Was sind die Grundtypen fester Photovoltaik-Halterungen?
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Was sind die Grundtypen fester Photovoltaik-Halterungen?

Anzahl Durchsuchen:88     Autor:Site Editor     veröffentlichen Zeit: 2024-07-15      Herkunft:Powered

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Einführung in feste Photovoltaikhalterungen:

Die Photovoltaikanlage dreht sich nicht mit der Änderung des Einfallswinkels der Sonne und empfängt die Sonnenstrahlung auf eine feste Art und Weise.Je nach Neigungseinstellung lässt es sich unterteilen in: Optimale Neigung, fester Typ, fester Typ mit geneigtem Dach und fester Typ mit einstellbarer Neigung.


Was sind die Grundtypen fester Photovoltaikhalterungen?


1. Fester Typ mit optimaler Neigung:

Das bedeutet, dass zunächst die lokal optimale Installationsneigung berechnet wird und dann das gesamte Array in dieser Neigung fest installiert wird.Derzeit wird diese Art von Photovoltaikhalterung häufig in Flachdachkraftwerken und Bodenkraftwerken eingesetzt.

(1) Betonfundamenthalterung für Flachdach

Der Flachdach-Fundamentwinkel aus Beton ist die am häufigsten verwendete Installationsform in Flachdachkraftwerken.Je nach Form des Fundaments kann es in Streifenfundament und Einzelfundament unterteilt werden;Die Verbindungsmethode zwischen der Stützsäule und dem Fundament kann durch Ankerbolzen oder durch direktes Einbetten der Stützsäule in das Betonfundament erfolgen.

Vorteile: Gute Windbeständigkeit, hohe Zuverlässigkeit und keine Beschädigung der wasserdichten Dachkonstruktion.

Nachteile: Das Betonfundament muss zunächst hergestellt und auf ausreichender Festigkeit gehalten werden, bevor die anschließende Konsoleninstallation durchgeführt werden kann, und die Bauzeit ist relativ lang.

(2) Betonballasthalterung für Flachdach

Vorteile: Die Bauweise der Betonballasthalterung ist einfach.Die Montage der Halterung kann gleichzeitig mit der Herstellung des Gegengewichts erfolgen, wodurch Bauzeit gespart wird.

Nachteile: Der Windwiderstand der Betonballasthalterung ist relativ gering.Bei der Auslegung des Gewichts des Gegengewichts muss die maximale Windstärke in der Umgebung vollständig berücksichtigt werden.

(3) Betonfundamenthalterung für Bodenkraftwerk

Es gibt viele Arten von Betonfundamenten für Erdkraftwerke.Entsprechend den geologischen Bedingungen verschiedener Projekte kann die entsprechende Installationsmethode ausgewählt werden.Im Folgenden werden hauptsächlich die gängigsten Formen der Installation von Betonfundamenten vorgestellt, z. B. vor Ort gegossene Stahlbetonfundamente, Einzel- und Streifenbetonfundamente sowie Hohlsäulenfundamente aus Fertigbeton.

A.Ortbetoniertes Stahlbetonfundament

Entsprechend den unterschiedlichen Fundamentformen können Ortbetonfundamente in Ortbetonpfähle und Ankerstangen unterteilt werden.Vorteile: Das vor Ort gegossene Stahlbetonfundament hat weniger Aushubvolumen, weniger Betonstahlstäbe, geringere Kosten und eine schnellere Baugeschwindigkeit.Nachteile: Der Bau eines vor Ort gegossenen Stahlbetonfundaments wird leicht durch Umweltfaktoren wie Jahreszeit und Wetter eingeschränkt und die baulichen Anforderungen sind hoch.Sobald es abgeschlossen ist, kann es nicht mehr angepasst werden.

B.Unabhängige und Streifenbetonfundamente

Vorteile: Unabhängige und Streifenbetonfundamente verwenden verstärkte, erweiterte Fundamente, die einfach zu konstruieren sind, eine starke geologische Anpassungsfähigkeit aufweisen und relativ flach eingegraben werden können.Nachteile: Unabhängige und Streifenbetonfundamente erfordern einen hohen technischen Aufwand, erfordern viel Arbeitskraft, erfordern große Mengen an Erdaushub und Verfüllung, haben lange Bauzeiten und verursachen große Umweltschäden.

C.Fertigbeton-Hohlsäulenfundament

Vorgefertigte Hohlsäulenfundamente aus Beton werden häufig in Hydro-Photovoltaik-Ergänzungskraftwerken, Wattkraftwerken und anderen Kraftwerken mit schlechten geologischen Bedingungen eingesetzt.Gleichzeitig werden sie aufgrund des Vorteils der Fundamenthöhe auch häufig in Bergkraftwerken und landwirtschaftlichen Photovoltaik-Ergänzungskraftwerken eingesetzt.

(4) Metallpfahlhalterungen für Erdkraftwerke

Metallpfahlhalterungen werden auch häufig in Bodenkraftwerken verwendet und können hauptsächlich in Schraubpfahlfundamenthalterungen und Schlagpfahlfundamenthalterungen unterteilt werden.

A.Pfahlfundamenthalterungen verschrauben

Schraubpfahlhalterungen können in Schraubpfahlhalterungen mit Flanschen und Schraubpfahlhalterungen ohne Flansche unterteilt werden, je nachdem, ob sie mit Flanschen ausgestattet sind;Sie können entsprechend der Form der Keimblätter in durchgehende Schraubpfahlklammern mit schmalen Blättern und Schraubpfahlklammern mit breiten Blattintervallen unterteilt werden.

Schraubpfähle mit Flanschen können für die Ein- oder Zweiständermontage verwendet werden, während Schraubpfähle ohne Flansche in der Regel nur für die Doppelständermontage verwendet werden.

Die Auszugsfestigkeit von breitflügeligen Schraubpfahlkonsolen ist besser als die von schmalflügeligen durchgehenden Schraubpfahlkonsolen.In Gebieten mit starkem Wind sollten breitflügelige Schraubpfahlhalterungen mit Abstand bevorzugt werden.

B.Rammpfahlfundamenthalterungen

Die Schlagpfahlfundamenthalterung, auch Metallfaserstab-Fundamenthalterung genannt, verwendet hauptsächlich einen Rammgerät, um C-förmigen Stahl, H-förmigen Stahl oder anderen Baustahl direkt in den Boden zu treiben.Diese Installationsmethode ist sehr einfach, der Auszugswiderstand ist jedoch gering.

Vorteile: Bei Metallpfahlgründungen werden Stahlpfähle mit einem Rammgerät in den Boden gerammt, ohne den Boden auszuheben, was umweltfreundlicher ist;es ist nicht durch die saisonale Temperatur eingeschränkt und kann unter verschiedenen klimatischen Bedingungen, einschließlich des Winters im Norden, umgesetzt werden;Der Bau ist schnell und bequem, die Bauzeit wird erheblich verkürzt und er kann leicht verlagert und recycelt werden.Das Fundament lässt sich während des Rammvorgangs leicht in der Höhe verstellen.

Nachteile: In Bereichen mit hartem Boden ist das Stapeln schwierig;Beim Rammen von Pfählen in Bereichen mit mehr Kies kann die verzinkte Schicht leicht beschädigt werden.Beim Einsatz in salzhaltig-alkalischen Bereichen ist die Korrosionsbeständigkeit schlecht.

2. Fester Typ auf geneigten Dächern

Da die Tragfähigkeit von Schrägdächern im Allgemeinen schlecht ist, werden die meisten Komponenten auf Schrägdächern direkt flach installiert und Azimut und Neigung der Komponenten stimmen im Allgemeinen mit dem Dach überein.Je nach den unterschiedlichen Neigungsdächern kann es in ein Ziegeldach-Installationssystem und ein Leichtstahldach-Installationssystem unterteilt werden.

(1) Ziegeldach-Installationssystem

Das Ziegeldach-Installationssystem besteht hauptsächlich aus Haken, Führungsschienen, Druckblöcken und Bolzen sowie anderen Verbindungselementen.

(2) Leichtstahldach-Installationssystem

Leichte Stahldächer, auch Farbstahlziegeldächer genannt, werden hauptsächlich in Industrieanlagen, Lagerhallen usw. verwendet. Entsprechend den verschiedenen Formen der Farbstahlziegel können sie in eckenentspannte Leichtstahldächer und vertikale Schlosskantenstahldächer unterteilt werden und trapezförmige Leichtstahldächer.

Bei den eckentspannten Leichtstahldächern und den Leichtstahldächern mit vertikaler Verriegelungskante werden hauptsächlich Klemmen als Verbindungselemente zur Befestigung der Führungsschienen auf dem Dach verwendet, während bei den trapezförmigen Leichtstahldächern selbstschneidende Schrauben zur Befestigung der Verbindungselemente auf dem Dach verwendet werden müssen.

Unabhängig von der Art des Daches ist es bei der Auswahl des Verbinders notwendig, vor Ort die Maße „Winkelentspannung“, „senkrechte Kante“ und „Trapez“ zu messen, um sicherzustellen, dass der Verbinder zum Dach passt.Bei der Montage der trapezförmigen Leichtstahl-Dachhalterung müssen wasserdichte Maßnahmen getroffen werden, um Leckagen an den Bolzenbohrlöchern zu vermeiden.

3. Fester Neigungswinkel einstellbar

Der Typ mit einstellbarem festen Neigungswinkel bedeutet, dass am Wendepunkt der Änderung des Sonneneinfallswinkels der Neigungswinkel der festen Halterung regelmäßig angepasst wird, um die Absorption von direktem Sonnenlicht zu erhöhen und die Stromerzeugung bei leicht steigenden Kosten zu erhöhen.


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