光伏电站支架安装施工方案双轴跟踪,根据控制方式双轴跟踪系统可分为时控型及光控型。根据地理位置和当地时间实时计算太阳光的入射角度,通过控制系统使光伏组件调整到角度,又称为天文控制方式或时钟控制方式。通过感应器件测量出太阳光的入射角度,从而控制光伏组件旋转并跟踪太阳光入射角度,又称为光感控制方式。光伏电站支架安装施工方案机械部分1、无偏心结构:网架与机械结构的轴心重合,保持正反力矩平衡
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光伏电站支架安装施工方案
双轴跟踪,根据控制方式双轴跟踪系统可分为时控型及光控型。根据地理位置和当地时间实时计算太阳光的入射角度,通过控制系统使光伏组件调整到角度,又称为天文控制方式或时钟控制方式。通过感应器件测量出太阳光的入射角度,从而控制光伏组件旋转并跟踪太阳光入射角度,又称为光感控制方式。光伏电站支架安装施工方案
机械部分
1、无偏心结构:网架与机械结构的轴心重合,保持正反力矩平衡,减少电机功耗,延长机械、电机使用寿命;
2、举重式结构:减少运行状态下网架的颤动,提高抗风性能;
3、两套回转支承:抗扭矩性能好,系统稳定。
控制部分
1、根据太阳运行轨迹的天文算法自动时控跟踪,跟踪精度高,不受天气等外部环境影响;
2、标准工业插头,具有防错插、反插功能,安装方便;
3、所有外部接口均采用光电隔离措施,抗干扰能力强,运行稳定;
4、工业通信接口,可以方便的组成监控网络,实现集中控制的功能。

支架用钢量理论上一样的
支架用钢量理论上一样。支架是将组件固定在上面,并支撑组件自重、抗风雪载荷等的结构。在同一地区风雪载荷固定,组件倾角一致的条件下,被用支架来支撑的组件数量一定前提下,支架用钢量是一样的。在实际设计中,组件横排4排组件需要5根梁,可能横排用钢量稍多一点,但其南北方向檩条用量会少,经部分设计院优化,实际应用中组件横排与竖排用钢量几乎一致。横排安装难度稍大。组件横排后,支架高度通常会比竖排稍高,且在南北方向需要装4排组件,难度稍大。但随着近些年光伏业的发展,组件安装队经验越来越丰富,并制作了各种组件安装辅助机构,可适应各种支架高度和形式,支架安装难度并不是阻碍组件横排普及的制约因素。

选择压载型或混凝土基础安装的原因
很多时候,建筑物业主不允许在混凝土平屋顶上钻孔,一方面是担心老建筑的强度,或者是不想改变屋顶的防水性能。这就是选择压载型或混凝土基础安装的原因。压载型由于没有和屋顶做锚固连接,因此侧面可以考虑做防风处理,尤其是没有女儿墙的水泥屋顶。混凝土基座的主要目的是确保即使在暴风雨季节,支架系统也能保持完好无损。它保证了良好的安装而不会导致屋顶漏水,还可以提高太阳能电池组件的效率,减少女儿墙对阳光的遮挡。

太阳能电池方阵屋顶安装
太阳能电池方阵屋顶安装支架按结构分为:
1)轻型结构钢支架。轻型结构钢支架主要是指圆钢、小角钢和薄壁型钢:
①在采用角钢用作支撑构件时,能较好地利用钢材的强度,并且利于整体支架的安装,但用作受弯和受压构件时,产生的变形相对较大。目前,的角钢相对于太阳能电池方阵支架来说,可选的型号不多,故而需要更多的小角钢型号来适应目前飞速发展的太阳能光伏发电市场。薄壁型钢的檩条构件一般采用壁厚1.5~5mm的薄钢板,经冷弯或冷轧后制成各种不同截面形式及尺寸的薄壁型钢制品。与热轧型钢相比,在相同截面面积的情况下,薄壁型钢的回转半径可增大50~60%,截面惯性矩和抵抗矩可增大0.5~3倍,因而能较为合理地利用材料的强度,但是由于薄壁型钢的加工大多是在工厂,需要的钻孔才能和太阳能电池方阵后的螺丝孔配合。即在工厂加工钻扣后,才能热镀锌防锈。运至现场安装时,由于钢材截面小,工具难以操作,施工较为困难。目前国内的大多数太阳能电池方阵无法直接和薄壁型钢连接安装,均需要其他辅助固定结构(如压块等)。

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