目前技術成熟、成本相對低、應用廣泛的方式為固定式安裝。固定式常用結構形式包括雙柱支架系統方案和單樁支架系統方案。
均采用固定角度,朝向正南,一般選擇全年組件面輻照量大為固定支架角度,優點是對地基精度要求相對較低,結構簡單后期維護少,但在所有支架類型中固定支架發電量低。
卡槽固定式支架設置卡槽、調節活動臂,調節活動臂與橫梁連接,短橫部件設置卡槽與立柱連接。卡槽固定式結構較為簡單,但調解時需要多人調節,同步性較差,調節效率較低,且支撐桿與立柱連接處易生銹,后續維護成本較高。







提高能源生產效率。光伏跟蹤支架能夠自動調整太陽能電池板的角度,與太陽垂直,提高太陽能電池板的光吸收率和轉換率,有效提高太陽能電池板的發電效率。相比于固定式光伏支架,光伏跟蹤支架的發電量可以提高約20%以上。適應不同的發電需求。光伏跟蹤支架分為單軸、雙軸和無軸跟蹤系統。單軸跟蹤系統適用于低緯度地區;雙軸跟蹤系統適用于高緯度和經常有陰雨或陰天的地區;無軸跟蹤系統適用于經常有強風的地區。這些不同類型的光伏跟蹤支架能夠滿足不同地區和項目的發電需求。

如果把電池比喻成儲能系統的身體,那么熱管理系統就是儲能系統的“衣服”。電池和人一樣,也需要在舒適的溫度環境(23~25℃),才能發揮更高的工作效率。如果電池工作溫度超過50℃,電池壽命會快速衰減。而溫度低于-10℃時,電池會進入“冬眠”模式,無法正常工作。
從電池面對高溫和低溫的不同表現可以看出,處于高溫狀態的儲能系統壽命和安全性會受到巨大影響,而處于低溫狀態的儲能系統則會。熱管理的作用就是根據周圍環境溫度,來給儲能系統舒適的溫度。從而使整套系統得以“”。
