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太陽能光伏支架的設計需要是支架能夠承受各種荷載要考慮支架的材料選型、數量再設計確定強度。防止雷擊和系統漏電引發各種事故,所以在基礎建設需要接地體的埋設另外避雷針也是有必要的,可以考慮安裝依附在配電室、接地體的埋設地點附近以利于安裝固定光伏支架是重要的基礎設施,是電力供應重要維護和保障設施,相當于房屋的地基,因此光伏支架的質量至關重要。所以光伏支架必須要堅固耐用、價格中等偏低,適合大面積采用、結構簡練、便于運輸、安裝不受地形起伏限制。
目前,市面上的各個生產廠家對光伏支架的性能、技術參數、生產工藝水平掌握各不相同,這導致市場上出現的光伏支架質量良莠不齊。因此在此提醒廣大消費者,千萬不能圖便宜選購了劣質廠家生產的光伏支架,不僅使用壽命上大打折扣,售后服務方面也沒有保障。
作為一款合格的產品,光伏支架所有螺栓、焊縫和支架連接應牢固可靠。光伏支架表面的防腐涂層,不應出現開裂和脫落現象,否則應及時補刷。光伏建材和光伏構件應定期由專業人員檢查、清洗、保養和維護。
不僅如此,光伏建材和光伏構件的排水系統必須保持暢通,應定期疏通。采用光伏建材或光伏構件的門、窗應啟閉靈活,五金附件應無功能障礙或損壞,安裝螺栓或螺釘不應有松動和失效等現象。
目前,市面上的各個生產廠家對光伏支架的性能、技術參數、生產工藝水平掌握各不相同,這導致市場上出現的光伏支架質量良莠不齊。因此在此提醒廣大消費者,千萬不能圖便宜選購了劣質廠家生產的光伏支架,不僅使用壽命上大打折扣,售后服務方面也沒有保障。
作為一款合格的產品,光伏支架所有螺栓、焊縫和支架連接應牢固可靠。光伏支架表面的防腐涂層,不應出現開裂和脫落現象,否則應及時補刷。光伏建材和光伏構件應定期由專業人員檢查、清洗、保養和維護。
不僅如此,光伏建材和光伏構件的排水系統必須保持暢通,應定期疏通。采用光伏建材或光伏構件的門、窗應啟閉靈活,五金附件應無功能障礙或損壞,安裝螺栓或螺釘不應有松動和失效等現象。
路燈桿歸于一種典型野外照明產品,因為天長日久的在日照雨淋之中,所以在出產時對燈桿外表的防腐防銹處理要求是十分嚴厲的,可是盡管如此,仍是有許多事例標明,經防腐防銹處理過的路燈桿仍然有生銹的痕跡。太陽能路燈的防銹處理工藝主要是熱鍍鋅,通過合格的熱鍍鋅處理后的路燈桿至少可以確保在15年之內不會生銹,但這并非肯定。
有許多客戶反映從前購買的路燈桿用了不到半年就生銹了,按常理來說半年之內發作這種現象幾乎是不可能的,除非是鍍鋅工藝不合格,要么便是路燈廠家為了節省本錢,挑選了價格低廉的冷鍍鋅作為燈桿的防銹處理,經問詢后得知,呈現這種狀況和鍍鋅幾乎沒有任何關系。
一般生銹部位都會集在焊口處,這樣一來就不難了,咱們知道路燈桿在有黑板(帶鋼板)卷軋焊接完結之后,必需求通過打磨清渣才干鍍鋅,因為鍍鋅后的燈桿表層很硬,鍍鋅前假如不將焊接過程中發生的飛濺物整理潔凈的話。客戶反映路燈生銹的部位都很會集,而不是無規律的,不分部位的生銹。
事實證明,這種塑膠太陽能光伏支架強度上可與鋁合金相當,且重量比鋁輕1/3,且具有高耐候性與高耐蝕性,不需增加防蝕處理的成本,因重量輕與可塑性大,可配合建筑外觀做整體設計,還能減輕樓板載重。
光伏支架雖然并非屬于光伏系統的核心部分,但它確實能夠保障系統正常穩定運行的基礎,所以對它的要求是非常嚴格的。首當其沖的就是體現在對光伏支架制作材料上的要求,比如要滿足一系列性能特征才能運用制作光伏支架。
既然要用于制作光伏支架,那么材料勢必要具備高強的抗拉強度和屈服點,因為只有較高的屈服點才能夠減小型鋼構件截面,加重構造自重并節約鋼材,從而在一定程度上降低光伏支架的造價。而抗拉強度高就能夠保證其整體的穩固性,使得光伏支架更加可靠。
其次,光伏支架的材料還應有優良的塑性、韌性及耐疲勞性,憑借較好的塑性能夠使支架在損壞前發生較大變形,從而及時提醒人們采取彌補措施;同時為調節峰值應力提供便利。而較好的韌性則可以使光伏支架在受到外力打擊荷載的時候,保持穩定性;較好的耐疲勞機能同樣也能夠使光伏支架擁有強大的抵御能力。
光伏支架雖然并非屬于光伏系統的核心部分,但它確實能夠保障系統正常穩定運行的基礎,所以對它的要求是非常嚴格的。首當其沖的就是體現在對光伏支架制作材料上的要求,比如要滿足一系列性能特征才能運用制作光伏支架。
既然要用于制作光伏支架,那么材料勢必要具備高強的抗拉強度和屈服點,因為只有較高的屈服點才能夠減小型鋼構件截面,加重構造自重并節約鋼材,從而在一定程度上降低光伏支架的造價。而抗拉強度高就能夠保證其整體的穩固性,使得光伏支架更加可靠。
其次,光伏支架的材料還應有優良的塑性、韌性及耐疲勞性,憑借較好的塑性能夠使支架在損壞前發生較大變形,從而及時提醒人們采取彌補措施;同時為調節峰值應力提供便利。而較好的韌性則可以使光伏支架在受到外力打擊荷載的時候,保持穩定性;較好的耐疲勞機能同樣也能夠使光伏支架擁有強大的抵御能力。
我們都清楚光伏支架質量的好壞和安裝方式將會直接影響著光伏電站的收益,所以在設計和選用光伏支架的時候要更加謹慎和考量周全。在實際應用中,光伏支架的材料以碳鋼和鋁合金為主,碳鋼的材質一般為Q235和Q345,使用熱鍍鋅處理。
除了對光伏支架的材料有要求之外,它的厚度也要滿足相關標準,一般應該大于2mm,而特別對于一些海邊,高層等風大地區和區域,建議光伏支架的厚度不應小于2.5mm,否則鋼材的連接點有撕裂的風險。
熱鍍鋅的厚度是光伏支架一個重要的質量和技術指標,其關系到結構使用的及耐久性。而熱鍍鋅工藝是抵御環境腐蝕的一項較為穩定可靠的鋼材表面處理方案,影響熱鍍鋅的因素有很多,包括鋼材基材成分、表面狀態、基材內應力、幾何尺寸等,其中基材的厚度對熱鍍鋅的厚度影響較大,一般較厚的板材熱鍍鋅厚度也就越大。
假設光伏支架基材的厚度為2mm,那么按照國標要求,它的局部鍍鋅厚度不應小于45μm,平均厚度不應小于55μm。而對于城市市區的分布式來講,將光伏支架鍍鋅層的厚度定在至少為65μm是合理的也是必要的,但對于重工業地帶來講,特別是有酸堿腐蝕的工業地帶,建議支架厚度要適當增加,鍍鋅層厚度也應適當增加。
除了對光伏支架的材料有要求之外,它的厚度也要滿足相關標準,一般應該大于2mm,而特別對于一些海邊,高層等風大地區和區域,建議光伏支架的厚度不應小于2.5mm,否則鋼材的連接點有撕裂的風險。
熱鍍鋅的厚度是光伏支架一個重要的質量和技術指標,其關系到結構使用的及耐久性。而熱鍍鋅工藝是抵御環境腐蝕的一項較為穩定可靠的鋼材表面處理方案,影響熱鍍鋅的因素有很多,包括鋼材基材成分、表面狀態、基材內應力、幾何尺寸等,其中基材的厚度對熱鍍鋅的厚度影響較大,一般較厚的板材熱鍍鋅厚度也就越大。
假設光伏支架基材的厚度為2mm,那么按照國標要求,它的局部鍍鋅厚度不應小于45μm,平均厚度不應小于55μm。而對于城市市區的分布式來講,將光伏支架鍍鋅層的厚度定在至少為65μm是合理的也是必要的,但對于重工業地帶來講,特別是有酸堿腐蝕的工業地帶,建議支架厚度要適當增加,鍍鋅層厚度也應適當增加。