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。







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。

水泥屋頂安裝太陽能支架系統都會使用水泥作為支架基礎。基礎制作有兩種方式。
1.現場澆筑水泥基礎。
優點:與屋面結合成一體,基礎牢固,水泥用量少。
缺點:需將鋼筋提前預埋在建筑物屋頂,或者用膨脹螺絲把水泥基礎和屋頂連為一體,這樣做容易破壞屋頂的防水層,時間長了容易漏水。
需統計項目地點的常年平均風速和不同季節的風向,計算出正風壓和負風壓。再通過風壓大小折算出水泥基礎的配重。預先加工好尺寸一致的水泥壓塊,再運輸到現場安裝。
