平顶屋面混凝土基础支架1、佳倾角固定式先计算出当地佳安装倾角,而后全部阵列采用该倾角固定安装,目前在平顶屋面电站和地面电站广泛使用。1)平顶屋面-混凝土基础支架平顶屋面混凝土基础支架是目前平屋面电站中的安装形式,根据基础的形式可以分为条形基础和独立基础;支架支撑柱与基础的连接方式可以通过地脚螺栓连接或者直接将支撑柱嵌入混凝土基础。优点:抗风能力好,可靠性强,不破坏屋面防水结构。缺点
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平顶屋面混凝土基础支架
1、佳倾角固定式
先计算出当地佳安装倾角,而后全部阵列采用该倾角固定安装,目前在平顶屋面电站和地面电站广泛使用。
1)平顶屋面-混凝土基础支架
平顶屋面混凝土基础支架是目前平屋面电站中的安装形式,根据基础的形式可以分为条形基础和独立基础;支架支撑柱与基础的连接方式可以通过地脚螺栓连接或者直接将支撑柱嵌入混凝土基础。
优点:抗风能力好,可靠性强,不破坏屋面防水结构。
缺点:需要先制作好混凝土基础,并养护到足够强度才能进行后续支架安装,施工周期较长。
斜撑柱基础底面积相对基础方案
基础方案2:采用两个基础,一个是钢立柱基础,主要提供柔性支架竖向力的反力;另需配备斜撑柱基础,承担钢绞线产生的拉力,且钢绞线对斜撑柱基础产生向下压力及向右的推力。斜撑柱基础底面积相对基础方案1 略小。
根据光伏组件的排布方式,柔性支架方案可分为横排和竖排两种;根据跨长可采用单跨和多跨的方案,但因场地条件限制,单跨往往不能满足需要,则需要采用二跨、三跨,甚至更多,中间支座可采用摇摆柱方式有效控制钢绞线的挠度。
支架与端柱及中间柱的连接均要求采用铰接固定方式,以减小应力集中;同时钢绞线张拉安装方便,便于缩短工期、节省造价。

前钢绞线预应力直接张拉至期望值
2) 若将前钢绞线预应力直接张拉至期望值,则由于后钢绞线未张紧,端柱会产生较大扭矩,发生扭转变形。这不仅威胁结构安全,同时会造成前钢绞线连接处在张拉过程中位移增大,影响预应力控制精度。为了避免端柱截面产生较大扭矩,可进行多遍张拉。例如, 遍张拉将前钢绞线预应力张拉至0.2 倍预应力,再将后钢绞线张拉至0.2 倍预应力;第2 遍张拉前钢绞线至0.4倍预应力,再将后钢绞线张拉至0.4 倍预应力;如此循环直到达到期望预应力值。
3)若摇摆柱对钢绞线轴向变形无约束,钢绞线可单边张拉;若摇摆柱约束钢绞线轴向位移,钢绞线应左右对称张拉,以避免张拉过程造成摇摆柱侧向受力。

在安装太阳能电池方阵支架时,其倾角(可调节的或是固定的)
在安装太阳能电池方阵支架时,其倾角(可调节的或是固定的)应使太阳能电池方阵在设计月份中(即平均日辐射量差的月份)能够获得大的发电量。所有方阵的紧固件必须有足够的强度,以便将太阳能电池组件可靠地固定在支架上。太阳能电池方阵可以安装在屋顶上,但支架必须与建筑物的主体结构相连接,而不能连接在屋顶材料上。对于地面安装的太阳能电池方阵,太阳能电池组件与地面之间的小间距要在0.3m以上。立柱的底部必须牢固地连接在基础上,以便能够承受太阳能电池方阵的重量并能承受设计风速。

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