本节按北京地区,西向10、南向10坡面的情况就实际布置的细节进行一些说明。(一)地形图上的布置尺寸前面已经确定了该坡面的布置朝向可以按正南向、倾角30、间距9米(实际可以适当缩小)来布置。单个方阵
角度,因此横梁跟导轨之间的连接件是异形的,应重新考虑;二是电池板面上传递到横梁的力与前后立柱、横梁组成的平面不在一个面上,就是说有了平面外的力,因此在支架的受力计算时不能按常规的计算方法。如果采用螺旋钢
理解和诠释。
此次西村光伏电站的场址地势起伏较大,海拔落差200多米,目前常用的固定式支架没有可调性能或者可调性能较差,只适合较为平整的地形。云南院发明了一种具有可调性能的固定式支架,具有独立
知识产权。这种新型支架的各组成部分在安装时容易进行调整,使支架的安装能适应各种地形条件,从而缩短建设工期,降低工程投资,保证太阳电池方阵的合理布置。西村光伏项目采用这种新型支架后,可使太阳能光伏板最小列
地影响发电量。
(6)掀开部分瓦片查看屋顶结构,注意记录主梁、檩条的尺寸和间距。瓦屋顶的支架系统挂钩是安装固定在檩条上。
(7)从项目业主方获取房屋结构图,便于计算屋顶荷载。
(8)询问业主拟
查询尺寸。因为瓦片的尺寸特别是厚度决定支架系统挂钩等零件的选取。
(5)考虑屋顶的遮挡情况。准确测量屋顶周围遮挡物的尺寸,后期用阴影分析软件建模做出屋顶可利用区域简图。太阳能电池板上的阴影遮挡会很大
太阳能路灯主要由太阳电池组件、组件支架、电控箱(内装控制器、蓄电池)、灯杆(含灯具)等几部分组成。系统示意图如下图:图1 太阳能路灯系统示意图2.1系统设置本系统使用地区为**,其平均标准光照小时数为4.46
,灯具安装高度为10米),间距为30米。灯杆上下口直径为Ф70/Ф250,材料厚度为3.75mm,圆锥度为11,地基尺寸500*500,法兰盘尺寸及孔间距400*400*18-300,基础架尺寸为
的理解和诠释。
此次西村光伏电站的场址地势起伏较大,海拔落差200多米,目前常用的固定式支架没有可调性能或者可调性能较差,只适合较为平整的地形。云南院发明了一种具有可调性能的固定式支架,具有独立
知识产权。这种新型支架的各组成部分在安装时容易进行调整,使支架的安装能适应各种地形条件,从而缩短建设工期,降低工程投资,保证太阳电池方阵的合理布置。西村光伏项目采用这种新型支架后,可使太阳能光伏板最小
。这种新型支架的各组成部分在安装时容易进行调整,使支架的安装能适应各种地形条件,从而缩短建设工期,降低工程投资,保证太阳电池方阵的合理布置。西村光伏项目采用这种新型支架后,可使太阳能光伏板最小列间距缩小到
。太阳能电池板上的阴影遮挡会很大地影响发电量。
(6)掀开部分瓦片查看屋顶结构,注意记录主梁、檩条的尺寸和间距。瓦屋顶的支架系统挂钩是安装固定在檩条上。
(7)从项目业主方获取房屋结构图,便于计算
可在确定瓦片类型后网上查询尺寸。因为瓦片的尺寸特别是厚度决定支架系统挂钩等零件的选取。
(5)考虑屋顶的遮挡情况。准确测量屋顶周围遮挡物的尺寸,后期用阴影分析软件建模做出屋顶可利用区域简图
简图。太阳能电池板上的阴影遮挡会很大地影响发电量。(6)掀开部分瓦片查看屋顶结构,注意记录主梁、檩条的尺寸和间距。瓦屋顶的支架系统挂钩是安装固定在檩条上。(7)从项目业主方获取房屋结构图,便于计算屋顶
现场不容易测量,也可在确定瓦片类型后网上查询尺寸。因为瓦片的尺寸特别是厚度决定支架系统挂钩等零件的选取。(5)考虑屋顶的遮挡情况。准确测量屋顶周围遮挡物的尺寸,后期用阴影分析软件建模做出屋顶可利用区域
朝向决定着光伏支架、组件、串列、汇流箱的布置原则,比如东西走向的屋面,背阴面的方阵是否需要设置倾角,组件串联时阴阳两面尽量避免互连,汇流箱及逆变器直流输入输入尽量为同一屋面朝向的阵列。
屋面材质基本
使用专用转接件,也可以不与屋面固定,利用自重和屋面坡度附着其上;钢混结构屋面一般需要制作支架基础,基础与屋面可以生根也可以不生根,关键考虑屋面防水、抗风载能力、屋面设计荷载等因素。
屋面的设计
、设备外壳的防雷、直流侧防雷、交流侧防雷、通讯系统防雷、变电所的防雷、等电位联结。
光伏组件:支架直接接地
建筑物:《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范
情况下速度快
组件从上端开始融雪,开始融雪后,组件积雪的深度出现差异,上小下大
组件融雪才呈卷曲状从后端滑落,如果组件上下间距较小则会造成堵塞,影响融雪速度
已并网的电站停雪后