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事实证明,这种塑胶太阳能光伏支架强度上可与铝合金相当,且重量比铝轻1/3,且具有高耐候性与高耐蚀性,不需增加防蚀处理的成本,因重量轻与可塑性大,可配合建筑外观做整体设计,还能减轻楼板载重。
光伏支架虽然并非属于光伏系统的核心部分,但它确实能够保障系统正常稳定运行的基础,所以对它的要求是非常严格的。首当其冲的就是体现在对光伏支架制作材料上的要求,比如要满足一系列性能特征才能运用制作光伏支架。
    既然要用于制作光伏支架,那么材料势必要具备高强的抗拉强度和屈服点,因为只有较高的屈服点才能够减小型钢构件截面,加重构造自重并节约钢材,从而在一定程度上降低光伏支架的造价。而抗拉强度高就能够保证其整体的稳固性,使得光伏支架更加可靠。
   其次,光伏支架的材料还应有优良的塑性、韧性及耐疲劳性,凭借较好的塑性能够使支架在损坏前发生较大变形,从而及时提醒人们采取弥补措施;同时为调节峰值应力提供便利。而较好的韧性则可以使光伏支架在受到外力打击荷载的时候,保持稳定性;较好的耐疲劳机能同样也能够使光伏支架拥有强大的抵御能力。



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在设计光伏支架的时候,关键是要完成它的载荷计算,具体会涉及到假象荷重、风压荷重、积雪荷重、地震荷重等多个方面。作为太阳能光伏支架的假想荷重,有持久作用的固定荷重和自然界外力的风压荷重、积雪荷重及地震荷重等。此外,也有因温度变化产生的“温度荷重”,但是在除了焊接结构的长部件以外的支撑物中,与其他荷重相比很小,因此忽略不计。
    在光伏支架假想荷重中 的荷重一般是风压荷重,在电池阵列中因风引起的损坏多数在强风时发生,这里规定的风压荷重只适用于防止因强风导致的破坏为目的的设计。
    而设计光伏支架时,积雪荷重由相关的公式计算得到的,一般的地方为19.6N以上,多雪区域为29.4N以上。太阳能电池阵列面的设计用积雪量设定为地上垂直最深的积雪量,但是,经常扫雪而积雪量减少的场合,根据状况可以减小最深的积雪量值。
  光伏支架设计用地震荷重的计算,可分为一般地区和多雪区域,不同的地区情况不同,计算的方式也是有区别的,这样计算得到的荷重也有差别,所以最终采用的光伏支架肯定也不同



 光伏支架中大部分的部件我们都比较熟悉,如果说较为罕见的部件那就要数光伏支架中的C型钢或导轨横梁,除了C型钢之外,光伏支架的外形还有Z型钢、U型钢等。
    不管型式是怎样的,光伏支架所用的材料基本都是热镀锌的,其表面都有正常的镀锌层。光伏支架中还包含有不少常用的配件,比如中压块、边压块、彩钢瓦夹具、牢固滑块、不锈钢挂钩等。
   光伏支架中的空中电站常用到C型钢,其材质正常为Q235碳钢,其规格以41*41mm为主。这一产品主要被运用在空中体系中,它的角度也能够自在的调理,以发挥出较大的承载能力。
    光伏支架中的C型钢有可以分为有框架和无框架两种,它们能够水平或垂直安装,而组件的宽度也是可以随意设定的,从而起到良好的稳固作用。
    光伏支架大部件除了C型钢,还将涉及到铝合金和不锈钢这两种材料,当然有时候也会选择镀锌钢管材料代替。以铝合金光伏支架来说,其表面一般都会进行正常阳极氧化防腐处理,使其获得良好的氧化膜,从而提高其耐腐蚀性。 总的看来,对于光伏支架较为关键的就是它的材质,不同的材质有不同的性能和不同的处理方式,必须予以区分。




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