綜合利用了鋁合金陽極氧化,超厚熱鍍鋅,不銹鋼,抗UV老化等技術工藝來保證太陽能支架和太陽能跟蹤的使用壽命。
太陽能支架的大抗風能力216公里/小時,太陽能跟蹤支架大抗風150公里/小時(大于13級臺風)。以太陽能單軸跟蹤支架和太陽能雙軸跟蹤支架為代表的新型太陽能組件支架系統,與傳統的固定支架相比較(太陽能電池板的數目相同),能極大的提高太陽能組件的發電量,采用太陽能單軸跟蹤支架組件的發電量可以提高25%,而太陽能雙軸支架甚至可以提高40%~60%。構,通常為鋼結構和鋁合金結構,或者兩者混合。







在山地光伏組件支架設計選型和安裝上,山區通常采用固定式。光伏方陣采用固定式布置時,佳傾角應結合當地的多年月平均輻照度、直射分量輻照度、散射分量輻照度、風速、雨水、積雪等氣候條件和技術經濟比對進行設計。
組件支架結構設計時的載荷,主要有組件等構件自重和風壓載荷、積雪載荷等。在計算支架結構時,荷載中大的為風荷載,風荷載對光伏支架的影響起控制性作用,如在我國寧夏地區電池陣列損壞多數發生在強風中。 因此在光伏支架的荷載計算中將風荷載準值系數取1.0。

太陽能電池方陣的安裝結構要經得住風雪等環境應力,安裝孔要保證在安裝過程中調整方便,并要承受一定的機械應力,使用正確的安裝結構材料可以使得太陽能電池方陣框架、安裝結構和材料的腐蝕減至小。
太陽能電池方陣在屋頂安裝時,應確保建筑及的結構(屋頂、外觀里面、承重等)具有足夠的承重力。在安裝太陽能電池方陣時,應確保太陽能電池方陣被安裝在防火屋頂,并要確保太陽能電池方陣被安全固定,不會因強風或大雪導致太陽能電池方陣損壞。在屋頂固定太陽能電池方陣支架時,在安裝完成后應對支架基礎采取防漏水措施,防止屋面有滲水、漏雨現象發生。
