Design napelem tartó

Jul 15, 2016

Design napelem tartó

Absztrakt: A solar panel, egy fontos összetevő konzol rögzített napelemek

Design napelem tartó

Napelem tartó meghatározások

Napelemek a fontos eleme a stent rögzített napelemek, szerint a feltevést, hogy a maximális energiatermelés hatékonysága napelemek biztonsága érdekében, és a megbízhatóság a stent, napelem gyártó kell figyelembe venni és tanulni. Igényeknek megfelelő különböző formái, a napenergia-rendszerek általában osztva egy oszlop zárójeles napelem szerelés, dupla oszlop solar stent, solar támogat Anyaérc, rooftop solar stent, Szolár fali konzol, követési rendszerek, stb. Több sorozat támogatja a standard modellek, különböző telepítési azonos időpontban van osztva földre szerelt rendszerek, tető telepítés és integrált EEB konzol rendszer.

2. a napelemek stent design

2.1 napelem vázszerkezet

Jelenleg a kereskedelmi forgalomban kapható napelemes nem módosíthatja a szög a tartószerkezet többnyire követni az utat a napenergia-termelés és a hulladék egy csomó emberi és anyagi erőforrásokat, a bemeneti-kimeneti aránya egy bizonyos fokú korlátozások által. Ez papír mutatja be a különböző régiókban a Naprendszer szögének megfelelően állítható rendszer zárójelbe tesz beállíthatja a vízszintes szög, szükség szerinti, nem csak alkalmazkodni a használatát a földi fotovoltaikus erőművek, de is fel lehet használni a rooftop solar erőmű, a telepítési folyamat során gyorsan beállíthatja a szög, a stent , a stent elkerüli a hagyományos PV modulok nem módosíthatja a szög, a hiányosságok, míg a komponens stent segítségével magas széntartalmú acél, tűzi horganyzott felületek, anyagok, alacsony költségű, nagy erő, korrózióálló anyag kiválasztása erős, viszonylag szigorú környezet területén használható. Ez a rendszer magában foglalja a fő keret háromszög 1; támogató kapcsolat mechanizmus 2; skála korong 3; helymeghatározás lyukak 4; dugattyút 5-ös érettségi; raklap 6; lövelli 7; csapágy hüvely 8; összekötő rúd 9; 10 foot támogatás. A rendszer fő állvány háromszög hegesztett szerkezet, szerkezete egyszerű, és kellően ellenáll a terhelést, az akkumulátor kapcsolódik a támogatás azt jelenti, kiegészítve a szög beállítása telefonos csavarok segítségével. Skála bütykös pin rögzített díjtáblázat korong, lemez, lemez, szem hüvely korongot skála használata, hajtókar és a láb Rögzítõkeretek használt növeli az erejét a PV modulok.

2.2. a napelem tartó kapcsolat

Mikor napelemes rendszer telepítése, csavarozott keresztül a beágyazott bázis, amint az ábra. Lábfej alsó konzol támogatja a bölcsőtől az alap csavarozott, és telepítse a napelemek napelemek a támogatási mechanizmus 2, a szög, a skála elhelyezése a lemez elhelyezése a 3-as és 5-rendelet megvalósításának telepítése a következő csoport kívánt csavarozva. Amikor napenergia mátrix, két szomszédos modulok korosztály 11 kell rögzíteni rögzítő tabletta növelése erejét.

2.3 napelem tartó anyag kiválasztása

Jelenlegi solar PV szerelési rendszer az anyag széles körű használata a pontok vannak három konkrét keret, acél és alumínium képkocka és így tovább. Konkrét támogatás, elsősorban a nagy volumenű fotovoltaikus erőművek, a Self-fontos, mert csak kell helyezni, és jó alapot ad a régió, de a magas stabilitás, támogatja a hatalmas méret, a panelek. Alumínium keret általánosan használt polgári tetőtéri napenergia alkalmazások, alumínium ötvözet korrózióálló, könnyű súly, tartós és vonzó funkciók, de az alacsony kapacitású, nem kell alkalmazni a solar erőmű projektek.

Ez a design az acél tartó stabil teljesítményt, a gyártási folyamatok érett, nagy teherbírás, a könnyű telepítés, a kiváló korrózióállóság, a esztétikus megjelenés egyedi összeköt tervez részére gyors bevezetés, a bevezetés szerszám egyszerű közös struktúra bevonó anyag használata, acél- és rozsdamentes acél nulla alkatrészek, élettartama 20 év.

2.4 elemzése PV modulok támogatása terhelés

Stent erő beleértve rögzített számítási terhelést (saját súlyának és egyéb összetevők), szél és hó, szél terhelés utal az első szögletes zárójel (hátszél) szél nyomása fúj, és fúj a hátsó tartó (szél) szélnyomás okozta hajlító erő és az anyagi támogatás fegyverek kihajlás (tömörítés) és a szakítószilárdság és a normál alapozni, rázzuk tetők, szerkezeti változások okozta süllyedés.

2.4.1 hó terhelés stressz analízis

Hó terhelés súlyú képlet: S = Cs * P * Zs * mint (2 - 1)

Ahol S a hó terhelés, lejtőn együttható Cs P a snow (hó 1 cm-es megfelelő tömeg, területe minőségű 1m 2) átlagos tömege általában hely több, mint a 19.6N, a havas terület felett 29.4N. Zs merőlegesen a Föld legmélyebb snowpack (cm), mint a hó terület. Napenergia tömb oszlop felszíni tervez-val egy meghatározott mennyiségű hó a földön merőleges a legmélyebb hótakaró (Zs), ugyanakkor csökkentik a hó ekék gyakran a helyzet, a helyzettől függően lehet csökkentett érték Zs.


Szél betölteni 2.4.2 stressz analízis

Napelem tartó ellenőrizze a szél sebességük tíz szél (27m / s) az erő, alakváltozás megfelel a követelményeknek.

2.4.2.1 pozitív stressz ellenőrzése

Napelem tartó egyirányú fény, amikor kitéve Hajlítás, a szokásos stressz egyenlet: σ = M * γ / Wz

Mx merre keresztmetszetű gerenda hajlító pillanatban maximális merevség síkban (az x tengely); A net rész (hajlítási szakasz modulus) modulus a Wnx x-tengely; acél szilárdsági tervezési érték. Szerint az egyenlet 2-2, hogy a szokásos stressz

A vizsgálat célja, hogy vizsgálja meg a hardver útmutató tábla [f], σmax lt; [f] tehát megfelel a szilárdsági követelményeknek.

2.4.2.2 ellenőrizni az alakváltozás

A legnagyobb alakváltozás a gerenda span:

0. szintű összefésülések merre számított gerenda span; S az a terhelés formájában történő támogatás esetében kapcsolatos egységes betölteni Charpy S = 5/384; E az a rugalmassági tényező; M az a maximális span pillanat; EI a szekcionált hajlítási merevség. Hosszanti fent kiszámított.

2.4.2.3 után nyújtás és összenyomás erejét a tartókar

2.4.2.3.1 széllel szemben alkalommal

W szél nyomás terhelés a tartókar, nyúlik a terhelés hatása, ütés a teher (jang Li). Húzófeszültség jelenik meg 2-5 egyenletnek::

Ahol P az a húzóerő; A keresztmetszeti felülete a tartókar, a keresési tábla Q235 acél szakítószilárdság tervezési érték [f], a lt; [f], így nincs probléma.

2.4.2.3.2 hátszél alkalommal

A konzol, assembly és keresztmetszeti szélességének viszonylag hosszú hossza a pillér alapján beérkezés tömörítés, hajlító hiba valószínűsége esetén magasabb, mint a tömörítési hiba. Ez az úgynevezett kihajlás oszlop kihajlási teher teher meghívásakor. Kihajlási terhelés (Euler #39; s forma), mint mutatott-ban egyenlet 2-6:

A képlet a kihajlási terhelés; axiális keresztmetszeti tehetetlenségi; tényező támogató feltételek szerte a kertben, a határozat az ügy csuklós mindkét végén a csukló 1; hosszanti rugalmasságát együttható az anyag; L tengely hossza. A számolási folyamat front támogatásával a hátsó támogatásával feszültséget és tömörítési erejét.

(3) a kérelem kilátások

A jelenlegi nemzetközi helyzet viszonylag komor, ország is küzd, hogy megtalálja alternatívája a hagyományos fosszilis tüzelőanyagok új energia. További nukleáris biztonsági, a földrajzi és az szezonális szél hydro nagyobb hatás kérdéseket vet fel, azonban a napenergia kifogyhatatlan, és egyáltalán nem aggódik a tiszta energia, és használ ez. A globális nagy földi, tetőtéri napelemes áramtermelő rendszerek és alkalmazások széles körű elfogadása napenergia vált, az alapvető források villamosenergia-termelés a tápegység, és annak biztosítása érdekében, hogy a fényelektromos modulok-rendszerek megbízható, biztonságos, stabil működését, meg kell követelniük napenergia minden tagja van, jó szél, hó elleni nyomás, korrózióálló tulajdonságokkal. Ez a kialakítás, napelemes zárójel nem csak találkozik, a szél, anti-hó nyomása, korrózióálló tulajdonságokkal, és elfér a földre mátrix napelem rooftop solar rendszerek. A napelem tartó van egy jó esély a jövőbeni fotovoltaikus alkalmazások.

Alapján a hátrányait a hagyományos napelem konzol, amely egyesíti a napenergia generáció jellemzői, azt tervezték, egy új típusú napelem tartó. Az egyedi tervezés a szerkezet, hogy a PV modul közgyűlés egy ág szerint lehet helyesbíteni különböző régiók és a szögek, amely lehet, hogy teljes mértékben használják ki a helyi napenergia forrásokat elérni a maximális energiatermelés hatékonysága napelemek. Ezzel egy időben a kapcsolatot a PV modulok, anyag kiválasztása és támogatás betölteni a stressz elemzés részletes elemzést és a gyakorlatban, van egy jó szeizmikus, szél, anti-hó nyomása, korrózióállóság, fizikai tulajdonságait, hogy a szélesebb régióban a napelemek alkalmazásának.