范围内的勘察设计、原建筑功能性满足审查(荷载、排水及管线等)、电网接入意见办理、各项施工审批、设备和材料采购(不含甲供设备(组件、逆变器)含材料的卸货、保管、验收、安装)、工程施工(施工期间的安全
防直流电弧、具备快速关断能力、采用阻燃材料等)和房屋结构安全(如荷载核算、加固改造等)问题,确保施工和运营安全。 开展多形式的创新试点。各试点县(市、区)应结合本地区实际,积极探索新型电力
。引导新建的单体屋顶面积达1000平方米以上的非居住类民用建筑、工业建筑和大型市政设施,按照光伏建筑一体化要求设计屋顶荷载,推进光伏系统与主体工程同步设计、同时施工、同时交付使用,应用规模应当符合
等设施的安装位置。 3. 采用的光伏支架必须为铝合金、不锈钢等防腐防锈材质, 支架、支撑金属件及其连接点,应具有承受系统自重、风荷载、 雪荷载、检修荷载和抗震作用的能力,光伏组件的安装应符合国 家
情况,另行协商签订咨询服务协议。同等条件下,国家电力投资集团优先选择长高集团承接项目EPC建设。 7、长高集团应保证用于屋顶分布式光伏建设的建筑物质量(包括但不限于屋顶的产权、承重荷载、安全性等)应
!技术及质量在国内BIPV光伏发电车棚的项目中处于领先地位。 支架耐久性强 结合东北严寒天气的实际情况,车棚钢结构支架的风荷载按国家规范50年一遇的要求取值,雪荷载按100年一遇的
屋顶。
彩钢瓦屋顶一般为不上人屋面,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)规定,不上人屋面的活荷载的设计标准值为0.5KN/m2(50kg/m2),对于受荷面积大于60m2的刚架结构
支架强度校核中,一般会考虑风压的情况;通常情况下基本风压在0.5KN/㎡以上,考虑体形系数、高度系数、及1.4的组合系数后,风荷载标准值要在1.0KN/㎡以上。以660W双玻组件为例,铝边框组件重量为
决定。若保护角度较高,组件所受的静态风荷载增大。这时,需考虑组件对静态风荷载的承受能力。另一方面,若保护角度较低,风致振动效应则会更为显著。这时,需考虑跟踪支架气动失稳的可能性。结构件优化时考虑了
导致扭矩的增加。为降低这一风险,TrinaTracker通过增加扭矩管的截面尺寸保证了系统的扭转刚度。
TrinaTracker的专利产品球型轴承具有更大的地形适应能力,从而保护跟踪器免受极端风荷载和
吨标煤(当量值)以上,或年用电量200万千瓦时以上,在满足荷载条件的前提下,应安装屋顶光伏发电设施。鼓励装机容量2兆瓦以上的光伏项目按照不低于装机容量8%的比例配建储能系统,支持发展集中式储能项目
(荷载和防水)
3.2.1防水
对于工业企业来讲,光伏发电获得的收益远远没有自身正常生产运营重要,因此工业企业更注重光伏屋面的防水、节能及保温等效果,避免因渗漏而影响正常的生产经营、承担较大的维修
详尽的静态、动态风荷载数据,并对跟踪支架的抖振与气动稳定性进行了评估。基于风洞数据,天合跟踪对跟踪支架的结构设计进行了全面优化,并制定了针对性的大风保护策略,使跟踪支架能应对来自不同项目的恶劣风环境
挑战。
风洞测试
跟踪支架是一种柔性结构,风对柔性结构的作用不仅表现为静态风荷载作用,还包括颤振、涡振、驰振等各类风致振动效应及必须要考虑风振动带来的动态结构放大响应,因此需要对跟踪支架进行