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 不同的方法应用于不同的场合,也会得到不同的效果,前两种太阳能光伏支架底座连接方式可以有效的防止屋顶防水层结构被破坏,而后两种太阳能光伏支架底座连接方式广泛应用于整个电站,有助于提高电站的性和可靠性,从而正常运行。
    剩下还有太阳能光伏支架与基础的连接以及太阳能光伏支架檩条的连接,前者一般较为独立,不过在条件较差的环境下,尽量采用条形基础等能够适应较差地质的基础。后者有刚接、铰接、半刚接三种方式,比较简单的是铰接,但是在遇到恶劣的环境时,应采取刚接的方式,确保太阳能光伏支架的梁、柱牢固。
光伏支架作为光伏系统的一部分被越来越多的人们所熟知,不管是生活还是生产中都有可能会用到这种配件,那么对于它的应用方式必须细致的掌握,这样才不至于会盲目或者是影响光伏系统的使用效果。
    首先是关于光伏支架的底座安装,目前比较常见和常用的光伏支架底座安装主要有两种方式,分别是混凝土基础的光伏支架和地桩基础的光伏支架。在我国一些大型光伏系统中常用的是前者,主要考虑到的是地理环境和成本控制这两方面因素。



随着技术和经济的发展,太阳能光伏支架的使用范围越来越广,用量也越来越大。在太阳能光伏支架的应用过程中,直接的固定方式是必须要掌握的。与此同时还有关于太阳能光伏支架逆变器的控制,也是要了解的重点之一。
    在安装太阳能光伏支架的时候,安装角度、朝向、地点以及质量的要求和荷载要求、排列方式及间距等都是基本参数,一般来说要求的角度就是等于或者接近安装当地的纬度,朝向宜为朝南,地点就是地面或者屋顶。
   太阳能光伏支架的安装质量要求是使用寿命要达标,同时要符合风荷载、雪荷载、地震要求,可以结合当地的日照情况来选择方式排列,从而确保太阳能光伏支架的功效得以充分发挥。
    而关于太阳能光伏支架逆变器,由于其本身就有电力电子器件存在,因此它是一种强耦合、时变的非线性系统。所谓光伏支架采用线性控制的手段控制逆变器时,必须先提取逆变器的数学模型,并进行线性化。
   在这些过程中必须采取大量的近似和简化,得到的数学模型与实际系统存在非常大的偏差。为此,出现了非线性控制方法,它对太阳能光伏支架逆变器的控制起到了极为重要的作用。




另外,漂浮式水上光伏电场场址的要求也很多,尽可能的选在面积较广、径流稳定、风速低、光照条件好、水位变化较小、开发条件较好、无大规模航运、生态非敏感区等水域。除此之外,水上漂浮式光伏容易受一系列不确定因素的影响,施工难度大,要真正实践经济效益还是有很多困难需要克服的。
要知道,设置合理的光伏支架形式有很多好处,不仅能光伏系统抗风、抗雪载的能力,还能进一步对其尺寸参数做优化,节约材料,为光伏系统进一步降低成本做出贡献。
    光伏支架基础上作用的荷载有很多,包括支架及光伏组件的自重、风荷载、雪荷载、温度荷载及地震荷载等等。其中起控制作用的主要是风荷载,因此光伏支架基础设计应保证风荷载作用下基础的稳定。
   光伏支架基础可以简单的区分为地面光伏支架基础与平面屋顶光伏支架基础两大类,但其中还能细分为很多小类。比如地面光伏支架基础中就有钻孔灌注桩基础、钢螺旋基础、独立基础、钢筋混凝土条形基础、预制桩基础等。
    光伏支架的钻孔灌注桩基础成孔较为方便,可以根据地形调整基础顶面标高,说明顶标高易控制。而且混凝土钢筋用量小,开挖量小,施工快,对原有植被破坏小等优势,但不适用于松散的沙性土层中。钢螺旋基础的顶面标高不受地下水影响,即便是在冬季气候条件下照常施工,施工快。采用专用机械将其旋入土体中,无需场地平整,可以尽可能的保护场内植被,螺旋桩可二次利用。


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