一般光伏支架在設備應用過程中可能產生許多狀況,也應該會對鋼結構產生壓力和干擾,比較嚴重后會松脫,因此具體使用作用不佳。而抗震光伏支架在設備應用的流程中需要運用更為簡便的布置方法做到應用效果,抗震光伏支架更改了一般光伏支架的應用機理,光伏支架需要運用更改管路設備的特征做到保護效果,不但需要和建筑構造精妙結合,并做到對光伏支架的保護功能,也不會對建筑產生壓力。







系統中的傳感器具有關鍵的作用,用于監測太陽角度和環境溫度,為跟蹤支架提供太陽定位的數據。一般來說,使用日出和日落時間的算法來確定太陽角度,但其準確度并不高。更加先進的光伏跟蹤支架使用光電二極管(LED)陣列或光伏元件陣列作為光敏探頭,以便迅速監測太陽角度,調整太陽能板的位置。
另一個關鍵的元素是跟蹤控制器,它是光伏跟蹤支架系統的大腦,管理跟蹤設備、傳感器和驅動部件,并收集太陽角度、光強度、環境溫度等數據。跟蹤控制器使用算法和自適應試探進行控制,以優化太陽能板位置,大化發電能力。

1. 造價高。光伏跟蹤支架的制造成本高于固定式光伏支架,且需要更多的機械和電氣設備來實現跟蹤。這樣就會對整體的投資造成很大的壓力。
2. 維護成本高。光伏跟蹤支架的機械和電子系統都需要進行維護和保養,這對維修成本的要求也會更高。
3. 可能存在些精度問題。由于光伏跟蹤支架跟隨太陽光的方向,一些跟蹤系統可能會存在些輕微的誤差,尤其是在有些陰天的情況下。這樣可能會導致發電效率的降低,從而影響項目的發電能力。
