来看,会影响电站整体稳定性,有可能因为零部件的生锈脱落导致支架松动,轻则影响电站倾角,导致电站发电量下降,重则导致支架整体脱落,电站坍塌,或配重牢固性变差,容易被风吹倒。 不使用光伏专用线缆的电站
可靠经济的支架形式,并和支架厂家配合完成技术方案。根据设备资料,完成电气相关设计。 屋顶分布式光伏设计中还应注意以下内容: 1、 屋面形式决定组件和倾角,同时影响收益率。 2、 充分考虑女儿墙
用电,余电上网挣钱。 3、家庭光伏不是太讲究最佳朝向,好像基本是在向阳的南坡屋顶依势而建。 4、家庭光伏好像没怎么看到支架(或许是有些远,看不清楚)。家庭光伏光伏安装,美观更重要,而不是最佳倾角
配置问题,为降低系统成本,提高逆变器利用率,一般在2、3类地区会对逆变器进行适当的超配,以3类地区中发电量较好的山东烟台为例,在组件选择晶科300单晶20块一串,固定支架倾角10度,逆变器选用兆能
MPPT接单串组串的逆变器例如兆能TRB系列,需要注意单路MPPT内部需要无组件混装,存在阴影遮挡的组件应尽量接入同一路MPPT,存在不同朝向、倾角的组串须接入不同的MPPT。对于单路MPPT接多串
、项目概况:建设总装机容量约为14.68MWp的光伏电站98个,共采用340Wp单晶硅光伏组件,全部采用35倾角固定式安装方式,发电单元内每组支架安装36块或18块光伏组件,每个单元电池板布置为:竖向放置
2行18列或2行9列,光伏支架基础形式为联合条形基础。
3、范围包括:包括太阳能电池组件,光伏支架,交流防雷汇流柜,光伏并网逆变器,接地系统、防雷系统、设备房建设,光伏方阵电缆、交流电缆、方阵电缆
自重、屋面原有构件及设备的自重(属于恒荷载)。
光伏电站系统荷载:光伏组件,支架、基础、电缆、汇流箱等(属于新增恒荷载)。
风、雨、雪荷载:因建设光伏电站,而导致的风、雨、雪荷载的增大
、与屋主沟通未来是否有屋面结构改扩建计划。
混凝土预制板屋面、预应力双T板屋面、马鞍板屋面,通过选择合适的安装形式,如适当降低安装倾角、避让敏感区域、阵列加装导流板、降低配重块高度和重量等,亦可
自重、屋面原有构件及设备的自重(属于恒荷载)。
光伏电站系统荷载:光伏组件,支架、基础、电缆、汇流箱等(属于新增恒荷载)。
风、雨、雪荷载:因建设光伏电站,而导致的风、雨、雪荷载的增大
、与屋主沟通未来是否有屋面结构改扩建计划。
混凝土预制板屋面、预应力双T板屋面、马鞍板屋面,通过选择合适的安装形式,如适当降低安装倾角、避让敏感区域、阵列加装导流板、降低配重块高度和重量等,亦可
影响电站整体稳定性,有可能因为零部件的生锈脱落导致支架松动,轻则影响电站倾角,导致电站发电量下降,重则导致支架整体脱落,电站坍塌,或配重牢固性变差,容易被风吹倒。 不使用光伏专用线缆的电站,后续长期
不过关,长期来看,会影响电站整体稳定性,有可能因为零部件的生锈脱落导致支架松动,轻则影响电站倾角,导致电站发电量下降,重则导致支架整体脱落,电站坍塌,或配重牢固性变差,容易被风吹倒。 不使用光伏专用线
,安装330W单晶硅组件,单个组串由18块组件串联,组件尺寸为1.956*0.949㎡,采用固定式支架(倾角为25)安装,组件下沿距地面约1.1米,上沿距地面约3米。 1.1.2交通条件 光伏场区