Просмотры: 0 Автор: Редактор сайта Время публикации: 10.10.2025 Происхождение: Сайт
Основные характеристики : Изготовлен из алюминиевого сплава 6063-T5, легкий (около 2,7 г/см³), устойчивый к коррозии (анодированная поверхность, устойчивость к солевому туману ≥1000 часов) и простой в обработке (настраиваемые конструкции специальной формы);
Основные преимущества : не требуется сложной антикоррозионной обработки, простота установки (для установки одного комплекта кронштейнов требуется всего 2-3 человека), низкая требуемая нагрузка на крышу (нагрузка ≤15 кг на квадратный метр), подходит для распределенных сценариев, таких как плоские и скатные крыши;
Примечания : Механическая прочность немного ниже, чем у углеродистой стали (прочность на разрыв ≥260 МПа); не рекомендуется для сценариев с высокой нагрузкой на крупных наземных электростанциях или в районах с сильными ветрами (скорость ветра ≥30 м/с).
Основные характеристики : Изготовлен из углеродистой стали Q235B, горячеоцинкованная поверхность (толщина цинкового слоя ≥85 мкм), высокая механическая прочность (прочность на разрыв ≥375 МПа) и высокая несущая способность (один кронштейн может выдерживать нагрузку ≥200 кг);
Основные преимущества : Стоимость кронштейнов из алюминиевого сплава составляет всего 60–70%, подходит для сценариев с большими пролетами и высокими нагрузками, таких как большие наземные фотоэлектрические электростанции и дополнительные агрофотоэлектрические электростанции, и может выдерживать давление снега толщиной ≤50 см;
Примечания : Требуется регулярный осмотр оцинкованного слоя (1 раз в 2-3 года) для предотвращения появления ржавчины во влажной среде (для прибрежных зон рекомендуется дополнительное антикоррозионное покрытие).
Основные характеристики : Изготовлен из нержавеющей стали 304 или 316, устойчив к солевому туману и кислоте-щелочи (материал 316 устойчив к солевому туману ≥2000 часов), нет риска отслаивания покрытия;
Основные преимущества : Подходит для высококоррозионных сред, таких как прибрежные приливные отмели и территории вокруг химических заводов, срок службы более 30 лет (на 5-8 лет дольше, чем у кронштейнов из алюминиевого сплава);
Сценарии применения : дополнительные электростанции «рыбные-фотоэлектрические» и прибрежные распределенные электростанции. Недостатком является высокая стоимость (примерно в 2,5 раза выше, чем у кронштейнов из углеродистой стали), поэтому их не рекомендуется использовать в обычных условиях.
Конструктивные особенности : Фиксированный угол установки (регулируется в зависимости от широты; например, области на 30 ° северной широты обычно устанавливаются на 30 °-35 °), разделенный на наклонную крышу фиксированного типа, плоскую крышу с балластом и тип грунтовой сваи;
Основные преимущества : простая конструкция (нет механических компонентов трансмиссии), низкая интенсивность отказов (ежегодная частота отказов ≤0,5%), низкая стоимость (на 40–60 % меньше, чем у гусеничного типа) и простота обслуживания;
Сценарии применения : Большинство распределенных электростанций и наземных электростанций малого и среднего размера, особенно подходят для районов низких широт (к югу от 25° северной широты), где изменение угла солнечного света невелико.
Конструктивные особенности : Приводится в движение двигателем или гидравлической системой, он автоматически регулируется в зависимости от угла азимута солнца (разделяется на одноосное и двухосное отслеживание). Одноосное отслеживание может увеличить выработку электроэнергии на 15–20%, а двухосное отслеживание — на 20–25%;
Основные преимущества : Максимизирует поглощение солнечной энергии, подходит для районов высоких широт (к северу от 40° северной широты) и сценариев с обильным солнечным светом, но большими изменениями угла солнечного света;
Примечания : Высокая стоимость, зависит от источника питания (дневное потребление электроэнергии составляет примерно 0,5 кВтч на комплект), требуется регулярное техническое обслуживание механических компонентов (проверка системы передачи каждый квартал), а также необходимость автоматического возврата к ветроустойчивому углу при сильном ветре (при скорости ветра ≥18 м/с).
Плоские крыши : выберите балластные кронштейны из алюминиевого сплава (сверление не требуется, фиксируются противовесами, чтобы не повредить водонепроницаемый слой крыши). Высоту кронштейна следует контролировать на уровне 0,3-0,5 м (для облегчения обслуживания крыши), а угол следует рассчитывать в соответствии с местным оптимальным углом наклона (например, 32° для Шанхая);
Наклонные крыши (асфальтовая черепица/цветная стальная черепица) : выберите кронштейны крючкового типа из алюминиевого сплава (крючки закрепляются на прогонах крыши, не проникая в поверхность крыши). Степень прилегания кронштейнов к крыше должна составлять ≥90% во избежание повышенного сопротивления ветра из-за чрезмерных зазоров между модулями и крышей.
Равнинные территории : выбирайте свайные кронштейны из углеродистой стали (глубина свай 1,2–1,5 м, сопротивление ветру ≤25 м/с). Расстояние между кронштейнами составляет 3–4 м (подходит для модулей мощностью 440–550 Вт), и они могут быть оснащены фиксированными или одноосными системами слежения (тип слежения предпочтителен для высокоширотных районов);
Горные и холмистые районы : выбирайте регулируемые кронштейны из углеродистой стали (угол наклона можно регулировать на ±5° в зависимости от местности) и используйте независимые сваи (во избежание деформации кронштейнов, вызванной неровностями местности). Модули располагаются по контурам (для уменьшения теневого экранирования).
Основные требования : высота кронштейна должна соответствовать потребностям роста сельскохозяйственных культур (экономические культуры имеют высоту 1,5-2 м, поэтому высота кронштейна должна быть ≥2,2 м), а несущая способность должна соответствовать как модулям, так и прохождению сельскохозяйственной техники (один кронштейн может выдерживать ≥300 кг);
Подходящее решение : выберите портальные кронштейны из углеродистой стали (пролет 5-8 м, удобный для проезда сельскохозяйственной техники). Поверхность должна быть обработана усиленной антикоррозионной защитой (горячее цинкование + двойная обработка распылением), чтобы избежать коррозии от пестицидов и химических удобрений.
Характеристики окружающей среды : сильный соленый туман, длительная влажность (влажность поверхности воды ≥85%), нижняя часть кронштейнов может быть временно затоплена (уровень воды поднимается на 0,5-1 м в сезон паводков);
Подходящее решение : выберите свайные кронштейны из нержавеющей стали 316 (сваи уходят под воду на глубину 1,5–2 м и обертываются бетоном для защиты от коррозии). Высота кронштейна должна быть ≥1,8 м (во избежание влияния отражения воды от поверхности воды на эффективность модуля), а поверхность соленого инея следует регулярно промывать пресной водой.
Районы с сильными ветрами (например, прибрежные районы, луга) : выбирайте кронштейны из углеродистой стали (сопротивление ветровой нагрузке ≥0,75 кН/м²). Для фиксированных кронштейнов требуются дополнительные диагональные раскосы (расстояние между ними не превышает 2 м), а для направляющих кронштейнов необходимы ветроустойчивые функции;
Зоны с высокой влажностью/высоким содержанием соли (например, прибрежные районы, приливные отмели) : для брекетов из алюминиевого сплава выбирайте модели с усиленной защитой от коррозии (толщина анодированного слоя ≥15 мкм); кронштейны из углеродистой стали требуют двойной антикоррозионной обработки или можно использовать непосредственно кронштейны из нержавеющей стали;
Заснеженные районы (например, Северо-Восточный Китай, Синьцзян) : Несущая способность кронштейнов должна быть рассчитана в соответствии с местной максимальной высотой снега (например, для Харбина, рассчитанной на основе глубины снега 0,6 м, нагрузки ≥0,5 кН/м²), чтобы предотвратить раздавливание кронштейнов снегом.
Ограниченный бюджет, стремление к стабильности : выбирайте фиксированные кронштейны (подходят для большинства сценариев, с более коротким периодом окупаемости инвестиций — 1–2 года);
Области высоких широт, большие изменения угла солнечного света : выберите кронштейны с одноосным отслеживанием (например, Северо-Восточный Китай, который может увеличить выработку электроэнергии примерно на 18%, со сроком окупаемости инвестиций на 0,5–1 год дольше, чем с фиксированными кронштейнами);
Скудные ресурсы солнечного света, стремление к максимальной эффективности : выбирайте кронштейны с двумя осями отслеживания (например, облачные районы, такие как Сычуань и Гуйчжоу, которые могут увеличить выработку электроэнергии более чем на 22%, но с высокой стоимостью, подходят для крупных электростанций).
Электростанции на крыше (сверление запрещено) : выбирайте балластные кронштейны из алюминиевого сплава (вес противовеса в ≥1,2 раза превышает вес модулей + кронштейны для предотвращения поднятия ветром);
Электростанции на крыше (разрешено сверление) : выберите кронштейны крючкового типа из алюминиевого сплава (крючки встраиваются в прогоны крыши на глубину ≥50 мм для обеспечения надежной фиксации);
Наземные электростанции (твердый грунт) : выбирайте свайные кронштейны из углеродистой стали (диаметр сваи ≥150 мм, глубина ≥1,2 м);
Наземные электростанции (фундамент из мягкого грунта) : выберите кронштейны для фундамента из бетона из углеродистой стали (размер фундамента ≥600 мм × 600 мм × 800 мм для повышения устойчивости).
Конструктивные элементы : Проверьте соединительные болты балок кронштейнов и диагональных раскосов (на предмет ослабления; крутящий момент должен поддерживаться на уровне ≥30 Н·м), а также передаточные шестерни направляющих кронштейнов (на износ; наносите смазку один раз в шесть месяцев);
Антикоррозионный слой : Для кронштейнов из углеродистой стали проверять оцинкованный слой (на отсутствие отслаивания и ржавчины; своевременно устранять пятна ржавчины антикоррозионной краской); у кронштейнов из алюминиевого сплава проверьте анодированный слой (на наличие царапин, чтобы предотвратить проникновение дождевой воды);
Детали фундамента : Для наземных кронштейнов проверьте, не наклонены ли сваи (угол наклона ≤1°); для кронштейнов на крыше проверьте, не смещены ли противовесы (во избежание недостаточного балласта, приводящего к подъему ветром).
Перед сезоном дождей : Очистите скопившуюся воду в нижней части кронштейнов (во избежание коррозии фундамента, вызванной длительным погружением в воду) и проверьте соединение между кронштейнами крыши и водонепроницаемым слоем (на предмет протечек воды; своевременно ремонтируйте водостойким клеем);
Перед снежным сезоном : усильте диагональные раскосы кронштейнов (для увеличения несущей способности снеговой нагрузки) и отладьте ветроустойчивый режим следящих кронштейнов (чтобы обеспечить автоматический сброс при скорости ветра ≥18 м/с);
Перед тайфунами/пылевыми бурями : проверьте все соединительные болты (затяните их до стандартного момента затяжки) и удалите мусор вокруг кронштейнов (во избежание попадания мусора на модули).
Ослабленные болты : затяните их со стандартным моментом затяжки с помощью динамометрического ключа (момент затяжки для болтов кронштейна из алюминиевого сплава: 25–30 Н·м; для болтов кронштейна из углеродистой стали: 30–35 Н·м). Замените болты, если они сильно ослаблены (выберите болты из нержавеющей стали той же спецификации);
Поврежденный антикоррозионный слой : Для кронштейнов из углеродистой стали отшлифуйте пятна ржавчины до тех пор, пока не обнажится металлическая поверхность, затем нанесите эпоксидную грунтовку с высоким содержанием цинка + верхнее покрытие (толщина ≥80 мкм);
Отслеживание неисправностей системы : Немедленно переключитесь в ручной режим (во избежание установки модулей под невыгодным углом) и обратитесь к производителю для ремонта системы трансмиссии (не разбирайте двигатель самостоятельно).
Вопрос: Каков срок службы фотоэлектрических кронштейнов? Совместимо ли это со сроком службы модулей?
Вопрос: Повредит ли установка фотоэлектрических кронштейнов на крыше водонепроницаемый слой?
Вопрос: Насколько дороже отслеживающие фотоэлектрические кронштейны, чем фиксированные? Сколько времени потребуется на возмещение затрат?
Вопрос: Подходят ли фотоэлектрические кронштейны из алюминиевого сплава для прибрежных районов?
Вопрос: Как определить угол установки фотоэлектрических кронштейнов? Можно ли это отрегулировать?