крепления (метод непосредственного заглубления), метод бетонных блоков с противовесом, метод предварительного заглубления, метод анкерного крепления и т. д. Способы крепления к кровле различаются в зависимости от типа кровельного материала.


Подробная информация о продукте

Теги продукта

Описание продукта
Кронштейн для солнечных фотоэлектрических систем — это специальный кронштейн, предназначенный для установки, монтажа и фиксации солнечных панелей в солнечных фотоэлектрических системах. Материалы, из которых они изготавливаются: алюминиевый сплав, углеродистая и нержавеющая сталь.
Материалы для крепления солнечных батарей: углеродистая и нержавеющая сталь. Поверхность из углеродистой стали оцинкована методом горячего цинкования. Срок службы кронштейнов для солнечных батарей составляет 30 лет без ржавчины. Система крепления солнечных батарей не требует сварки и сверления, полностью регулируемая и полностью многоразовая.

Фотоэлектрическая стационарная стеллажная система

Основные параметры
Место установки: крыша здания или навесная стена и земля
Ориентация установки: предпочтительно юг (за исключением систем слежения)
Угол установки: равен или близок к широте места установки
Требования к нагрузке: ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, сейсмостойкость
Расположение и интервалы: в сочетании с местным солнечным светом
Требования к качеству: 10 лет без ржавления, 20 лет без ухудшения состояния стали, 25 лет с сохранением определенной структурной стабильности.

Установка

Структура поддержки
Чтобы получить максимальную выходную мощность всей фотоэлектрической системы генерации электроэнергии, опорная конструкция, которая фиксирует солнечные модули в определенном положении, расположении и на определенном расстоянии, обычно представляет собой стальную и алюминиевую конструкцию или их комбинацию, с учетом географии, климата и условий солнечных ресурсов на строительной площадке.
Дизайнерские решения
Проблемы проектирования стеллажей для солнечных фотоэлектрических систем Одной из важнейших характеристик любого типа стеллажа для солнечных фотоэлектрических систем для компонентов сборки модулей является устойчивость к погодным условиям. Конструкция должна быть прочной и надежной, способной выдерживать такие вещи, как атмосферная эрозия, ветровые нагрузки и другие внешние воздействия. Безопасный и надежный монтаж, максимальное использование с минимальными затратами на установку, практически отсутствие необходимости в обслуживании и надежное обслуживание - все это важные факторы, которые следует учитывать при выборе решения. Для обеспечения долговечности солнечного крепления и слежения за солнцем были использованы материалы с высокой износостойкостью. Сочетание анодирования алюминия, сверхтолстого горячего цинкования, нержавеющей стали и технологий УФ-старения было использовано для обеспечения долговечности солнечного крепления и солнечного слежения.
Максимальная ветроустойчивость солнечного крепления составляет 216 км/ч, а максимальная ветроустойчивость солнечного слежения — 150 км/ч (более 13 тайфунов). Новая система крепления солнечных модулей, представленная одноосным и двухосным слежениями, позволяет значительно увеличить выработку энергии по сравнению с традиционными фиксированными креплениями (количество солнечных панелей одинаково). Выработка энергии модулей с одноосным слежением может быть увеличена на 25%, а с двухосным — на 40–60%.


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам