天津光伏支架工厂 耐用
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产品描述

产地河北衡水 生产周期3天左右 规格按需要定做 销售范围全国 成立时间2004年2月
近年来,我国光伏业发展迅速,但近期在发达国家的围剿下,已经举步维艰,只能转向国内市场。目前只有采用新思路、新设计、新材料,为国内用户提供安全、经济、可靠、多功能的钢结构支架,才能为光伏发电在国内的全面推广与发展提供更广阔的运用空间。
引言:随着我国绿色经济的快速发展,单晶硅/多晶硅光伏发电和薄膜BIPV技术日趋成熟。钢结构与其它结构相比,在使用功能、设计、施工以及综合造价方面都具有巨大优势。因此,积开发、生产新型钢结构光伏支架体系替代现有角钢支架体系有着重要意义。
1、太阳能钢支架用钢类型
目前鉴于太阳能光伏支架结构简单、体积小的特性,在选用钢材上大多以轻型结构钢和小截面普通型钢结构钢为主。
轻型结构钢:轻型结构钢主要是指圆钢、小角钢和薄壁型钢。其中,角钢用作支撑构件时,能较好的利用钢材的强度,并且利于整体支架的安装,但用作受弯和受压构件时,产生的变形相对较大。目前,国标的角钢相对于太阳能支架来说,可选的型号不多,故而需要更多的小角钢型号来适应目前飞速发展的太阳能市场。薄壁型钢的檩条构件,一般采用壁厚1.5-5mm的薄钢板,经冷弯或冷轧后制成各种不同截面形式及尺寸的薄壁型钢制品。与热轧型钢相比,在相同截面面积的情况下,薄壁型钢的回转半径可50-60%,截面惯性矩和抵抗矩可0.5-3倍,因而能较为合理地利用材料的强度,但是由于薄壁型钢的加工大多是在工厂,需要高精度的钻孔才能和光伏电池板后的螺丝孔配合。工厂加工钻扣后,才能热镀锌防锈;运至现场安装时,由于钢材截面小,工具难以操作,施工较为困难。目前国内的大多数电池板无法直接和薄壁型钢连接安装,均需要其他固定结构(如压块等)。
神龙拜耳光伏发电是依靠太阳能电池组件,利用半导体材料的电子学特性,将光能转化成电能。并网光伏发电系统通过光伏数组将接收来的太阳能量经过高频直流转换后变成高压直流电,经过逆变器逆变后向电网输出与电网电压同频、同相的正弦交流电流。
与立运行的太阳能光伏发电站相比,光伏电站并入电网可以带来诸多好处,归纳以下几点:
1、省掉了蓄电池作为储能;
2、随着逆变器制造技术的不断进步,以后逆变器的稳定性、可靠性等将更加完善;
3、光伏阵列可以始终运行在大功率点处,由电网来接纳太阳能所发的全部电能,提高了太阳能发电效率;
4、神龙拜耳电网获得了收益,分散布置的光伏系统能够为当地的用户提供电能,缓解了电网的传输和分配负担;
5、神龙拜耳光伏组件与建筑结合,既可以发电又能作为建筑材料和装饰材料。
并网光伏发电系统由哪些部件组成?
1、光伏方阵(固定或跟踪);
2、汇流箱;
3、直流配电柜;
4、并网逆变器;
5、交流配电柜;
6、电网接入系统(升压、计量设备等);
7、交/直流电缆;
8、及通讯装置;
9、防雷接地装置。
光伏阵列将太阳能转变成直流电能,经逆变器的直流和交流逆变后,根据光伏电站接入电网技术规定光伏电站容量确定光伏电站接入电网的电压等级,由变压器升压后,接入中压或高压电网。
太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是并网光伏发电系统比较重要的部件之一,其转换率和使用寿命是决定了组件是否具有使用价值。
天津光伏支架工厂
1.支架
用于支承光伏电池组件的系统。由全属材料制作的立柱、支挥、梁、轴、导轨以及附件等构成,为了跟除太阳的轨迹还可能配有传动和控制部件.
2、固定支架
倾角和方位角不可调整的支架。
3.单轴跟踪支架
困绕-一个轴旋转来跟踪太阳的支架。
4.双轴跟踩支架
国绕两个轴旋转来跟踪太阳的支架。
5、立柱
与地基连接用于支承梁、轴及导轨等的部件。
6.支撑
用于加强立柱、梁及导轨稳定性的部件.
7、梁
用于支承导轨的部件。
8、轴
用于支承导轨并调整导轨角度的部件(适用于跟踪支架)。
9.导轨
用于支承光伏发电组件的部件。
10.连杆
用于支袈与支朝及支朝与动力系统之间的机械传动部件(适用于跟踪支架)。
11.附件.
指用于直线段之间,直线段与弯通之间的连接以构成连续性支架系统所必须的连接固定或补充直线段、弯通功能的零部件。分为:直线连接板、铰链连接板、转弯连接板、可变角度连接
板、隔壁、压板、紧固件。
天津光伏支架工厂
光伏支架如今已广泛应用于太阳能中,但是无论设备的性能如何,总会有一些因素影响其正常使用和应用安全,因此此类设备也不例外。下面就给大家介绍以下因素:
 一,支架的应用安全系数 
1.光伏支架是太阳能光伏系统不可缺少的一部分,其强大的支撑功能非常重要。 
2.所有支架必须按照划定的方案计划完全组装,因此任何一个支架都必须随意组装以破坏城市的原始稳定性。 
3.请勿随意在产品上组装任何零件,更不要说损坏它们,而是经常短暂停下来,如果有问题,请对其进行更换或处理,并避免所有影响因素。 
4.使用时,只有固定支架才能确保设备的安全。 因此,注意很多细节是分不开的,否则支架的使用安全性也会受到影响。 
5.做好清洁支架的操作,不要让任何碎屑进入。 安全安装后,不能随意移动它。 如果有要求,则在撤消相关信号后必须停止操作。 
二,种类的多样化和抗风性的增长 
1.在机能方面: 由于很少在室外使用,并且由于其更大的抗风性,其抗风性能可以承受216 km / h的风,为设备提供了稳定的基础。 
2.结构上: 支架的范围包括普通地面,平屋顶,柱状照明系统,可调节位置的屋顶等,并且还更新了太阳能单轴跟踪支架和太阳能双轴跟踪支架。 
3.支架产品正在出现,并受到越来越多的关注。 不仅结构失去了优化,功能也越来越好,这使设备的使用失去了足够的保证。功能和其他方面的使用进一步了支架带来的便利。
 了解并掌握影响光伏支架应用安全的原因,并根据这些原因寻找预防或维护方法,以保持机械的正常使用。 实际上,只要正常使用,进行定期维护和保养,就不会出现很多问题。
天津光伏支架工厂
伏并网逆变器是应用在太阳能光伏发电领域的逆变电源,并网逆变器将太阳能电池板产生的交流电通过电力电子转换技术变换为能够直接划入电网的交流电。是光伏发电系统中必不可少的关键部件。那么光伏并网逆变器有什么作用?工作原理是什么?
一、光伏并网逆变器的作用
逆变器不仅具有直交流变换功能,还具有大限度地发挥太阳电池性能的功能和系统故障保护功能。归纳起来有自动运行和停机功能、大功率跟踪控制功能、防单运行功能(并网系统用)、自动电压调整功能(并网系统用)、直流检测功能(并网系统用)、直流接地检测功能(并网系统用)。
1、自动运行和停机功能
早晨日出后,太阳强度逐渐增强,太阳电池的输出也随之,当达到逆变器工作所需的输出功率后,逆变器即自动开始运行。进入运行后,逆变器便时时刻刻监视太阳电池组件的输出,只要太阳电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器就持续运行;直到日落停机,即使阴雨天逆变器也能运行。当太阳电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便形成待机状态。
2、大功率跟踪控制功能
太阳电池组件的输出是随太阳强度和太阳电池组件自身温度(芯片温度)而变化的。另外由于太阳电池组件具有电压随电流而下降的特性,因此存在能获取大功率的佳工作点。太阳强度是变化着的,显然佳工作点也是在变化的。相对于这些变化,始终让太阳电池组件的工作点处于大功率点,系统始终从太阳电池组件获取大功率输出,这种控制就是大功率跟踪控制。太阳能发电系统用的逆变器的大特点就是包括了大功率点跟踪(MPPT)这一功能。
3、电网检测及并网功能
并网逆变器在并网发电之前,需要从电网上取电,检测电网送电的电压、频率、相序等等参数,然后调整自身发电的参数,与电网电参数同步,完成之后才会并网发电。
4、零(低)电压穿越功能
当电力系统事故或扰动,引起光伏发电站并网点电压出现电压暂降,在一定的电压跌落范围内和时间间隔内,光伏发电站能够保证不脱网连续运行。
5、孤岛效应的检测及控制
在正常发电时,光伏并网发电系统连接在大电网上,向电网输送有功功率,但是,当电网失电时,光伏并网发电系统可能还在持续工作,并和本地负载处于立运行状态,这种现象被称为孤岛效应。逆变器出现孤岛效应时,会对人身安全,电网运行,逆变器本身造成大的安全隐患,因此逆变器入网标准规定,光伏并网逆变器必须有孤岛效应的检测及控制功能。
二、光伏并网逆变器安装注意事项
1、在安装前先应该检查逆变器是否在运输过程中有无损坏。
2、在选择安装场地时,应该保证周围内没有任何其他电力电子设备的干扰。
3、在进行电气连接之前,务必采用不透光材料将光伏电池板覆盖或断开直流侧断路器。暴露于阳光,光伏阵列将会产生危险电压。
4、所有安装操作必须且仅由技术人员完成。
5、光伏系统发电系统中所使用线缆必须连接牢固,良好绝缘以及规格合适。
6、所有的电气安装必须满足当地以及电气标准。
7、仅当得到当地电力部门许可后并由技术人员完成所有电气连接后才可将逆变器并网。
8、在进行任何维修工作前,应先断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电气连接。
9、等待至少5分钟直到内部元件放电完毕方可进行维修工作。
10、任何影响逆变器安全性能的故障必须立即排除方可再次开启逆变器。
11、避免不必要的电路板接触。
12、遵守静电防护规范,佩戴防静电手环。
13、注意并遵守产品上的警告标识。
14、操作前初步目视检查设备有无损坏或其它危险状态。
15、注意逆变器热表面。例如功率半导体的散热器等,在逆变器断电后一段时间内,仍保持较高温度。
二、光伏并网逆变器的工作原理
当公用电网断电时,电网侧相当于短路状态,此时并网运行的逆变器将由于过载而自动保护。当微处理器检测到过载时,除封锁SPWM信号外,还将断开与电网连接的断路器,此时若太阳能电池阵列有能量输出,逆变器将在单运行状态下运行。单运行时控制相对简单,即为交流电压的负反馈状态,微处理器通过检测逆变器输出电压并与参考电压(通常为220V)比较,然后控制PWM输出占空比,实现逆变和稳压运行。
当然,单运行的前提是太阳能电池阵列在当时能够提供足够的功率。若负载太大或日照条件较差,则逆变器无法输出足够的功率,太阳能电池阵列的端电压即会下降,从而使输出交流电压降低而进入低压保护状态。当电网恢复供电时,将自动切换至回馈状态。
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