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一位光伏支架产品经理的《光伏支架白皮书》
作为光伏产业链的配套产品,支架系统一直不怎么“高大上”。这种看似简单,分布式光伏支架,没有技术含量的产品却蕴含着很多要点。
不同地区有不同标准,光伏支架的验算基本引用对应地区的标准里的计算方法和力学模型;
澳洲地区:
AS 1170 – Loading Code (荷载标准)
Part 1 Dead and Live Loads (恒载和活载)
Part 2 Wind Forces (风荷载)
Part 3 Snow Loads (雪荷载)
AS 4100 – Steel Structures Code (钢结构标准)
AS 3600 – Concrete Structures Code (水泥结构标准)
AS 1252 – High Strength Structural Bolting Code (高强度螺栓标准)
AS 1684 – Light Timber Framing Code 轻型木结构标准
AS 1720 – SAA Timber Engineering Code SAA 木结构建筑标准
AS 4600 – SAA Cold-Formed Steel Structures Code 冷弯型钢结构标准
北美地区:
ASCE 7-10建筑物和其他结构最少设计荷标准
光伏支架结构荷载取值确定
在进行光伏支架设计的时候,通常要考虑到光伏组件需有一定的倾斜度,目的就是为了能很大程度的接收光照,由于此种设计思路光伏支架结构通常还需承受一定的风荷载。同时由于光伏支架整个的设计结构导致自身重量较轻且受风面积较大,最终导致风荷载成为光伏支架的主要荷载来源。对于光伏支架结构的优化设计考虑必须充分从两方面进行,一是在顺风时支架的承风强度大小,一是在逆风情况下由于整个支架结构设计较轻引起可能出现的倾覆的情况。因此在光伏支架优化设计中必须充分考虑风荷载的取值。由于光伏电站一般的使用寿命为25年,光伏支架设计风荷载项目地点不同取值也会相应发生变化。
除了风荷载之外,光伏支架受到的主要荷载还包括雪载荷,光伏支架,施工检修载荷,但对于光伏支架此类离地面较近且质量较轻的材料来说,地震带来的影响较小。因而在设计过程中不需考虑地震对于光伏支架结构设计的影响。在光伏支架所需承受的各类荷载中以风荷载和雪荷载为主要内容,对于这些方面,充分考虑到光伏支架的结构特点,紧贴地面同时其重量较轻,在地震时受到的影响力较小,对于这些荷载的综合计算和考虑,通过静力学的方法并计算从而设计出适宜的结构,主要就是对于荷载支架的合理组合的设计。在实际设计中,四川光伏,由于光伏板安装于擦条上,对于风荷载和雪荷载的受力并不是直接受力于主梁上,而是需要经过擦条才能进行传力。光伏支架的结构设计相关支撑材料一般包括不锈钢等,在户外使用时可减少生锈等情况,使使用寿命大大增长。
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