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。







優點:獨立及條形混凝土基礎采用配筋擴展式基礎,施工方式簡單,地質適應性強,基礎埋置深度可相對較淺。
缺點:獨立及條形混凝土基礎工程量大,所需人工多,土方開挖及回填量大,施工周期長,對環境的破壞大。
預制混凝土空心柱基礎廣泛用于水光互補電站、灘涂地電站等地質條件較差的電站。同時由于基礎高度優勢,也被較多用于山地電站以及農光互補電站。
金屬樁支架在地面電站中應用同樣非常廣泛,主要可分為螺旋樁基礎支架和沖擊樁基礎支架。
螺旋樁支架根據是否帶法蘭盤可分為帶法蘭盤螺旋樁支架和不帶法拉盤螺旋樁支架;根據子葉形狀可分為窄葉連續型螺旋樁支架和寬葉間隔型螺旋樁支架。
帶法蘭盤的螺旋樁可用于單柱安裝或雙柱安裝,而不帶法蘭盤的螺旋樁一般只用于雙柱安裝。

在安裝太陽能電池方陣支架時,其傾角(可調節的或是固定的)應使太陽能電池方陣在設計月份中(即平均日輻射量差的月份)能夠獲得大的發電量。所有方陣的緊固件必須有足夠的強度,以便將太陽能電池組件可靠地固定在支架上。太陽能電池方陣可以安裝在屋頂上,但支架必須與建筑物的主體結構相連接,而不能連接在屋頂材料上。對于地面安裝的太陽能電池方陣,太陽能電池組件與地面之間的小間距要在0.3m以上。立柱的底部必須牢固地連接在基礎上,以便能夠承受太陽能電池方陣的重量并能承受設計風速。
