Сонячна система Zhejiang Haina Solar Tech
додому » Новини » Фотоелектричні знання » Ключ до підвищення ефективності сонячної монтажної системи

Ключ до підвищення ефективності сонячної монтажної системи

Перегляди: 0     Автор: Редактор сайту Час публікації: 2025-10-10 Походження: Сайт

кнопка спільного доступу до Facebook
кнопка спільного доступу до Twitter
кнопка спільного доступу до лінії
кнопка спільного доступу до wechat
кнопка спільного доступу в Linkedin
кнопка спільного доступу на pinterest
кнопка спільного доступу до WhatsApp
поділитися цією кнопкою спільного доступу

Керівництво з вибору, застосування та обслуговування фотоелектричних кронштейнів: ключ до підвищення ефективності фотоелектричної системи

У системі фотоелектричної (PV) електростанції фотоелектричні кронштейни безпосередньо не генерують електроенергію, але вони служать «невидимою основою», яка визначає стабільність, ефективність виробництва електроенергії та термін служби фотоелектричних модулів. Вони повинні не тільки витримувати вагу фотоелектричних модулів, але й протистояти впливу складних зовнішніх умов, таких як вітер, сніг, сильний вітер і різниця температур. Водночас вони максимізують поглинання сонячної енергії завдяки оптимізації кута встановлення. Ця стаття містить вичерпний аналіз практичних знань про фотоелектричні кронштейни, охоплюючи їх основні типи, відповідні сценарії, методи вибору та поради з обслуговування, допомагаючи вам правильно вибрати та використовувати фотоелектричні кронштейни для забезпечення довгострокової стабільної та ефективної роботи вашої фотоелектричної системи.

I. Основні типи фотоелектричних кронштейнів: як вибрати матеріали та конструкції? Розуміючи ці 3 типи, уникайте помилок

Відмінності в продуктивності фотоелектричних кронштейнів в основному пов’язані з матеріалами та конструкцією. Різні типи підходять для різних сценаріїв; вибір неправильного типу може призвести до зміщення модуля, зниження ефективності виробництва електроенергії або навіть до загрози безпеці. На даний момент на ринку представлено три типи фотоелектричних кронштейнів, кожен з яких має чіткі межі застосування:

1. Класифікація за матеріалом: алюмінієвий сплав, вуглецева сталь, нержавіюча сталь – збалансована вартість і атмосферостійкість

(1) ФЕ-кронштейни з алюмінієвого сплаву (перший вибір для розподілених систем на даху)

  • Основні характеристики : виготовлений із алюмінієвого сплаву 6063-T5, легкий (приблизно 2,7 г/см³), стійкий до корозії (анодована поверхня, стійкість до соляного бризки ≥1000 годин) і простий у обробці (структури спеціальної форми, що налаштовуються);

  • Основні переваги : ​​не потрібна складна антикорозійна обробка, простий у встановленні (для встановлення одного набору кронштейнів потрібні лише 2-3 людини), низьке навантаження на дах (навантаження ≤15 кг на квадратний метр), підходить для розподілених сценаріїв, таких як плоскі та похилі дахи;

  • Примітки : механічна міцність трохи нижча, ніж у вуглецевої сталі (межа міцності на розрив ≥260 МПа); не рекомендується для сценаріїв високого навантаження на великих наземних електростанціях або в районах із сильними вітрами (швидкість вітру ≥30 м/с).

(2) ФЕ-кронштейни з вуглецевої сталі (Опора для великих наземних електростанцій)

  • Основні характеристики : виготовлено з вуглецевої сталі Q235B, гарячеоцинкована поверхня (товщина цинкового шару ≥85 мкм), висока механічна міцність (межа міцності на розрив ≥375 МПа) і висока несуча здатність (один кронштейн може витримувати ≥200 кг);

  • Основні переваги : ​​вартість становить лише 60%-70% від кронштейнів з алюмінієвого сплаву, придатних для сценаріїв з великим прольотом і високим навантаженням, таких як великі наземні фотоелектричні електростанції та сільськогосподарські фотоелектричні електростанції, і можуть витримувати тиск від товщини снігу ≤50 см;

  • Примітки : необхідна регулярна перевірка оцинкованого шару (1 раз на 2-3 роки), щоб запобігти утворенню іржі у вологому середовищі (для прибережних зон рекомендується наносити додаткове антикорозійне покриття).

(3) ФЕ-кронштейни з нержавіючої сталі (ексклюзивно для особливих корозійно-стійких сценаріїв)

  • Основні характеристики : Виготовлений із нержавіючої сталі 304 або 316, стійкий до соляних туманів і кислотно-лугового розчину (матеріал 316 має стійкість до соляних туманів ≥2000 годин), немає ризику відшарування покриття;

  • Основні переваги : ​​підходить для висококорозійних середовищ, таких як прибережні припливні рівнини та території навколо хімічних заводів, з терміном служби понад 30 років (на 5-8 років довше, ніж кронштейни з алюмінієвого сплаву);

  • Сценарії застосування : додаткові електростанції Fish-PV і прибережні розподілені електростанції. Недоліком є ​​висока вартість (приблизно в 2,5 рази вища, ніж у кронштейнів з вуглецевої сталі), тому не рекомендується для неспеціальних умов.

2. Класифікація за структурою: фіксований проти відстеження – компроміс між ефективністю та вартістю

(1) Фіксовані фотоелектричні кронштейни (рентабельний вибір)

  • Конструктивні особливості : фіксований кут встановлення (коригується відповідно до широти; наприклад, для зон на широті 30°N зазвичай встановлено значення 30°-35°), розділений на стаціонарний тип похилого даху, тип плоскої покрівлі з баластом і тип ґрунтової палі;

  • Основні переваги : ​​проста конструкція (немає механічних компонентів трансмісії), низька частота відмов (річна частота відмов ≤0,5%), низька вартість (на 40%-60% менше, ніж тип відстеження) і легке обслуговування;

  • Сценарії застосування : більшість розподілених електростанцій і малих і середніх наземних електростанцій, особливо придатних для низьких широт (на південь від 25° північної широти), де зміна кута сонячного світла невелика.

(2) Кронштейни відстеження PV (бажано для високоефективного виробництва електроенергії)

  • Конструктивні особливості : керований двигуном або гідравлічною системою, він автоматично налаштовується відповідно до кута азимута сонця (ділиться на відстеження по одній осі та відстеження по двох осях). Відстеження по одній осі може збільшити виробництво електроенергії на 15%-20%, а відстеження по двох осях на 20%-25%;

  • Основні переваги : ​​максимізує поглинання сонячної енергії, підходить для високоширотних районів (на північ від 40° північної широти) і сценаріїв із великою кількістю сонячного світла, але великими змінами кута сонячного світла;

  • Примітки : Висока вартість, яка залежить від джерела живлення (добове споживання електроенергії становить приблизно 0,5 кВт-год на комплект), потрібне регулярне технічне обслуговування механічних компонентів (перевірка системи трансмісії щоквартально), а також її потрібно автоматично скинути до вітростійкого кута під час сильного вітру (коли швидкість вітру ≥18 м/с).

II. 4 основні сценарії застосування фотоелектричних кронштейнів: відповідні рішення для різних сценаріїв

Вибір фотоелектричних кронштейнів повинен узгоджуватися з умовами встановлення (дах/ґрунт, клімат, місцевість). Сліпе застосування 'універсального рішення' може призвести до втрати ефективності або ризику безпеки. Нижче наведено відповідні стратегії для 4 типових сценаріїв:

1. Розподілені електростанції на даху: легка вага та низьке навантаження є ключовими

  • Плоскі дахи : виберіть баластні кронштейни з алюмінієвого сплаву (свердління не потрібне, фіксується за допомогою противаг, щоб уникнути пошкодження водонепроникного шару даху). Висоту кронштейна слід контролювати на рівні 0,3-0,5 м (для зручного обслуговування даху), а кут має бути розроблений відповідно до місцевого оптимального кута нахилу (наприклад, 32° для Шанхая);

  • Похилі дахи (асфальтова черепиця/кольорова сталева черепиця) : виберіть кронштейни з алюмінієвого сплаву у вигляді гаків (гаки закріплюються на балках даху, не проникаючи в поверхню даху). Ступінь підгонки між кронштейнами та дахом має становити ≥90%, щоб уникнути збільшення опору вітру через надмірні зазори між модулями та дахом.

2. Великі наземні електростанції: висока несуча здатність і низька вартість є пріоритетами

  • Рівнинні зони : виберіть кронштейни типу палі (глибина палі 1,2-1,5 м, опір вітру ≤25 м/с). Відстань між кронштейнами становить 3-4 м (підходить для модулів 440-550 Вт), і він може бути оснащений фіксованими або одноосьовими системами відстеження (тип відстеження є кращим для високоширотних районів);

  • Гірські та горбисті райони : виберіть регульовані кронштейни з вуглецевої сталі (кут нахилу можна регулювати на ±5° відповідно до рельєфу) і використовуйте незалежні палі (щоб уникнути деформації кронштейнів, спричиненої нерівностями рельєфу). Модулі розташовуються по контурних лініях (для зменшення тіньового екранування).

3. Додаткові електростанції Agri-PV: збалансованість виробництва електроенергії та сільськогосподарського виробництва

  • Основні вимоги : висота кронштейна має відповідати потребам росту культур (економічні культури мають висоту 1,5-2 м, тому висота кронштейна має бути ≥2,2 м), а несуча здатність повинна вміщувати обидва модулі та проїзд сільськогосподарської техніки (один кронштейн може витримувати ≥300 кг);

  • Відповідне рішення : виберіть портальні кронштейни з вуглецевої сталі (проліт 5-8 м, зручний для проходу сільськогосподарської техніки). Поверхня має бути оброблена посиленою антикорозійною обробкою (гаряче цинкування + подвійна обробка розпиленням), щоб уникнути корозії від пестицидів і хімічних добрив.

4. Додаткові електростанції Fish-PV: стійкість до корозії та стійкість до затоплення є ключовими

  • Характеристики навколишнього середовища : високий рівень соляних бризок, довгострокова вологість (вологість поверхні води ≥85%), нижня частина кронштейнів може бути тимчасово занурена у воду (рівень води підвищується на 0,5-1 м під час сезонів повені);

  • Відповідне рішення : виберіть кронштейни типу палі з нержавіючої сталі 316 (палі занурюються на глибину 1,5-2 м і загортаються в бетон для захисту від корозії). Висота кронштейна має становити ≥1,8 м (щоб уникнути впливу відбиття поверхні води на ефективність модуля), а поверхневий соляний іній слід регулярно промивати прісною водою.

III. 3 основні методи вибору фотоелектричного кронштейна: уникайте 'втрати ефективності' і 'загрози безпеці'

Вибір має вирішальне значення для економічної ефективності фотоелектричних кронштейнів. Сліпа переслідування 'зайвого дизайну' призводить до марнотратства, тоді як 'вибір невідповідності специфікаціям' створює ризики. Опануйте наступні 3 моменти для правильного прийняття рішень:

1. Визначте матеріал і конструкцію на основі 'кліматичних умов'

  • Області з сильними вітрами (наприклад, прибережні зони, пасовища) : виберіть кронштейни з вуглецевої сталі (опір вітровому навантаженню ≥0,75 кН/м²). Фіксовані кронштейни потребують додаткових діагональних розкосів (відстань ≤2 м), а трекінгові кронштейни потребують вітростійких функцій;

  • Зони з високою вологістю/високим вмістом солі (наприклад, прибережні зони, припливні рівнини) : для кронштейнів із алюмінієвого сплаву вибирайте покращені антикорозійні моделі (товщина анодованого шару ≥15 мкм); кронштейни з вуглецевої сталі потребують подвійної антикорозійної обробки, або кронштейни з нержавіючої сталі можна використовувати безпосередньо;

  • Засніжені території (наприклад, Північно-Східний Китай, Сіньцзян) : Несучу здатність кронштейнів слід розраховувати відповідно до місцевої максимальної глибини снігу (наприклад, для Харбіна, розраховано на основі глибини снігу 0,6 м, навантаження ≥0,5 кН/м²), щоб запобігти розчавленню кронштейнів снігом.

2. Визначте тип структури (фіксована чи відстежувана) на основі 'Потреби у виробництві електроенергії'

  • Обмежений бюджет, прагнення до стабільності : виберіть фіксовані рамки (підходять для більшості сценаріїв, з коротшим періодом окупності інвестицій 1-2 роки);

  • Області з високими широтами, значні зміни кута сонячного світла : виберіть кронштейни відстеження з однією осею (наприклад, північно-східний Китай, який може збільшити виробництво електроенергії приблизно на 18%, з періодом окупності інвестицій на 0,5-1 рік довшим, ніж у фіксованих дужках);

  • Дефіцитні ресурси сонячного світла, прагнення до надзвичайної ефективності : виберіть двовісні кронштейни відстеження (наприклад, хмарні області, такі як Сичуань і Гуйчжоу, які можуть збільшити виробництво електроенергії більш ніж на 22%, але з високою вартістю, придатні для великих електростанцій).

3. Визначте спосіб кріплення на основі 'Умов встановлення'

  • Електростанції на даху (свердління заборонено) : виберіть баластні кронштейни з алюмінієвого сплаву (вага противаги ≥1,2 раза перевищує вагу модулів + кронштейни для запобігання підйому вітром);

  • Електростанції на даху (дозволено свердління) : оберіть кронштейни з алюмінієвого сплаву у вигляді гачка (гаки вставляються в прогони даху на глибину ≥50 мм для забезпечення міцної фіксації);

  • Наземні електростанції (твердий ґрунт) : виберіть кронштейни типу палі (діаметр палі ≥150 мм, глибина ≥1,2 м);

  • Наземні електростанції (фундамент із м’яким ґрунтом) : виберіть бетонні кронштейни для фундаменту з вуглецевої сталі (розмір фундаменту ≥600 мм × 600 мм × 800 мм для підвищення стабільності).

IV. 3 ключові моменти технічного обслуговування фотоелектричних кронштейнів: подовження терміну служби та забезпечення ефективності

Фотоелектричні кронштейни тривалий час залишаються на відкритому повітрі, а вітер, сонце та дощ легко спричиняють старіння та корозію компонентів. Регулярне технічне обслуговування може продовжити термін їх служби (з 25 до 30 років) і уникнути пошкодження модулів через проблеми з кронштейнами. Нижче наведено основні заходи з обслуговування:

1. Регулярна перевірка: один раз на квартал, зосередьтеся на 3 типах компонентів

  • Структурні компоненти : перевірте з’єднувальні болти балок кронштейнів і діагональних розкосів (на предмет ослаблення; крутний момент повинен підтримуватися на рівні ≥30 Н·м), а також шестерні трансмісії кронштейнів стеження (на предмет зносу; наносите мастило кожні шість місяців);

  • Антикорозійний шар : для кронштейнів з вуглецевої сталі перевірте оцинкований шар (на предмет відшарування та іржі; своєчасно відновіть плями іржі антикорозійною фарбою); для кронштейнів з алюмінієвого сплаву перевірте анодований шар (на наявність подряпин, щоб запобігти проникненню дощової води);

  • Деталі фундаменту : для опорних кронштейнів перевірте, чи нахилені палі (кут нахилу ≤1°); для кронштейнів на даху перевірте, чи не зміщені противаги (щоб уникнути недостатнього баласту, що спричиняє підняття вітром).

2. Сезонне технічне обслуговування: реагуйте на екстремальні погодні умови

  • Перед сезоном дощів : очистіть накопичену воду в нижній частині кронштейнів (щоб уникнути корозії фундаменту, спричиненої тривалим зануренням), і перевірте кріплення між кронштейнами даху та водонепроникним шаром (на наявність витоку води; своєчасно відремонтуйте водостійким клеєм);

  • Перед сніжним сезоном : посиліть діагональні скоби кронштейнів (для збільшення несучої здатності снігу) і налагодьте вітростійкий режим кронштейнів стеження (щоб забезпечити автоматичне скидання, коли швидкість вітру ≥18 м/с);

  • Перед тайфунами/пиловими бурями : перевірте всі з’єднувальні болти (знову затягніть до стандартного моменту затягування) і видаліть сміття навколо кронштейнів (щоб уникнути попадання сміття на модулі).

3. Усунення несправностей: своєчасно ремонтуйте, щоб уникнути ланцюгової реакції

  • Ослаблені болти : затягніть їх із стандартним крутним моментом за допомогою динамометричного ключа (момент затягування для болтів кронштейна з алюмінієвого сплаву: 25-30 Н·м; для болтів кронштейна з вуглецевої сталі: 30-35 Н·м). Замініть болти, якщо вони сильно ослаблені (вибирайте болти з нержавіючої сталі тієї самої специфікації);

  • Пошкоджений антикорозійний шар : для кронштейнів з вуглецевої сталі відшліфуйте плями іржі, доки металева поверхня не стане відкритою, потім нанесіть епоксидний цинковий грунт + верхнє покриття (товщина ≥80 мкм);

  • Несправності системи відстеження : негайно перейдіть у ручний режим (щоб уникнути того, щоб модулі залишалися під несприятливим кутом), і зверніться до виробника, щоб відремонтувати систему передачі (не розбирайте двигун самостійно).

V. Часті запитання (FAQ): 5 поширених запитів про кронштейни PV

  1. З: Який термін служби фотоелектричних кронштейнів? Чи сумісний він із терміном служби модулів?

A: Термін служби кронштейнів із алюмінієвого сплаву/нержавіючої сталі становить 25-30 років, а кронштейнів з вуглецевої сталі (з належною антикорозійною обробкою) – 20-25 років, усі вони сумісні з 25-річним терміном служби фотоелектричних модулів. При належному обслуговуванні термін служби брекетів з нержавіючої сталі можна збільшити до 30 років.
  1. З: Чи не пошкодить водонепроникний шар встановлення фотоелектричних кронштейнів на даху?

A: Ні. Для плоских дахів вибирайте баластні кронштейни (свердління не потрібне); для похилих дахів вибирайте кронштейни типу гачок (гаки кріпляться на прогонах, не проникаючи в гідроізоляційний шар покрівлі). Після монтажу можна нанести водонепроникний клей на контакт між кронштейнами та дахом, щоб запобігти витоку води.
  1. Питання: Наскільки дорожчі кронштейни для відстеження PV, ніж фіксовані? Скільки часу потрібно, щоб відшкодувати вартість?

Відповідь: Одноосьові трекінгові кронштейни на 40%-50% дорожчі за фіксовані, а двоосьові на 60%-80% дорожчі. Якщо взяти як приклад Північний Китай, то електростанції з одноосьовим відстеженням виробляють на 18% більше електроенергії, ніж стаціонарні, і додаткові витрати можна окупити приблизно через 5-6 років; двоосьові виробляють на 22% більше електроенергії з періодом окупності приблизно 6-7 років.
  1. З: Чи підходять фотоелектричні кронштейни з алюмінієвого сплаву для прибережних зон?

Відповідь: Так, але слід вибирати моделі з покращеним антикорозійним захистом (товщина анодованого шару ≥15 мкм або додаткове фторуглеродне покриття). Промивання поверхневого соляного інею кронштейнів прісною водою раз на 2 роки може ефективно протистояти корозії сольових бризок.
  1. З: Як визначити кут установки фотоелектричних кронштейнів? Чи можна це налаштувати?

Відповідь: Кут фіксованих кронштейнів визначається відповідно до локального оптимального кута нахилу (який можна запитати за допомогою 'калькулятора кута нахилу PV'; наприклад, оптимальний кут нахилу для Пекіна становить 35°) і не може бути скоригований після встановлення. Кронштейни стеження автоматично слідкують за кутом сонця без ручного регулювання, з приблизно 20-30 налаштуваннями на день.

Висновок

Фотоелектричні кронштейни є 'каркасом' фотоелектричної системи. Вибір правильного типу та проведення належного обслуговування гарантує, що модулі стабільно поглинають сонячну енергію протягом тривалого часу та максимізують вигоди від виробництва електроенергії. Незалежно від того, чи йдеться про розподілені системи на даху чи великі наземні електростанції, точний вибір на основі 'кліматичних умов, потреб у виробництві електроенергії та середовища встановлення' є важливим, щоб уникнути сліпого прагнення до 'низької вартості' або 'високої конфігурації'. Якщо під час вибору ви зіткнетеся з особливими сценаріями (такими як складні гірські райони або висококорозійне середовище), ви можете проконсультуватися з професійними виробниками кронштейнів, щоб отримати індивідуальні рішення, що зробить ваші інвестиції в PV більш безтурботними та ефективними.


Супутні товари

НАДІШЛИ НАМ ПОВІДОМЛЕННЯ
Haina Solar — це високотехнологічне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві, продажі та супутніх консультаційних послугах сонячних фотоелектричних кріплень. Його основна продукція включає сонячні системи для монтажу на даху, наземні сонячні системи для монтажу, аксесуари для сонячного монтажу...

ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

 1-405 Canaan Plaza No.1888 Zuili Road, Nanhu District Jiaxing City Zhejiang , 314050
 Тоні Фанг
 +86-573-82272371
 +86-573-82210271
 +86- 18668368299
 1751167386
 tony@hainasolar.com
Авторське право © 2025 Jiaxing Haina Solar Tech Co., Ltd. | Політика конфіденційності | Карта сайту  浙ICP备2023026353号-1