隨著人工智能、物聯網、大數據等新一代信息技術的蓬勃發展,光伏企業已開始嘗試將其應用于光伏支架中。。未來光伏電站將向自動化、化及智能化發展,而光伏支架系統將成為新一代信息技術在光伏電站項目中的重要應用場景之一,來提高整個電站的發電量,降低投資、運維成本,終增加投資回報率。
近年來中國光伏市場及產業鏈優勢在光伏支架行業得到了充分的發揮。中國光伏支架廠家在滿足國內光伏市場需求的同時,部分企業已經開始布局海外市場,通過內生增長、外部收購等方式,顯著提高了在光伏支架市場的份額。
光伏支架作為光伏電站重要的組成部分,它承載著光伏電站的發電主體。支架的選擇直接影響著光伏組件的運行安全、破損率及建設投資,選擇合適的光伏支架不但能降低工程造價,也會減少后期養護成本。







為了合理設計柔性支架系統,保證其在不同工況下能夠安全服役,同時也為其后續設計優化提供支撐,有必要研究不同工況下支架系統的受力與變形規律。
受力計算時可采用理論分析與數值模擬兩種方法,兩種方法互相驗證、互相補充。
柔性支架的設計需考慮自重、風壓、雪壓不同荷載組合下的工況受力。對于主要受力結構,垂直于建筑物表面上的風荷載標準值wk 為:wk=βz μ s μzw0 (1)式中,βz 為高度z 處的風振系數;μ s 為風荷載體型系數;μ z 為風壓高度變化系數;w0 為基本風壓。對公式中的參數取值重點說明:

根據柔性支架安全情況,荷載組合可分為僅考慮結構自重、考慮自重與雪荷載共同作用、考慮自重與風荷載共同作用下的3 種情況。這3 種受力情況下荷載計算與組合形式不同,受力分析時,對不同的荷載效應進行組合,形成不同工況。同時,環境溫度的變化會導致鋼絞線膨脹或收縮,從而造成預應力的變化,并引起鋼絞線位移增大或縮小。因此,一方面應保證在溫度上升達到設計高值時,鋼絞線位移仍然滿足剛度條件;另一方面保證在溫度降低到低值時,鋼絞線應力不超限。
1) 應先張拉前( 下) 鋼絞線,后張拉后( 上)鋼絞線。張拉后鋼絞線時對前鋼絞線的影響較小,而張拉前鋼絞線會造成后鋼絞線較多的應力損失。
