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但是在实际安装的时候,肯定是存在一些偏差,所以说如果非需要的计算,其实大多都是以一个地区的大致角度来进行太阳能光伏支架的安装,个别可以根据具体的情况得到的数据进行修正。一般来说,很多都可以在地区的经度和纬度上去查看当地的佳每天的角度或每月角度,从而确定出光伏支架设置的佳角度。
还有一种办法,那是根据一些权威的地区标识来判断,这样也能正确的设置太阳能光伏支架。为了使用角度上的变化,太阳能支架被设计成可以灵活调整的结果,在确定好角度之后,才再通过紧固使太阳能板准确固定在制定的位置。
我们在安装太阳能光伏支架的同时,尽量充分考虑由此带来的经济效益,通过对直接安装角度的调节,使得太阳能系统的意义得到充分发挥。
作为一种新能源,光伏产品的价值是无可限量的,光伏支架也将得到大力的推广和发展,成为经济新的增长点。但是要想在激烈的竞争中赢得市场的话,技术水平、营销方式、售后服务等多方面的提高才是关键。然光伏太阳能支架只是光伏系统的支撑部件,但它对全局的节能减排、科学发展起到积极的促进作用。要想建立一个发展的太阳能产业市场,光伏支架厂家加快实施走出去战略,并且加强相互之间的技术交流,希望能不断有新的产品推出。
还有一种办法,那是根据一些权威的地区标识来判断,这样也能正确的设置太阳能光伏支架。为了使用角度上的变化,太阳能支架被设计成可以灵活调整的结果,在确定好角度之后,才再通过紧固使太阳能板准确固定在制定的位置。
我们在安装太阳能光伏支架的同时,尽量充分考虑由此带来的经济效益,通过对直接安装角度的调节,使得太阳能系统的意义得到充分发挥。
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在设计光伏支架的时候,关键是要完成它的载荷计算,具体会涉及到假象荷重、风压荷重、积雪荷重、地震荷重等多个方面。作为太阳能光伏支架的假想荷重,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。
在光伏支架假想荷重中 的荷重一般是风压荷重,在电池阵列中因风引起的损坏多数在强风时发生,这里规定的风压荷重只适用于防止因强风导致的破坏为目的的设计。
而设计光伏支架时,积雪荷重由相关的公式计算得到的,一般的地方为19.6N以上,多雪区域为29.4N以上。太阳能电池阵列面的设计用积雪量设定为地上垂直深的积雪量,但是,经常扫雪而积雪量减少的场合,根据状况可以减小深的积雪量值。
光伏支架设计用地震荷重的计算,可分为一般地区和多雪区域,不同的地区情况不同,计算的方式也是有区别的,这样计算得到的荷重也有差别,所以终采用的光伏支架肯定也不同
在光伏支架假想荷重中 的荷重一般是风压荷重,在电池阵列中因风引起的损坏多数在强风时发生,这里规定的风压荷重只适用于防止因强风导致的破坏为目的的设计。
而设计光伏支架时,积雪荷重由相关的公式计算得到的,一般的地方为19.6N以上,多雪区域为29.4N以上。太阳能电池阵列面的设计用积雪量设定为地上垂直深的积雪量,但是,经常扫雪而积雪量减少的场合,根据状况可以减小深的积雪量值。
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