揭开光伏支架的种种“内幕”
光伏支架作为光伏电站重要的组成部分,它承载着光伏电站的发电主体。支架的选择直接影响着光伏组件的运行安全、破损率及建设投资,选择正真适合的光伏支架不但能减少实际工程造价,也会减少后期养护成本。
根据光伏支架主要受力杆件所采用材料的不同,可将其分为铝合金支架、钢支架以及非金属支架,其中非金属支架使用较少,而铝合金支架和钢支架各有特点。
光伏阵列不随太阳入射角变化而转动,以固定的方式接收太阳辐射。根据倾角设定情况可大致分为:最佳倾角固定式、斜屋面固定式和倾角可调固定式。
先计算出当地最佳安装倾角,而后全部阵列采用该倾角固定安装,目前在平顶屋面电站和地面电站广泛使用。
平顶屋面混凝土基础支架是目前平屋面电站中最常用的安装形式,根据基础的形式可大致分为条形基础和独立基础;支架支撑柱与基础的连接方式能通过地脚螺栓连接或者直接将支撑柱嵌入混凝土基础。
缺点:需要先制作好混凝土基础,并养护到足够强度才能进行后续支架安装,施工周期较长。
优点:混凝土压载支架施工方式简单,可在制作配重块时一起进行支架安装,节省施工时间。
缺点:混凝土压载支架抗风能力相对较差,设计配重块重量时需要充分考虑到当地最大风力。
地面电站混凝土基础支架多种多样,根据不用的项目地质情况,可选择对应的安装方法,以下主要介绍现浇钢筋混凝土基础、独立及条形混凝土基础、预制混凝土空心柱基础等几种最常见的混凝土基础安装形式。
优点:现浇钢筋混凝土基础开挖土方量少,混凝土钢筋用量小,造价较低、施工速度快。
缺点:现浇钢筋混凝土基础施工易受季节和天气等外因限制,施工要求高,一旦做好后无法再调节。
优点:独立及条形混凝土基础采用配筋扩展式基础,施工方式简单,地质适应能力强,基础埋置深度可相对较浅。
缺点:独立及条形混凝土基础工程量大,所需人工多,土方开挖及回填量大,施工周期长,对环境的破坏大。
预制混凝土空心柱基础大范围的使用在水光互补电站、滩涂地电站等地质条件较差的电站。同时由于基础高度优势,也被较多用于山地电站以及农光互补电站。
金属桩支架在地面电站中应用同样十分普遍,主要可分为螺旋桩基础支架和冲击桩基础支架。
螺旋桩支架根据是否带法兰盘可分为带法兰盘螺旋桩支架和不带法拉盘螺旋桩支架;根据子叶形状可分为窄叶连续型螺旋桩支架和宽叶间隔型螺旋桩支架。
带法兰盘的螺旋桩可用于单柱安装或双柱安装,而不带法兰盘的螺旋桩一般只用于双柱安装。
宽叶间隔型螺旋桩支架的抗拉拔性要好于窄叶连续型螺旋桩支架,在风力较大地区应第一先考虑宽叶间隔型螺旋桩支架。
冲击桩基础支架,也叫金属纤杆基础支架,主要是利用打桩机直接将C型钢、H型钢或其他结构钢打入地面,这种安装方法格外的简单,但抗拉拔性能较差。
优点:对于金属桩基础,用打桩机把钢桩打入土中,无需开挖地面,更环保;不受季节气温等限制,可在包括北方冬季的各种各样的气候条件下实施;施工快捷方便、大幅度缩短施工周期,能方便迁移及回收;打桩过程中基础便于调节高度。
缺点:在土质坚硬地区打桩很困难;在含碎石较多地区打桩容易破坏镀锌层;在盐碱地区使用抗侵蚀的能力较差。
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