地面光伏电站支架基础分类
缺点:对土层要求较高,适用于有一定密实度的 粉土或可塑、硬塑的粉质粘土中,不适用于松散 的砂性土层中 。
采用预制的预应力混凝土管桩或钢筋混凝土方桩,用静压或捶击设备打 入土中,顶部预留钢板或螺栓与上部支架前后立柱连接。
太阳能光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了摆放、安 装、固定太阳能组件设计的支撑结构,它通常是固定在支架 基础上的。
光伏组件支架基础上作用的荷载主要有支架及光伏组件 自重、风荷载、雪荷载、温度荷载及地震荷载。基础设计应 保证光伏支架系统在长时间荷载中不出现破坏。
优点:施工快捷方便,施工速度较快。 缺点:要求岩石地层基本完好且具有较大体量。
钢筋混凝土独立基础由基础底板(垫层)与底板上面的基础短柱组成, 在光伏支架的前后立柱下面分别设置。
优点:使用范围广,形式简单,对地质条件要求 较小,施工方法简单,抗水平荷载能力。
缺点:与条形基础相比,自身重量较小,需要埋 置较深 ,土方开挖及回填量大,施工周期长。
缺点:与现浇钢筋混凝土桩相比造价较高 ,将 混凝土桩挤压入土时,桩体易发生断裂,需对桩 顶采用钢筋网加固。
螺旋钢桩采用的带螺旋叶片的热镀锌钢管桩,施工过程中用专业机械将 其旋入土体中,锤压型钢栓则是利用打桩机将钢桩打入土体,钢桩上部露出 地面,与光伏支架采用螺杆连接。
缺点:需专门施工机械,造价相对较高,承载能 力与土层密实度相关,对土层具有一定密实性的Βιβλιοθήκη Baidu要求,不适用有较强腐蚀性地基及岩石地基。
六、岩石植筋锚杆基础 一般是把热轧肋钢筋固定于灌细石混凝土的岩石孔洞内,借助岩石、细
通过在光伏支架前后立柱之间设置基础梁,从而将基础重心移至前后立 柱之 间,增大了基础的抗倾覆力臂,可以仅通过自重抵抗风载荷造成的光伏 支架倾覆力矩。
缺点:需要大面积的场平,开挖量、回填量较大, 混凝土需求量大,且养护周期长。