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创新设计 | 412永利皇宫网站双面光伏组件支架解决方案引领单面发电到双面发电的变革(二)
05双面组件创新支架
5.1 支架横向结构体系
由于双面光伏组件背后不宜有遮挡,因此双面光伏组件不适合采用立柱“横梁+檩条”的结构体系。因此,可将檩条取消,将光伏组件直接连接到两侧的横梁上,如图3所示。
图3 双面光伏组件支架平面
每块光伏组件两侧均设置横梁,组件通过压块和托片固定到横梁上,横梁通过前后立柱固定到基础上。为了保证结构侧向的稳定,前立柱沿纵向设置一根纵向支撑,后立柱沿纵向设置两根纵向支撑,双面光伏组件支架立面如图4所示。该支架结构体系取消纵向檩条,有效的避免了其对组件背面的遮挡。同时立柱设置的纵向支撑,提供了支架纵向的刚度,使支架在纵向形成稳定的支架体系。具体安装效果详见第7节应用案例。
图4 双面光伏组件支架立面
图4所示支架横向结构可根据立柱与基础连接形式的不同,分为两种结构体系,柱底铰接和柱底固结的形式。柱底铰接形式为行架式横向结构体系,柱底固结为排架式横向结构体系。图5所示两种形式均为行架式横向结构体系,该结构体系前后立柱与基础采用铰接的形式,并且采用一根或者两根横向支撑提供侧向刚度,形成稳定的结构不变体系。图6所示三种形式均为排架式横向结构体系,该结构体系前后立柱与基础采用固结的形式,并且采用一根或两根纵向支撑提供侧向刚度,增强结构的抗侧力稳定性。基础设计同传统光伏支架。
图5 行架式横向结构体系
图6 排架式横向结构体系
5.2 支架纵向结构体系
支架纵向结构体系根据立柱与基础的连接形式不同,同样分为两种结构体系,柱底铰接和柱底固结的形式。柱底铰接形式为行架式纵向结构体系,见图7。柱底固结为排架式纵向结构体系,见图8。
图7 行架式纵向结构体系
图8 排架式纵向结构体系
从图7可以看出,行架式纵向结构体系由于柱底铰接,立柱纵向必须设置纵向斜撑以保证支架纵向形成稳定的结构体系。对于排架式纵向结构体系,由于立柱底部固定,纵向支撑根据实际受力情况确定是否设置。不论行架式还是排架式支架体系,纵向横撑均设置在立柱上,距离组件背面有一定的距离,这样能有效地避免杆件对双面光伏组件的遮挡,从而能更好地发挥双面组件的优势,提高发电量。
5.3 支架材料
本创新支架方案的优势就在于能采用常规的光伏支架杆件及材料,具有广泛的适用性。常用杆件如图9所示。
图9 常用杆件
图10 压块及垫片
图10为光伏常用压块和垫片,压块与垫片采用螺栓拧紧,中间夹光伏组件实现固定。
5.1 支架横向结构体系
由于双面光伏组件背后不宜有遮挡,因此双面光伏组件不适合采用立柱“横梁+檩条”的结构体系。因此,可将檩条取消,将光伏组件直接连接到两侧的横梁上,如图3所示。
图3 双面光伏组件支架平面
图4 双面光伏组件支架立面
图5 行架式横向结构体系
图6 排架式横向结构体系
支架纵向结构体系根据立柱与基础的连接形式不同,同样分为两种结构体系,柱底铰接和柱底固结的形式。柱底铰接形式为行架式纵向结构体系,见图7。柱底固结为排架式纵向结构体系,见图8。
图7 行架式纵向结构体系
图8 排架式纵向结构体系
5.3 支架材料
本创新支架方案的优势就在于能采用常规的光伏支架杆件及材料,具有广泛的适用性。常用杆件如图9所示。
图9 常用杆件
图10 压块及垫片
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