光伏支架結構必須牢固可靠,能承受如大氣侵蝕,風荷載和其他外部效應。它應具有的安裝,能以小的安裝成本達到大的使用效果,幾乎免維護,且具有可靠的維修。好的支架需要考慮以下因素:
(1)材料的強度須抵御至少三十年的氣候因素。
(2)在如暴風雪或臺風等惡劣天氣下仍不受影響。
(3)支架需帶有槽軌設計,以放置電線,防止。
(4)電力設備需安裝在非環境暴露而且便于定期維修。
(5)必須便于安裝。
(6)造價要合理。
的支架系統必須使用電腦模擬惡劣天氣狀況軟件驗證其設計,并且進行嚴格的力學性能測試,如抗拉強度和屈服強度,以保證產品的耐用性。







直徑約為300mm的預應力混凝土管樁或截面尺寸約為200*200的方樁打入土中,頂部預留鋼板或螺栓與上部支架前后立柱連接,深度一般小于3米,施工較為簡單、快捷。造價較低,但對土層要求較高,適用于有一定密實度的粉土或可塑、硬塑的粉質粘土中,不適用于松散的沙性土層中,土質較硬的鵝卵石或碎石則可能存在不易成孔的問題。采用機械將其旋入土體中,施工速度 快,無需場地平整,無土方無混凝土,大限度保護場內植被,可隨地勢調節支架高度,螺旋樁可二次利用。在水泥屋頂澆筑水泥墩,這是常見的安裝方法,優點穩固,不破壞屋頂防水。

隨著太陽能電站的普及和運用,針對更多惡劣腐蝕環境以及日益嚴格的環保要求,作為保護整個光伏電站的“骨骼系統”,光伏支架如何應對如此復雜多變的自然環境?安泰深耕支架解決方案13年,重視從材料和結構端共同優化,推出了全新鍍鋅鋁鎂光伏支架,大大提高了材料的耐腐蝕性能,適合替代傳統熱鍍鋅材料,應用于大型地面電站項目。
鍍鋅鋁鎂板的鍍層是由鋅(Zn)、鋁(Al)、鎂(Mg)高溫固化形成,其顯微結構由Zn、Al和Mg的致密三元共晶組織構成,從而使鋼板表面形成一層致密的、有效防止腐蝕因子穿透的屏障。
