铅合金上怎样安装光伏安装资质

请教下平屋顶光伏支架如何安装?2个回答tt唉平屋顶光伏支架安装步骤如下:先预制好水泥负重块,在平面屋顶上铺放水泥负重块,间距按排布图纸布置。然后在水泥负重块上安三角底梁。使用六角头螺栓将三角背梁、三角斜梁相互连接与三角底梁固定。依次将所有的支撑柱都安装好,安装横梁,使用外六角螺栓组合固定,并在横梁内加止动垫片。依次在三角支架上装好横梁,在三角背梁上安装后斜撑用后斜撑支撑件与横梁相连,使用螺栓固定,与横梁连接时加止动垫片。在每跨居中位置用拉杆将两横梁连接,用螺栓、止动垫片固定。将长条螺母**横梁中,移动到适当位置,配合单侧压块将组件固定。最后C型钢横梁需要加长时采用横梁连接片连接,使用螺栓、止动垫片固定。依次将其余光伏组件固定好就可以了。
特别要注意避免对相关建筑物及附属设施的破坏,如因施工需要不得已造成局部破损,应在施工结束后及时修复。
张博xian分布式安装方法如下:
1)支架安装 在支架安装方式中,电池组件用一个金属框架支撑,并呈现一个预先设定好的倾角。用支架安装的方阵,通过用螺钉将支架固定在屋顶上。这种安装方法会带来增加屋顶承重及风应力等问题。但是,由于气流通路完全环绕电池组件周围,组件可保持相对较低工作温度,从而提高了效率。有些支架安装方式可以按季节调节倾角,以提高光伏系统效率。
(2)独立安装 独立安装方式将电池组件安装在屋顶上的框架上,这个框架平行于屋顶的倾角,并且离屋顶lO~20cm高。支撑横杆固定在独立的框架上,组件固定在这些横杆上。独立安装方式为方阵提供了空气自由流动的通路。独立安装方式的缺点是维护方阵和更换屋顶材料都比较困难。
(3)直接安装 直接安装方式将电池组件直接安装在普通屋顶的覆盖物上,因此不需支撑框架和横杆。组件必须保持屋顶覆盖物密封的完整性,因此要经常使用合适的密封剂密封屋顶。 直接安装系统的空气流不能在方阵组件周围流动,这就导致了在这种安装方式中的组件工作温度比其他安装方式大约高20℃。由于不能完全观察到方阵的电气连接情况,这给分析、修理和维护都带来困难。
(4)一体化安装 一体化安装方式将电池组件直接安装在屋顶的椽子上,并用电池组件取代了常规的屋顶覆盖物。方阵使用釉面丁基合成橡胶或装有金属板条的衬垫材料密封。这种安装方式适合于屋顶朝向和倾角都适宜日光照射的场合使用。这种系统很容易通风,因此可以保证电池方阵运行在效率较高的工作温度下。由于太阳电池板的连接线路都暴露在阁楼中,这样很容易检查和维修线路。
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太阳能电池组装工艺介绍
& & 工艺简介:在这里只简单的介绍一下工艺的作用,给大家一个感性的认识。
  1.电池测试 由于电池片制作条件的随机性,生产出来的电池性能不尽相同,所以为了有效地将性能一致或相近的电池组合在一起,所以应根据其性能参数进行分类;电池测试即通过测试电池的输出参数(电流和电压)的大小对其进行分类。以提高电池的利用率,做出质量合格的电池组件。如果把一片或者几片低功率的电池片装在太阳电池单体中,将会使整个组件的输出功率降低。因此,为了最大限度地降低电池串并联的损失,必须将性能相近的单体电池组合成组件。
  2.焊接 一般将6~12个光伏电池串联起来形成光伏电池串。传统上,一般采用银扁线构成电池的接头,然后利用点焊或焊接(用红外灯,利用红外线的热效应)等方法连接起来。现在一般使用60%的sn、38%的pb、2%的ag电镀后的铜扁丝(厚度约为100~200μm)。接头需要经过火烧、红外、热风、激光处理。由于铅有毒,因此现在越来越多地采用96.5%的铜和3.5%的银合金。但是利用这种合金焊接时,要求焊接温度不能过高,焊接的时间也不能过长,否则会导致焊缝晶体的长大,强度降低或电池碎裂。焊接接头之间应有良好的配合和适当的间隙,接头要光滑平整、牢固。要求串联的电池片间距均匀、颜色一致。
  3.背面串接是将36片电池串接在一起形成一个组件串。目前一般采用的工艺是手动的,电池的定位主要靠一个膜具板,上面有36个放置电池片的凹槽,槽的大小和电池的大小相对应,槽的位置已经设计好,不同规格的组件使用不同的模板,操作者使用电烙铁和焊锡丝将“前面电池”的正面电极(负极)焊接到“后面电池”的背面电极(正极)上,这样依次将36片串接在一起并在组件串的正负极焊接出引线。
  4.层压敷设 背面串接好且经过检验合格后,将组件串、玻璃和切割好的eva、玻璃纤维、背板按照一定的层次敷设好,准备层压。玻璃事先涂一层试剂,以增加玻璃和eva的黏结强度。敷设时保证电池串与玻璃等材料的相对位置,调整好电池间的距离,为层压打好基础。敷设层次:由下向上:玻璃、eva、电池、eva、玻璃纤维、背板。
  5.组件层压 将敷设好的电池放入层压机内,通过抽真空将组件内的空气抽出,然后加热使eva熔化将电池、玻璃和背板粘接在一起;最后冷却取出组件。层压工艺是组件生产的关键一步,层压的温度、时间根据eva的性质决定。使用快速固化eva时,层压循环时间约为25min。固化温度为150℃。要求层压好的组件内单片电池无碎裂、无裂纹、无明显移位,在组件的边缘和任何一部分电路之间的eva均无气泡或脱层通道,eva交联度良好。 &&6.修边 层压时eva熔化后由于压力而向外延伸固化形成毛边,所以层压完毕应将其切除。  7.装框 将层压好的电池组件进行装框,类似于给玻璃装一个镜框,增加组件的强度,进一步地密封电池组件,延长电池的使用寿命。边框和玻璃组件的缝隙用硅酮树脂填充。框架是用不锈钢或塑料制成的。模块是由框架以及一个接线盒组成。每生产1㎡的模块,铝合金框架能耗将增加215kw?h。为了减少成本,现在无框架光伏发电模块越来越普遍。一般使用夹紧螺栓将模块固定到支撑结构上,有时也会用黏胶固定。无框架模块的使用很大程度上降低了能量需求和二氧化碳排放量。  9.焊接接线盒 在组件背面引线处焊接一个盒子,以利于电池与其他设备或电池间的连接。  10.高压测试 是指在组件边框和电极引线间施加一定的电压,测试组件的耐压性和绝缘强度,以保证组件在恶劣的自然条件(雷击等)下不被损坏。  11.组件测试 测试的目的是对电池的输出功率进行标定,测试其输出特性,确定组件的质量等级。国际iec标准测试条件为am1.5、100mw/㎡、25℃。要求检测并列出以下参数:开路电压、短路电流、工作电压、工作电流、最大输出功率、填充因子、光电转换效率、串联电阻、并联电阻及i-u曲线等。  12.贴标牌 按测试分挡结果去分贴标牌后的光伏组件,可以装入仓库出售。& & & & & & & & & & & & & & & & & &&
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更多回答金刚1g掩U熱度,
使之尽可能获取最大发电量就成为提高整个电站投资受益的先决
对于一个已设定地理位置和容量的光伏电站而言,
确保光伏组件
阵列总能获得阳光的直射的安装方式对整个发电系统的效率影响非
光伏阵列安装方式分为跟踪支架式和固定支架式。
跟踪支架式有单轴跟踪,双轴跟踪,斜轴跟踪等方式;即其角度
始终面对太阳方位。
此类型支架无须认为调整角度。
相较于固定支架
式安装而言,发电效率有约
提高。但在现阶段其稳定性还需
大幅提高,初期投入成本与后期维护成本过高。随着技术发展,必将
成为唯一安装方式。
作为现阶段主要光伏阵列安装方式
固定支架式安装,即电池
板固定在支架结构上,
其角度不能自主随太阳位置的变化而移动,
法每时每刻获得最大辐照量,
这样的结果是影响转换效率,
合理设定支架位置和角度是提高光伏电站效率具有重要意
所有支架位置的选择首要的是要使阵列面避开阴影、合理间距
固定光伏阵列角度调整有方位角与倾角。
光伏方阵方位角的选择。
太阳光伏方阵的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角
偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)
太阳的直径是地球
倍,相对地球它不是点光源,而是一个
除去地球南北极地区,
太阳总是东升西落,
但不是正东正西;
运动轨迹北半球南倾、南半球北倾,如地处北半球中纬度地区,
至”前后太阳从东北方升起,于西北方落下,昼长夜短
“冬至”前
后太阳从东南方升起,与西南方落下,昼短夜长。太阳辐照量随日出
逐渐升高,正午前后最高,随后逐渐下降,至日落后为零。对于北半
(不是北京时间)
前后太阳位于正南上空。
一般情况下,
固定光伏阵列沿东西方向排列正向正南北方向时
(北半球向南,
,即方阵垂直面与正南的夹角为
°(北半球)时,才能获
取年平均最大辐射量——年平均最大发电量。
如果受太阳电池设置场所如屋顶、土坡、山地、建筑物结构及阴
影等的限制时,
则应考虑与它们的方位角一致,
以求充分利用现有地
形和有效面积,并尽量避开周围建、构筑物或树木等产生的阴影。只
要在正南±
之内,都不会对发电量有太大影响,在偏离正南(北
°度时,方阵的发电量将减少约
%;在偏离正南
°时,方阵的发电量将减少约
太阳电池倾角的选择。
确定了光伏方阵位置和方位角,
再选择倾角。
最理想的倾角是太
阳电池全年发电量尽可能大,
而冬季和夏季发电量差异尽可能小时的
光伏组件倾角的设计主要取决于光伏发电系统所处纬度和对一
年四季发电量分配的要求。
不同类型的太阳能光伏发电系统,
安装倾斜角是有所不同的。对于同一地理位置(不含南北极)而言:
冬季时白天日照时间短,太阳角度低,太阳能辐射能量小;夏季白天
日照时间长,太阳角度高,太阳能辐射大。若是按冬天时能得到最大
发电量的倾斜角确定,
其倾斜角应该比当地纬度的角度大一些;
夏季负载供电的光伏发电系统,则应考虑夏季为负载提供最大发电
其倾斜角应该比当地纬度的角度小一些。
如果没有条件对倾斜角
进行计算机优化设计,
也可以根据当地纬度粗略确定太阳电池的倾斜
bilibili鱿鱼至于最佳角度的可以产生的效果就更需要详细及的计算了。太阳高度角=90°-该地与太阳直射点纬度差
jszpzl太阳能支架安装角度是怎么确定的? 由于太阳能是一种清洁的能源,它的应用正在世界范围内快速地增长。利用太阳光发电就是一种使用太阳能的方式,可是目前建设一个太阳能发电系统的成本还是较高的,从我国现阶段的太阳能发电成本来看,其花费在太阳电池组件的费用大约为30~40%,因此,为了更加充分有效地利用太阳能,如何选取太阳电池方阵的方位角与倾斜角是一个十分重要的问题。 1.方位角 太阳电池方阵的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角(向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)。一般情况下,方阵朝向正南(即方阵垂直面与正南的夹角为0°)时,太阳电池发电量是最大的。在偏离正南(北半球)30°度时,方阵的发电量将减少约10%~15%;在偏离正南(北半球)60°时,方阵的发电量将减少约20%~30%。但是,在晴朗的夏天,太阳辐射能量的最大时刻是在中午稍后,因此方阵的方位稍微向西偏一些时,在午后时刻可获得最大发电功率。在不同的季节,太阳电池方阵的方位稍微向东或西一些都有获得发电量最大的时候。方阵设置场所受到许多条件的制约,例如,在地面上设置时土地的方位角、在屋顶上设置时屋顶的方位角,或者是为了躲避太阳阴影时的方位角,以及布置规划、发电效率、设计规划、建设目的等许多因素都有关系。如果要将方位角调整到在一天中负荷的峰值时刻与发电峰值时刻一致时,请参考下述的公式。至于并网发电的场合,希望综合考虑以上各方面的情况来选定方位角。方位角=(一天中负荷的峰值时刻(24小时制)-12)×15+(经度-116)10月9日北京的太阳电池方阵处于不同方位角时,日射量与时间推移的关系曲线。在不同的季节,各个方位的日射量峰值产生时刻是不一样的。 2.倾斜角 倾斜角是太阳电池方阵平面与水平地面的夹角,并希望此夹角是方阵一年中发电量为最大时的最佳倾斜角度。一年中的最佳倾斜角与当地的地理纬度有关,当纬度较高时,相应的倾斜角也大。但是,和方位角一样,在设计中也要考虑到屋顶的倾斜角及积雪滑落的倾斜角(斜率大于50%-60%)等方面的限制条件。对于积雪滑落的倾斜角,即使在积雪期发电量少而年总发电量也存在增加的情况,因此,特别是在并网发电的系统中,并不一定优先考虑积雪的滑落,此外,还要进一步考虑其它因素。对于正南(方位角为0°度),倾斜角从水平(倾斜角为0°度)开始逐渐向最佳的倾斜角过渡时,其日射量不断增加直到最大值,然后再增加倾斜角其日射量不断减少。特别是在倾斜角大于50°~60°以后,日射量急剧下降,直至到最后的垂直放置时,发电量下降到最小。方阵从垂直放置到10°~20°的倾斜放置都有实际的例子。对于方位角不为0°度的情况,斜面日射量的值普遍偏低,最大日射量的值是在与水平面接近的倾斜角度附近。以上所述为方位角、倾斜角与发电量之间的关系,对于具体设计某一个方阵的方位角和倾斜角还应综合地进一步同实际情况结合起来考虑
_is丞灬装地点:屋顶或地面
安装朝向:宜为南向 (追踪系统例外)
安装角度:等于或接近安装当地纬度
荷载要求:风荷载,雪荷载,地震要求
排列方式及间距:结合当地日照情况
质量要求:使用寿命基本要求20年
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930&&&&光伏发电系统安装与调试(高等职业教育“十三五”规划教材(新能...
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