產地河北衡水
生產周期3天左右
規格按需要定做
銷售范圍全國
成立時間2004年2月
光伏支架是太陽能光伏發電系統中為了擺放、安裝、固定太陽能面板設計的的支架。一般材質有鋁合金、碳鋼及不銹鋼。在具體安裝過程中,需根據不同類型的屋面選擇合適的安裝方式。
水泥混凝土屋頂的安裝方式
水泥屋頂安裝太陽能支架系統都會使用水泥作為支架基礎。基礎制作有兩種方式。
1.現場澆筑水泥基礎。
優點:與屋面結合成一體,基礎牢固,水泥用量少。
缺點:需將鋼筋提前預埋在建筑物屋頂,或者用膨脹螺絲把水泥基礎和屋頂連為一體,這樣做容易破壞屋頂的防水層,時間長了容易漏水。
2.需統計項目地點的常年平均風速和不同季節的風向,計算出正風壓和負風壓。再通過風壓大小折算出水泥基礎的配重。預先加工好尺寸一致的水泥壓塊,再運輸到現場安裝。
彩鋼瓦屋面結構的安裝方式
彩鋼瓦一般用在輕鋼結構的建筑物上多見于標準化廠房、倉庫。輕鋼結構建筑使用了重量很輕的彩鋼瓦作為屋頂,跨距可以做的很大。非常適合大規模鋪設太陽能電池組件。城市的工業園區都是聯片建設的標準化廠房,數量多面積大,往往一次可以建設幾十兆瓦的太陽能電站。
彩鋼瓦是用薄金屬板包裹泡沫板構成,用傳統方法無法固定電池組件的支架。需要用的“夾具”,使用夾具不會破壞原有的結構,不會導致屋頂漏水或者整體結構損壞。
從承重角度考慮:如果按照角度安裝,不可避免的要多用支架,增加屋頂重量。從安全角度考慮,按照傾角按裝,組件就不能夠與屋頂平行,刮風時產生額外風壓,形成安全隱患。綜上兩點,組件只能平鋪在彩鋼瓦屋頂上。組件的安裝數量只于屋頂面積和承重有關,沒有優化的意義。
瓦斜屋面結構的安裝方式
這里指的是瓦面下是混凝土的斜屋頂,安裝方式一般是揭開瓦片,在混凝土上下膨脹螺絲,安裝彎鉤轉接件,然后將瓦蓋回去,關鍵要控制下膨脹螺絲的位置要距離瓦片下沿遠點。如果想好看點的話,可能還需要把瓦的下沿鋸出來一個豁口。特別要注意的是混凝土的厚度,不能破壞屋面的防水結構。
神龍拜耳光伏發電是依靠太陽能電池組件,利用半導體材料的電子學特性,將光能轉化成電能。并網光伏發電系統通過光伏數組將接收來的太陽能量經過高頻直流轉換后變成高壓直流電,經過逆變器逆變后向電網輸出與電網電壓同頻、同相的正弦交流電流。
與立運行的太陽能光伏發電站相比,光伏電站并入電網可以帶來諸多好處,歸納以下幾點:
1、省掉了蓄電池作為儲能;
2、隨著逆變器制造技術的不斷進步,以后逆變器的穩定性、可靠性等將更加完善;
3、光伏陣列可以始終運行在大功率點處,由電網來接納太陽能所發的全部電能,提高了太陽能發電效率;
4、神龍拜耳電網獲得了收益,分散布置的光伏系統能夠為當地的用戶提供電能,緩解了電網的傳輸和分配負擔;
5、神龍拜耳光伏組件與建筑結合,既可以發電又能作為建筑材料和裝飾材料。
并網光伏發電系統由哪些部件組成?
1、光伏方陣(固定或跟蹤);
2、匯流箱;
3、直流配電柜;
4、并網逆變器;
5、交流配電柜;
6、電網接入系統(升壓、計量設備等);
7、交/直流電纜;
8、及通訊裝置;
9、防雷接地裝置。
光伏陣列將太陽能轉變成直流電能,經逆變器的直流和交流逆變后,根據光伏電站接入電網技術規定光伏電站容量確定光伏電站接入電網的電壓等級,由變壓器升壓后,接入中壓或高壓電網。
太陽能電池板是太陽能發電系統中的核心部分,太陽能電池板的作用是將太陽的光能轉化為電能后,輸出直流電存入蓄電池中。太陽能電池板是并網光伏發電系統比較重要的部件之一,其轉換率和使用壽命是決定了組件是否具有使用價值。

光伏支架如今已廣泛應用于太陽能中,但是無論設備的性能如何,總會有一些因素影響其正常使用和應用安全,因此此類設備也不例外。下面就給大家介紹以下因素:
一,支架的應用安全系數
1.光伏支架是太陽能光伏系統不可缺少的一部分,其強大的支撐功能非常重要。
2.所有支架必須按照劃定的方案計劃完全組裝,因此任何一個支架都必須隨意組裝以破壞城市的原始穩定性。
3.請勿隨意在產品上組裝任何零件,更不要說損壞它們,而是經常短暫停下來,如果有問題,請對其進行更換或處理,并避免所有影響因素。
4.使用時,只有固定支架才能確保設備的安全。 因此,注意很多細節是分不開的,否則支架的使用安全性也會受到影響。
5.做好清潔支架的操作,不要讓任何碎屑進入。 安全安裝后,不能隨意移動它。 如果有要求,則在撤消相關信號后必須停止操作。
二,種類的多樣化和抗風性的增長
1.在機能方面: 由于很少在室外使用,并且由于其更大的抗風性,其抗風性能可以承受216 km / h的風,為設備提供了穩定的基礎。
2.結構上: 支架的范圍包括普通地面,平屋頂,柱狀照明系統,可調節位置的屋頂等,并且還更新了太陽能單軸跟蹤支架和太陽能雙軸跟蹤支架。
3.支架產品正在出現,并受到越來越多的關注。 不僅結構失去了優化,功能也越來越好,這使設備的使用失去了足夠的保證。功能和其他方面的使用進一步了支架帶來的便利。
了解并掌握影響光伏支架應用安全的原因,并根據這些原因尋找預防或維護方法,以保持機械的正常使用。 實際上,只要正常使用,進行定期維護和保養,就不會出現很多問題。

1.支架
用于支承光伏電池組件的系統。由全屬材料制作的立柱、支揮、梁、軸、導軌以及附件等構成,為了跟除太陽的軌跡還可能配有傳動和控制部件.
2、固定支架
傾角和方位角不可調整的支架。
3.單軸跟蹤支架
困繞-一個軸旋轉來跟蹤太陽的支架。
4.雙軸跟踩支架
國繞兩個軸旋轉來跟蹤太陽的支架。
5、立柱
與地基連接用于支承梁、軸及導軌等的部件。
6.支撐
用于加強立柱、梁及導軌穩定性的部件.
7、梁
用于支承導軌的部件。
8、軸
用于支承導軌并調整導軌角度的部件(適用于跟蹤支架)。
9.導軌
用于支承光伏發電組件的部件。
10.連桿
用于支袈與支朝及支朝與動力系統之間的機械傳動部件(適用于跟蹤支架)。
11.附件.
指用于直線段之間,直線段與彎通之間的連接以構成連續性支架系統所必須的連接固定或補充直線段、彎通功能的零部件。分為:直線連接板、鉸鏈連接板、轉彎連接板、可變角度連接
板、隔壁、壓板、緊固件。

伏并網逆變器是應用在太陽能光伏發電領域的逆變電源,并網逆變器將太陽能電池板產生的交流電通過電力電子轉換技術變換為能夠直接劃入電網的交流電。是光伏發電系統中必不可少的關鍵部件。那么光伏并網逆變器有什么作用?工作原理是什么?
一、光伏并網逆變器的作用
逆變器不僅具有直交流變換功能,還具有大限度地發揮太陽電池性能的功能和系統故障保護功能。歸納起來有自動運行和停機功能、大功率跟蹤控制功能、防單運行功能(并網系統用)、自動電壓調整功能(并網系統用)、直流檢測功能(并網系統用)、直流接地檢測功能(并網系統用)。
1、自動運行和停機功能
早晨日出后,太陽強度逐漸增強,太陽電池的輸出也隨之,當達到逆變器工作所需的輸出功率后,逆變器即自動開始運行。進入運行后,逆變器便時時刻刻監視太陽電池組件的輸出,只要太陽電池組件的輸出功率大于逆變器工作所需的輸出功率,逆變器就持續運行;直到日落停機,即使陰雨天逆變器也能運行。當太陽電池組件輸出變小,逆變器輸出接近0時,逆變器便形成待機狀態。
2、大功率跟蹤控制功能
太陽電池組件的輸出是隨太陽強度和太陽電池組件自身溫度(芯片溫度)而變化的。另外由于太陽電池組件具有電壓隨電流而下降的特性,因此存在能獲取大功率的佳工作點。太陽強度是變化著的,顯然佳工作點也是在變化的。相對于這些變化,始終讓太陽電池組件的工作點處于大功率點,系統始終從太陽電池組件獲取大功率輸出,這種控制就是大功率跟蹤控制。太陽能發電系統用的逆變器的大特點就是包括了大功率點跟蹤(MPPT)這一功能。
3、電網檢測及并網功能
并網逆變器在并網發電之前,需要從電網上取電,檢測電網送電的電壓、頻率、相序等等參數,然后調整自身發電的參數,與電網電參數同步,完成之后才會并網發電。
4、零(低)電壓穿越功能
當電力系統事故或擾動,引起光伏發電站并網點電壓出現電壓暫降,在一定的電壓跌落范圍內和時間間隔內,光伏發電站能夠保證不脫網連續運行。
5、孤島效應的檢測及控制
在正常發電時,光伏并網發電系統連接在大電網上,向電網輸送有功功率,但是,當電網失電時,光伏并網發電系統可能還在持續工作,并和本地負載處于立運行狀態,這種現象被稱為孤島效應。逆變器出現孤島效應時,會對人身安全,電網運行,逆變器本身造成大的安全隱患,因此逆變器入網標準規定,光伏并網逆變器必須有孤島效應的檢測及控制功能。
二、光伏并網逆變器安裝注意事項
1、在安裝前先應該檢查逆變器是否在運輸過程中有無損壞。
2、在選擇安裝場地時,應該保證周圍內沒有任何其他電力電子設備的干擾。
3、在進行電氣連接之前,務必采用不透光材料將光伏電池板覆蓋或斷開直流側斷路器。暴露于陽光,光伏陣列將會產生危險電壓。
4、所有安裝操作必須且僅由技術人員完成。
5、光伏系統發電系統中所使用線纜必須連接牢固,良好絕緣以及規格合適。
6、所有的電氣安裝必須滿足當地以及電氣標準。
7、僅當得到當地電力部門許可后并由技術人員完成所有電氣連接后才可將逆變器并網。
8、在進行任何維修工作前,應先斷開逆變器與電網的電氣連接,然后斷開直流側電氣連接。
9、等待至少5分鐘直到內部元件放電完畢方可進行維修工作。
10、任何影響逆變器安全性能的故障必須立即排除方可再次開啟逆變器。
11、避免不必要的電路板接觸。
12、遵守靜電防護規范,佩戴防靜電手環。
13、注意并遵守產品上的警告標識。
14、操作前初步目視檢查設備有無損壞或其它危險狀態。
15、注意逆變器熱表面。例如功率半導體的散熱器等,在逆變器斷電后一段時間內,仍保持較高溫度。
二、光伏并網逆變器的工作原理
當公用電網斷電時,電網側相當于短路狀態,此時并網運行的逆變器將由于過載而自動保護。當微處理器檢測到過載時,除封鎖SPWM信號外,還將斷開與電網連接的斷路器,此時若太陽能電池陣列有能量輸出,逆變器將在單運行狀態下運行。單運行時控制相對簡單,即為交流電壓的負反饋狀態,微處理器通過檢測逆變器輸出電壓并與參考電壓(通常為220V)比較,然后控制PWM輸出占空比,實現逆變和穩壓運行。
當然,單運行的前提是太陽能電池陣列在當時能夠提供足夠的功率。若負載太大或日照條件較差,則逆變器無法輸出足夠的功率,太陽能電池陣列的端電壓即會下降,從而使輸出交流電壓降低而進入低壓保護狀態。當電網恢復供電時,將自動切換至回饋狀態。
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