雙軸跟蹤支架通過兩個軸向來跟蹤太陽軌跡。一個軸向可以圍繞垂直軸旋轉,而另一個軸向可以圍繞水平軸旋轉。這個特殊的構造使得太陽能電池板可以圍繞兩個方向捕獲太陽能,使得效率大大提高。但相對于單軸跟蹤支架而言,它的結構更加復雜和維護難度更大。
驅動系統是跟蹤支架的另一個關鍵組成部分,包括電機、減速器、傳動器和控制器等。 它們協同工作,驅動支架主體跟隨太陽的軌跡移動,在所有天氣條件下都能夠正確地定位電池板以獲取zui大的太陽能。 這個系統還包括監測和測量系統,以保持每個支架的位置和角度管理。







地面支架是用于支撐太陽能電池板的裝置,通常設置在地面上。它們可以支持一個或多個太陽能電池板,提高功率產生的效率。地面支架的種類和設計隨著技術的發展而不斷完善,以適應各種建筑物和地理條件。
地板支架多為金屬制品,在各種施工環境下承受壓力和負荷能力強。材料類型和生產過程中重要的是提高支架的耐風壓、耐腐蝕性和化性。
由于太陽能電池板需要朝向太陽吸收光,所以地面支架通常設計成可調整角度以實現太陽能效率。可以根據季節和時間旋轉或傾斜。通常,太陽根據季節的不同位置和角度也不同,所以夏天和冬天的角度完全不同。
地面支架可用于不同的地形條件和地理條件。例如,在平坦的地面、山坡和沙漠地區,可以使用不同的地面支柱進行設計。支架還可以適應在不同氣候條件下如低溫和強風的需要。

以往,光伏產業的反復主要發生在硅片、電池片的階段。實際上,除了這兩大部分之外,光伏組件也有很大的下降空間。
光伏支架顧名思義是固定光伏模塊的貨架,主要承擔著保護光伏模塊免受風等外部因素的重任,因此穩健性是其重要的產品屬性。但事實上,結構看似簡單的支架也有升級空間。
照明強度直接決定組件的效率,為了更大幅度地提高組件的發電效率,傳統的固定支架一般會選擇安裝傾角來吸收陽光,而這種傾角往往會選擇一年中照明強度強的角度。通常這個角度不能調整,或者只能根據光的季節性變化手動調整,很費事。
傳統的固定支架選擇了很好角度,但實際上太陽是實時波動的,組件很難完全吸收光。角度只是相對的,在大部分時間內,太陽能發電機組的發電效率都受到了損害。
