Солнечная система Чжэцзян Хайна Солнечная технология
Дом » Новости » Фотоэлектрические знания » Ключ к повышению эффективности системы крепления солнечных батарей

Ключ к повышению эффективности системы крепления солнечных батарей

Просмотры: 0     Автор: Редактор сайта Время публикации: 10.10.2025 Происхождение: Сайт

кнопка «Поделиться» в Facebook
кнопка поделиться в твиттере
кнопка совместного использования линии
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Pinterest
кнопка поделиться WhatsApp
поделиться этой кнопкой обмена

Руководство по выбору, применению и обслуживанию фотоэлектрических кронштейнов: ключ к повышению эффективности фотоэлектрической системы

В системе фотоэлектрических (PV) электростанций фотоэлектрические кронштейны не генерируют электроэнергию напрямую, но служат «невидимой основой», которая определяет стабильность, эффективность выработки электроэнергии и срок службы фотоэлектрических модулей. Они должны не только выдерживать вес фотоэлектрических модулей, но и выдерживать воздействие сложных внешних условий, таких как ветер, снег, сильный ветер и перепад температур. При этом они максимизируют поглощение солнечной энергии за счет оптимизации угла установки. В этой статье представлен всесторонний анализ практических знаний о фотоэлектрических кронштейнах, охватывающий их основные типы, подходящие сценарии, методы выбора и советы по техническому обслуживанию, которые помогут вам правильно выбрать и использовать фотоэлектрические кронштейны, чтобы обеспечить долгосрочную стабильную и эффективную работу вашей фотоэлектрической системы.

I. Основные типы фотоэлектрических кронштейнов: как выбрать материалы и конструкции? Избегайте ошибок после понимания этих трех типов

Различия в характеристиках фотоэлектрических кронштейнов в основном связаны с их материалами и конструктивными особенностями. Разные типы подходят для разных сценариев; выбор неправильного типа может привести к смещению модуля, снижению эффективности выработки электроэнергии или даже к угрозе безопасности. В настоящее время на рынке существует три основных типа фотоэлектрических кронштейнов, каждый из которых имеет четкие границы применения:

1. Классификация по материалу: алюминиевый сплав, углеродистая сталь, нержавеющая сталь – баланс стоимости и устойчивости к атмосферным воздействиям.

(1) Кронштейны для фотоэлектрических систем из алюминиевого сплава (первый выбор для распределенных систем на крыше)

  • 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).

(2) Кронштейны для фотоэлектрических систем из углеродистой стали (основа для крупных наземных электростанций)

  • 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).

(3) Кронштейны для фотоэлектрических систем из нержавеющей стали (эксклюзивно для особых случаев, устойчивых к коррозии)

  • 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.

2. Классификация по структуре: фиксированная или отслеживаемая – компромисс между эффективностью и стоимостью

(1) Фиксированные фотоэлектрические кронштейны (экономичный выбор)

  • 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.

(2) Кронштейны для отслеживания фотоэлектрических систем (предпочтительны для высокоэффективной генерации электроэнергии)

  • 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).

II. 4 основных сценария применения фотоэлектрических кронштейнов: подходящие решения для различных сценариев

Выбор фотоэлектрических кронштейнов должен быть тесно связан с условиями установки (крыша/земля, климат, местность). Слепое применение «универсального решения» может привести к потере эффективности или риску безопасности. Ниже приведены подходящие стратегии для 4 типичных сценариев:

1. Распределенные электростанции на крыше: ключевые факторы – легкий вес и низкая нагрузка

  • 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.

2. Крупные наземные электростанции: высокая несущая способность и низкая стоимость – приоритеты

  • 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).

3. Дополнительные агро-фотоэлектрические электростанции: баланс выработки электроэнергии и сельскохозяйственного производства

  • 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.

4. Дополнительные электростанции с фотоэлектрическими рыбами: устойчивость к коррозии и устойчивость к наводнениям являются ключевыми факторами

  • 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.

III. 3 ключевых метода выбора фотоэлектрического кронштейна: избегайте «потери эффективности» и «угрозы безопасности»

Выбор имеет решающее значение для экономической эффективности фотоэлектрических кронштейнов. Слепое стремление к «чрезмерному проектированию» приводит к напрасной трате средств, тогда как «выбор по несоответствующим спецификациям» приводит к рискам. Освойте следующие 3 пункта для принятия верных решений:

1. Определить материал и структуру на основе «климатических условий».

  • 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.

2. Определите тип конструкции (фиксированный или отслеживаемый) на основе «потребностей в выработке электроэнергии».

  • 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).

3. Определите метод крепления на основе «Условий установки».

  • 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).

IV. 3 ключевых момента обслуживания фотоэлектрических кронштейнов: продление срока службы и обеспечение эффективности

Фотоэлектрические кронштейны подвергаются воздействию окружающей среды в течение длительного времени, а ветер, солнце и дождь легко вызывают старение и коррозию компонентов. Регулярное техническое обслуживание может продлить срок их службы (с 25 до 30 лет) и избежать повреждения модуля, вызванного проблемами с кронштейном. Ниже приведены основные меры по техническому обслуживанию:

1. Регулярный осмотр: раз в квартал уделяйте внимание трем типам компонентов.

  • 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).

2. Сезонное обслуживание: реагирование на экстремальные погодные условия

  • 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).

3. Обработка неисправностей: своевременный ремонт во избежание цепных реакций

  • 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).

V. Часто задаваемые вопросы (FAQ): 5 распространенных вопросов о фотоэлектрических кронштейнах

  1. Вопрос: Каков срок службы фотоэлектрических кронштейнов? Совместимо ли это со сроком службы модулей?

Ответ: Срок службы кронштейнов из алюминиевого сплава/нержавеющей стали составляет 25-30 лет, а срок службы кронштейнов из углеродистой стали (с соответствующей антикоррозионной обработкой) составляет 20-25 лет, что соответствует 25-летнему расчетному сроку службы фотоэлектрических модулей. При правильном обслуживании срок службы кронштейнов из нержавеющей стали может быть продлен до более чем 30 лет.
  1. Вопрос: Повредит ли установка фотоэлектрических кронштейнов на крыше водонепроницаемый слой?

О: Нет. Для плоских крыш выбирайте балластные кронштейны (сверление не требуется); для скатных крыш выбирайте кронштейны крючкового типа (крючки закрепляются на прогонах, не проникая в гидроизоляционный слой кровли). После установки на место контакта кронштейнов с крышей можно нанести водостойкий клей, чтобы дополнительно предотвратить утечку воды.
  1. Вопрос: Насколько дороже отслеживающие фотоэлектрические кронштейны, чем фиксированные? Сколько времени потребуется на возмещение затрат?

Ответ: Одноосные направляющие кронштейны стоят на 40–50 % дороже фиксированных, а двухосные на 60–80 % дороже. Если взять в качестве примера Северный Китай, одноосные следящие электростанции генерируют на 18% больше электроэнергии, чем стационарные, а дополнительные затраты могут окупиться примерно через 5-6 лет; двухосные генерируют на 22% больше электроэнергии, а период окупаемости составляет примерно 6-7 лет.
  1. Вопрос: Подходят ли фотоэлектрические кронштейны из алюминиевого сплава для прибрежных районов?

О: Да, но следует выбирать модели с усиленной антикоррозийной защитой (толщина анодированного слоя ≥15 мкм или дополнительное фторуглеродное покрытие). Промывание поверхности брекетов пресной водой раз в 2 года может эффективно противостоять коррозии солевым туманом.
  1. Вопрос: Как определить угол установки фотоэлектрических кронштейнов? Можно ли это отрегулировать?

О: Угол фиксированных кронштейнов определяется в соответствии с местным оптимальным углом наклона (который можно узнать с помощью «калькулятора угла наклона фотоэлектрической системы»; например, оптимальный угол наклона для Пекина составляет 35 °) и не может быть отрегулирован после установки. Кронштейны слежения автоматически отслеживают угол наклона солнца без ручной регулировки, совершая примерно 20-30 регулировок в день.

Заключение

Фотоэлектрические кронштейны — это «каркас» фотоэлектрической системы. Выбор правильного типа и проведение надлежащего технического обслуживания гарантируют, что модули стабильно поглощают солнечную энергию в течение длительного времени и максимизируют преимущества выработки электроэнергии. Будь то распределенные системы на крыше или крупные наземные электростанции, важен точный выбор, основанный на «климатических условиях, потребностях в выработке электроэнергии и условиях установки», чтобы избежать слепой погони за «низкой стоимостью» или «высокой конфигурацией». Если во время выбора вы столкнетесь с особыми сценариями (например, сложными горными районами или высокоагрессивной средой), вы можете проконсультироваться с профессиональными производителями кронштейнов, чтобы получить индивидуальные решения, которые сделают ваши инвестиции в фотоэлектрические системы более безопасными и эффективными.


Сопутствующие товары

ОТПРАВЬТЕ НАМ СООБЩЕНИЕ
Haina Solar — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на проектировании, производстве, продаже и сопутствующих консультационных услугах солнечных фотоэлектрических креплений. Ее основная продукция включает в себя системы крепления солнечных батарей на крыше, наземные системы крепления солнечных батарей, аксессуары для крепления солнечных батарей...

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

 1-405 Canaan Plaza № 1888 Zuili Road, район Наньху, город Цзясин, Чжэцзян, 314050
 Тони Фанг
 +86-573-82272371
 +86-573-82210271
 +86- 18668368299
 1751167386
 tony@hainasolar.com
Авторские права © 2025 Jiaxing Haina Solar Tech Co., Ltd. | политика конфиденциальности | Карта сайта  浙ICP备2023026353号-1