• 百色41*52*2光伏支架生产厂家 型号全价格优

    百色41*52*2光伏支架生产厂家 型号全价格优

  • 2020-02-15 01:55 70
  • 产品价格:86.00
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    产品描述
    在太阳能光伏电站设计中,电池阵列的布置非常重要。阵列间的距离对电站的输出功率和转换效率有较大的影响,如安装不妥,后排的太阳光将被**遮挡。与阵列间距密切相关的是太阳高度角,因此本文中提出了两种计算太阳高度角的方法,并对结果进行比较
    太阳高度角是指对于地球上的某个地点太阳光的入射方向和地平面之间的夹角。太阳高度角是决定地球表面获得太阳热能多少的重要因素。
    4.1.1影子倍率法计算太阳高度角
    一般在水平面垂直竖立的高为L的木杆,其南北方向影子的长度为Ls,太阳的高度角为h,方位角为α,那么影子的倍率R可由下式表示:
    R = LS/L= ctgh·cosα ( 1)
    式中: R为影子倍率;L为阵列高度;Ls为影子长度;h为太阳高度角;α为太阳方位角。
    阵列的影子长度因安装场所的维度、季节、时间不同而异,如果在影子长的冬至,从午前9:00至午后15: 00,影子对阵列没有影响,说明太阳电池输出功率不受影响。通过“冬至太阳位置图”可以知道这段时间内的太阳高度角h和方位角α。
    4.1.2根据函数计算太阳高度角
    根据球面三角函数分析认为太阳高度与观测者的地理纬度、太阳赤纬和方位角有着一定关系,它们之间的关系式为:
    sinh = sinφ·sinδ + cosφ·cosδ·cosα ( 2)
    式中: φ———当地纬度角;
    δ———当地赤纬角。
    一年中*n 天的赤纬角δ按如下公式计算:
    δ= 23. 45·sin[360·(284 + n)/365] ( 3)
    式( 2) ( 3) 中,若已知某点的地理位置,日期和时刻,就可以算出当地当时的太阳高度角。正午时,太阳方位角为零,则cosα= 1,式( 2)变为
    sinh = sinφ·sinδ + cosδ·cosδ =cos(φ-δ) = sin[90°-( φ-δ)]( 4)
    得出计算太阳高度角的基本公式:
    h=90°-(φ-δ) ( 5)
    4.2 阵列间距的计算
    4.2.1 利用4.1.1中方法计算间距
    由公式( 1) 可以得出:
    LS = L·ctgh·cosα (6)
    h 与α根据当地纬度可以查出,Ls即可求出。
    4.2.2利用4.1.1 中方法计算间距
    由图15可以知道太阳高度角与电池阵列之间的关系,由几何图形分析可得:
    (L-e)/Ls= tgh = tg[90°- ( φ-δ) ] (7)
    Ls = ( L - e) ·ctgh= ( L-e)·ctg[90°-(φ-δ)] ( 8)
    由公式( 8) 可知,太阳高度角h 越小,其投影距离L 越大。所以设计采用小的入射角即冬至日太阳高度角进行阵列间距的计算可以满足要求。
    百色41*52*2光伏支架生产厂家
    地面光伏支架基础
    成孔较为方便,可以根据地形调整基础**面标高,**标高易控制,混凝土钢筋用量小,开挖量小,施工快,对原有植被破坏小。但存在混凝土现场成孔、浇筑,适用于一般填土、粘性土、粉土、砂土等。
    成孔方便,可以根据地形调整**面标高,不受地下水影响,在冬季气候条件下照常施工,施工快,标高调整灵活,对自然环境破坏很小,不存在填挖方工程,对原有植被破坏小,不需要场平。适用于沙漠、草原、滩涂、隔壁、冻土等。但用钢材较大,且不适用于强腐蚀性地基及岩石基础。
    抗水荷载能力,抗洪抗风。所需钢筋混凝土量,人工多,土方开挖及回填量大,施工周期长,对环境破坏力大。光伏项目中已很少使用。
    此类基础形式多应用于地基承载力较差,适用于场地较为平坦,地下水位较低地区,对不均匀沉降要求较高的平单轴跟踪光伏支架中。
    直径约为300mm的预应力混凝土管桩或截面尺寸约为200*200的方桩打入土中,**部预留钢板或螺栓与上部支架前后立柱连接,深度一般小于3米,施工较为简单、快捷。
    造价较低,但对土层要求较高,适用于有一定密实度的粉土或可塑、硬塑的粉质粘土中,不适用于松散的沙性土层中,土质较硬的鹅卵石或碎石则可能存在不易成孔的问题。
    百色41*52*2光伏支架生产厂家
    斜单轴适合于纬度**30度以上,通过转轴的倾斜角补偿纬度角。,然后在转轴方向跟踪太阳高度角,从而达到较好的增大光伏发电量。一般相对于固定支架可以增加发电量25%到35%之间。
    1.2.3双轴跟踪
    双轴跟踪,有两个转轴同时运动,这样可以保证太阳电池板始终垂直于太阳光线,因此双轴跟踪提升太阳发电效率。可以提高35%-45%。
    2载荷计算
    将太阳能电池阵列安装在地面上或者房屋屋顶上,以及住宅的平屋顶上的场
    合,首先打好牢固的地基,然后再作支架设计。支架(支持物)大部分都是钢结构。
    支架是安装从下端到上端高度为4m以下的太阳能电池阵列时使用。结构设计时把允许应力设计作为基本,设计用的荷重是以等价静态荷重为前提。到现在为止关于太阳能电池阵列的支架没有设计标准,如果作为电气设备考虑的场合,按照送电支撑物设计标准,如果作为建筑物考虑,则按照建筑法、建筑物荷重等。但是,这些标准在设计对象和设计方法的考虑中存在一些差异,不适合称为太阳能电池阵列的设计标准。
    2.1假想荷重
    作为太阳能电池阵列用支架结构设计时的假想荷重,有持久作用的固定荷重和自然界外力的风压荷重、积雪荷重及地震荷重等。此外,也有因温度变化产生的“温度荷重”,但是在除了焊接结构的长部件以外的支撑物中,与其他荷重相比很小,因此忽略不计。
    ①固定荷重(G )。组件质量( M G )和支撑物等质量( K G )的总和。
    ②风压荷重(W )。加在组件上的风压力( M W )和加在支撑物上的风压力( K W )的总和(矢量和)。
    ③积雪荷重( S )。与组件面垂直的积雪荷重。
    ④地震荷重( K )。加在支撑物上的水平地震力(在钢结构支架中地震荷重一般比风压荷重要小)
    荷重条件和荷重组合如表1所示。多雪地区的荷重组合,把积雪荷重设为平时的70%,暴风时及地震时设为35
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