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太阳能作为一种可再生的清洁能源,是非常受重视的,只要能合理掌握相关的利用技巧,太阳能的用途是非常广泛的。其中具代表性的是太阳能发电技术,也是所说的光伏产业,那光伏支架成为这个产业发展过程中必不可少的一部分。为了能保证光伏支架的稳定性,底座的安装是基础的部分,要如何来完成呢?
   说到太阳能光伏支架底座的安装,比较常见和常用的安装主要有两种,一是混凝土基础的光伏支架,另一种是地桩基础的光伏支架。目前来说国内在一些比较大型的光伏电站中用的比较多的是混凝土基础的光伏支架,之所以采用这种安装方式,还是因为成本的缘故。
   在安装光伏支架底座的时候,要考虑多方面的因素,包括抗风对支架的要求、支架矩阵与支架矩阵之间的距离等。要做到保证抗风的情况下,支架多采用铝合金和钢结构混合使用,这样一来,既能保证太阳能支架的稳固性,同时还能保证支架的良好表面。在完成光伏支架底座正确安装的基础上,才可以进一步进行后序环节的操作,终使得光伏系统能够正常的运作,完成对太阳能的充分利用。
   太阳能光伏系统是利用太阳的直接辐射和散辐射两种方式来实现对能源的利用,除此之外,还有一小部分属于反辐射。根据上述这些运用原理可以计算出一些角度,太阳能光伏支架的安装角度接近理论上的角度值,才能使得对能源的利用率扩大到大化。




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随着技术和经济的发展,太阳能光伏支架的使用范围越来越广,用量也越来越大。在太阳能光伏支架的应用过程中,直接的固定方式是必须要掌握的。与此同时还有关于太阳能光伏支架逆变器的控制,也是要了解的重点之一。
    在安装太阳能光伏支架的时候,安装角度、朝向、地点以及质量的要求和荷载要求、排列方式及间距等都是基本参数,一般来说要求的角度就是等于或者接近安装当地的纬度,朝向宜为朝南,地点就是地面或者屋顶。
   太阳能光伏支架的安装质量要求是使用寿命要达标,同时要符合风荷载、雪荷载、地震要求,可以结合当地的日照情况来选择方式排列,从而确保太阳能光伏支架的功效得以充分发挥。
    而关于太阳能光伏支架逆变器,由于其本身就有电力电子器件存在,因此它是一种强耦合、时变的非线性系统。所谓光伏支架采用线性控制的手段控制逆变器时,必须先提取逆变器的数学模型,并进行线性化。
   在这些过程中必须采取大量的近似和简化,得到的数学模型与实际系统存在非常大的偏差。为此,出现了非线性控制方法,它对太阳能光伏支架逆变器的控制起到了极为重要的作用。




另外,漂浮式水上光伏电场场址的要求也很多,尽可能的选在面积较广、径流稳定、风速低、光照条件好、水位变化较小、开发条件较好、无大规模航运、生态非敏感区等水域。除此之外,水上漂浮式光伏容易受一系列不确定因素的影响,施工难度大,要真正实践经济效益还是有很多困难需要克服的。
要知道,设置合理的光伏支架形式有很多好处,不仅能光伏系统抗风、抗雪载的能力,还能进一步对其尺寸参数做优化,节约材料,为光伏系统进一步降低成本做出贡献。
    光伏支架基础上作用的荷载有很多,包括支架及光伏组件的自重、风荷载、雪荷载、温度荷载及地震荷载等等。其中起控制作用的主要是风荷载,因此光伏支架基础设计应保证风荷载作用下基础的稳定。
   光伏支架基础可以简单的区分为地面光伏支架基础与平面屋顶光伏支架基础两大类,但其中还能细分为很多小类。比如地面光伏支架基础中就有钻孔灌注桩基础、钢螺旋基础、独立基础、钢筋混凝土条形基础、预制桩基础等。
    光伏支架的钻孔灌注桩基础成孔较为方便,可以根据地形调整基础顶面标高,说明顶标高易控制。而且混凝土钢筋用量小,开挖量小,施工快,对原有植被破坏小等优势,但不适用于松散的沙性土层中。钢螺旋基础的顶面标高不受地下水影响,即便是在冬季气候条件下照常施工,施工快。采用专用机械将其旋入土体中,无需场地平整,可以尽可能的保护场内植被,螺旋桩可二次利用。

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