型钢钢材的连接是一个技术难点。一整套有效的连接方法,天津屋顶支架系统,不仅包括连接件上巧妙的构思,还要配合槽钢背孔、咬合齿牙的设计等等。这其中涉及冲压、铸造等多方面钢铁冶金技术。另外,用于承受较大荷载的双面槽钢,必须进行背靠背焊接。各种焊接工艺之间水平有很大差距。压力激光焊接可以保证全断面均匀连接,两根槽钢完全合为一体,共同受力;而电焊技术只能使两根槽钢部分固定在一起,天津抗震支架,受力形式更接近于叠合梁。有些型钢为了提高承载力,还对槽钢增加了加劲肋的冷轧。
不同支架形式接收的太阳辐射量不一样
不同支架形式接收的太阳辐射量不一样,跟踪支架可以跟踪入射太阳光的方向,可以使组件接收的太阳辐射量有较大的增益,因而发电量也会增加。选取纬度为北纬40度的典型场址,在不考虑遮挡的理想情况下,不同支架形式对光辐射量的增益情况进行比较分析。跟踪支架可以较大幅度提高光伏电站的发电量,提高光伏电站的***收益比,具有很好的应用前景,但是考虑到跟踪支架的成本增加、可靠性和运维成本,造成跟踪支架目前仍未得到大规模应用。
光伏电站抗风能力绝大部分由光伏支架所决定。理论上光伏支架的抗风能力为216千米/小时,光伏跟踪支架抗风能力150千米/小时(大于13级台风)。抵御台风,首先需要有很牢固的光伏支架。因此,抗震支架,光伏电站一定要加强地基、支架,同时要保证组件边框强度。这就需要有针对性的选址设计,严控产品质量,合理计算风压、雪压等。户用光伏系统的配重一般为水泥基础,天津抗震支架价格,水泥基础要充分考虑建筑物的载荷,同时要满足抗风载和抗雪载的要求,一般情况下,会以当地50年一遇的风压为标准进行设计,对水泥基础的重量及混凝土强度都有严格要求。
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