Σχεδίαση αγκύλη ηλιακά πάνελ

Jul 15, 2016

Σχεδίαση αγκύλη ηλιακά πάνελ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το ηλιακό πάνελ είναι ένα σημαντικό συστατικό βραχίονα σταθερό ηλιακούς συλλέκτες

Σχεδίαση αγκύλη ηλιακά πάνελ

Ηλιακός βραχίονα ορισμοί

Ηλιακά πάνελ είναι ένα σημαντικό συστατικό του stent σταθερά φωτοβολταϊκά, υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της αποτελεσματικότητας γενιά μέγιστη ισχύς των ηλιακών συλλεκτών, ώστε να εξασφαλίζεται ασφάλεια και αξιοπιστία του stent είναι κατασκευαστές φ/β μονάδας πρέπει να εξετάσουμε και να μελετήσουμε. Σύμφωνα με τις ανάγκες των διαφορετικών μορφών ηλιακής ενέργειας συστήματα χωρίζονται γενικά σε μία μόνο στήλη στήριγμα ηλιακού τοποθέτηση, διπλή στήλη stent ηλιακή, ηλιακή υποστήριξη μήτρα, στον τελευταίο όροφο ηλιακά stent, ηλιακή τοίχου, παρακολούθηση συστημάτων, κλπ. Αρκετές σειρές υποστηρίζει τυποποιημένα μοντέλα, την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την διαφορετική εγκατάσταση χωρίζεται σε επίγεια συστήματα, εγκατάσταση συστήματος στέγης και ολοκληρωμένο σύστημα βραχίονα EEB.

2. ηλιακά πάνελ stent σχεδιασμού

2.1 ηλιακά πάνελ δομή υποστήριξης

Επί του παρόντος διαθέσιμα στο εμπόριο ηλιακά πάνελ δεν μπορεί να ρυθμίσετε τη γωνία του βραχίονα στήριξης χρησιμοποιούνται κυρίως για να παρακολουθείτε τον τρόπο ηλιακή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χάνουμε πολλά του ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων, την αναλογία εισροών-εκροών από έναν ορισμένο βαθμό περιορισμούς. Το χαρτί παρουσιάζει σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη γωνία του ηλιακού συστήματος ένα υποστήριγμα σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί η οριζόντια γωνία σύμφωνα με την ανάγκη, όχι μόνο να προσαρμοστούν με τη χρήση επίγειων φωτοβολταϊκών σταθμών, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σταθμό ηλιακής ενέργειας στον τελευταίο όροφο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης γρήγορα μπορείτε να προσαρμόσετε τη γωνία του stent , stent αποφεύγει συμβατικά φ/β μονάδων δεν μπορεί γρήγορα να προσαρμοστεί η γωνία των ελλείψεων, ενώ το στεντ στοιχείο χρησιμοποιώντας υψηλής άνθρακα χάλυβα, Θερμώ γαλβανιστούν υλικά επιφάνειας, χαμηλού κόστους, υψηλής αντοχής, ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό που είναι ισχυρή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές σχετικά σκληρό περιβάλλον. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ένα κύριο πλαίσιο τρίγωνο 1? υποστηρικτικός μηχανισμός σύνδεσης 2? κλίμακα ΠΑΚ 3? τοποθέτηση τρύπες 4? Αποφοίτηση pin 5 έμβολο? παλέτα 6? επιφάνεια σάρωσης 7? ρουλεμάν μανίκι 8? συνδέοντας ράβδος 9? 10 πόδι στήριξης. Σύστημα κεντρικό περίπτερο τριγωνικό συγκολλητούς δομή, η δομή είναι απλή και μπορεί να αντισταθεί επαρκώς ένα φορτίο, το πακέτο μπαταρίας είναι συνδεδεμένοι μέσω μπουλόνια σημαίνει την υποστήριξη, συμπληρώνεται με την προσαρμογή γωνία κλήσης. Κλίμακα από το ελατήριο καρφιτσών σταθερή κλίμακα ξωτικό, Πλάκα, Πλάκα, ρουλεμάν μανικιών με τη χρήση κλίμακας ξωτικό, συνδέοντας ράβδος και το πόδι υποστήριξης παρένθεση χρησιμοποιείται για να αυξήσει τη δύναμη του φ/β.

2.2. Ηλιακός βραχίονα σύνδεσης

Όταν ηλιακό σύστημα εγκατάστασης, αμπαρωθούν μέσω ενσωματωμένη βάση, όπως φαίνεται στο FIG. Πόδι υποστηρίζει την ΤΡΙΒΗ σε λίκνο βιδωμένη στη βάση, και στη συνέχεια εγκαταστήστε τους ηλιακούς συλλέκτες, ηλιακούς συλλέκτες βιδωμένη στο μηχανισμό στήριξης 2, τη γωνία που θέλετε από την κλίμακα τοποθέτηση πινακίδας τοποθέτησης καρφίτσες 3 και 5 του κανονισμού, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στην επόμενη ομάδα. Όταν συνδεθεί ηλιακής ενέργειας matrix, δύο παρακείμενων μονάδων βραχίονα 11 καθορίζεται από στερέωση δισκίο για να ενισχύσουν τη δύναμή της.

2.3 ηλιακός βραχίονα υλικό επιλογής

Τρέχουσα solar PV σύστημα από την εκτεταμένη χρήση του υλικού στερέωσης από τα σημεία, υπάρχουν τρεις σκελετός από μπετόν, πλαίσιο χάλυβα και αλουμίνιο καρέ και ούτω καθεξής. Συγκεκριμένη στήριξη που χρησιμοποιείται κυρίως σε μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών σταθμών, εξαιτίας τους υπεροπτικό, μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στο πεδίο, και μια καλή βάση για την περιοχή, αλλά η υψηλή σταθερότητα, μπορεί να υποστηρίξει το τεράστιο μέγεθος του πάνελ. Πλαίσιο αλουμινίου χρησιμοποιείται γενικά σε ηλιακές εφαρμογές αστικού στον τελευταίο όροφο, κράμα αλουμινίου ανθεκτικό στη διάβρωση, ελαφρύ βάρος, ανθεκτικό και ελκυστικά χαρακτηριστικά, αλλά η χαμηλή ικανότητα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε έργα ηλιακής ενέργειας.

Αυτό το σχέδιο από το υποστήριγμα ανοξείδωτου σταθερή απόδοση, κατασκευή διαδικασίες mature, υψηλό φορτίο φέρουσα ικανότητα, εύκολη εγκατάσταση, άριστη αντίσταση στη διάβρωση, αισθητική εμφάνιση μοναδική υποδοχή σχεδίαση για γρήγορη εγκατάσταση, το εργαλείο εγκατάστασης είναι απλή κοινή δομή υλικό επίστρωσης χρήση χάλυβα και τμήματα από ανοξείδωτο χάλυβα μηδέν, διάρκεια ζωής 20 ετών.

2.4 ανάλυση των φ/β μονάδες υποστήριξης φορτίο

Stent δύναμη συμπεριλαμβανομένων σταθερού φορτίου υπολογιστών (δικό της βάρος και άλλα στοιχεία), φορτίο ανέμου και χιονιού, φορτίο ανέμου αναφέρεται φυσώντας από το μέτωπο βραχίονα (κατάντη) ανεμοπίεση και πνέει από την πίεση του ανέμου οπίσθιο βραχίονα (άνεμος) προκάλεσε κάμπτοντας δύναμη και το ποσό της υλικής υποστήριξης όπλων λυγισμού (συμπίεση) και η αντοχή εφελκυσμού και στο κανονικό έδαφος, ανακινείται στέγες, διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλούνται από καθίζηση.

2.4.1 χιόνι φορτίο στρες ανάλυση

Χιόνι φορτίο βάρους τύπο: S = Cs * P * Zs * ως (2 - 1)

Όπου S είναι το φορτίο χιονιού, Cs για ο συντελεστής κλίσης, P είναι η μέση κατά μονάδα μάζα του χιονιού (χιόνι 1cm ισοδύναμη μάζα, μια περιοχή της ποιότητας 1m 2) τοποθετήσετε γενικά περισσότερο από 19.6N, χιονισμένη περιοχή πάνω από 29.4N. ZS κάθετα προς το έδαφος βαθύτερα snowpack (cm), όσον αφορά την περιοχή του χιονιού. Ηλιακή συστοιχία στήλη επιφάνεια σχεδίασης με ένα ορισμένο ποσό του χιονιού στο έδαφος κάθετα προς το βαθύτερο χιόνι κάλυμμα (Zs), ωστόσο, τη μείωση της ποσότητας χιονιού άροτρα συχνά μπορεί να είναι η περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση μειωμένης αξίας Zs.


Άνεμοι φορτίο 2.4.2 ανάλυση του στρες

Ηλιακός βραχίονα Ελέγξτε αυτό σχέδιο ταχύτητα του ανέμου σε δέκα άνεμος (27m / s) της δύναμης, εκτροπές πληροί τις απαιτήσεις.

2.4.2.1 θετική πίεση ελέγχου

Ηλιακός θερμοσίφωνας αγκύλη μονής κατεύθυνσης πορείας όταν υποβάλλονται σε κάμψη, η εξίσωση της κανονικής άγχος: σ = M * γ / Wz

Όπου Mx είναι το ίδια διατομή ακτίνας κάμψη στιγμή μέγιστη ακαμψία αεροπλάνο (άξονας x)? Wnx για την καθαρή ενότητα modulus (κάμψη ενότητα modulus) x άξονα? Χάλυβας για την τιμή του σχεδιασμού δύναμης. Σύμφωνα φαίνεται στην εξίσωση 2-2 να δίνουν το φυσιολογικό άγχος

Η έρευνα είναι σχεδιασμένο για την διερεύνηση υλικού εγχειρίδιο πίνακα [f], σmax lt; [f] έτσι πληρούν τις απαιτήσεις αντοχής.

2.4.2.2 ελέγχονται για παραμόρφωση

Η μέγιστη παραμόρφωση του εύρους πορείας:

Όπου l0 είναι υπολογισμού πορείας ζωής? S είναι το φορτίο με τη μορφή της υπόθεσης υποστήριξης που σχετίζονται με ομοιόμορφη φόρτωση Charpy S = 5/384? Ε είναι ο συντελεστής ελαστικότητας? M είναι η μέγιστη span στιγμή? EI είναι τμηματικός καμπτική ακαμψία. Διαμήκης υπολογίστηκε ανωτέρω.

2.4.2.3 μετά διατάσεις και συμπίεση δύναμη του βραχίονα στήριξης

2.4.2.3.1 προσήνεμα περιπτώσεις

Φορτίο W αέρα πίεσης στο βραχίονα στήριξης εκτείνεται από την επίδραση του φορτίου, χτύπημα σε το φορτίο (Yang Li). Εφελκυσμού στρες εμφανίζεται σε εξίσωση 2-5::

Όπου P είναι η εφελκυστική δύναμη? Α είναι η επιφάνεια διατομής του βραχίονα στήριξης, τιμή σχεδιασμού σε εφελκυσμό Q235 χάλυβα πίνακα look-up [f], lt; [f], έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

2.4.2.3.2 κατάντη περιπτώσεις

Όταν το υποστήριγμα Συνέλευση και συγχρονική πλάτος σχετικά μακρύ μήκος των πυλώνων κατόπιν παραλαβής συμπίεσης, κάμψη πιθανότητας αστοχίας είναι υψηλότερη από την αποτυχία της συμπίεσης. Αυτό είναι γνωστό ως λυγισμού στήλη, όταν ονομάζεται ένα φορτίο λυγισμού φορτίο. Λυγισμού φορτίο (Euler #39; s τύπος), όπως φαίνεται στην εξίσωση 2-6:

Ο τύπος για το κουμπώνοντας φορτίο? η αξονική συγχρονική στιγμή της αδράνειας? παράγοντας υποστήριξη όρων σε ολόκληρη την αιτιολογία της αποφάσεως, η υπόθεση στροφείς στα δύο άκρα του μεντεσέ 1? Συντελεστής διαμήκη ελαστικότητας του υλικού? L μήκος άξονα. Ένταση και τη συμπίεση δύναμη το μέτωπο υποστήριξης της διαδικασίας υπολογισμού με την πίσω υποστήριξη.

3. εφαρμογή προοπτικές

Η τρέχουσα διεθνής ενεργειακή κατάσταση είναι ζοφερή σχετικά, χώρες αγωνίζονται να βρουν εναλλακτική λύση στα συμβατικά ορυκτά καύσιμα νέα ενέργεια. Περαιτέρω πυρηνικής ενέργειας εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια, υπόκεινται σε γεωγραφική και εποχιακή αιολική υδροηλεκτρική μεγαλύτερο αντίκτυπο, ωστόσο, ηλιακή ενέργεια ως ανεξάντλητη, με απολύτως καμία ανησυχία για την καθαρή ενέργεια και να το χρησιμοποιήσετε. Με την ευρεία υιοθέτηση του παγκόσμια μεγάλο έδαφος, στον τελευταίο όροφο ηλιακή ενέργεια γενιάς συστήματα και εφαρμογές, ηλιακή δύναμη έχει γίνει μία από τις βασικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας στην παροχή ρεύματος, και προκειμένου τα συστήματα φωτοβολταϊκών, αξιόπιστη, ασφαλή, σταθερή λειτουργία, πρέπει να απαιτούν από κάθε μέλος του πάνελ solar έχει ένα καλό άνεμο, αντι-χιόνι πίεση, ανθεκτικά στη διάβρωση ιδιότητες. Αυτή η σχεδίαση του ηλιακός βραχίονα όχι μόνο πληρούν τις άνεμος, αντι-χιόνι πίεση, ανθεκτικά στη διάβρωση ιδιότητες, και μπορεί να χωρέσει σε έδαφος η μήτρα ηλιακή rooftop ηλιακά συστήματα. Αυτό το στήριγμα ηλιακά πάνελ έχει μια καλή προοπτική στο μέλλον εφαρμογές φωτοβολταϊκών.

Βάσει τα μειονεκτήματα του υποστηρίγματος συμβατικά ηλιακά πάνελ, ηλιακή ενέργεια γενιάς χαρακτηριστικά, ο συνδυασμός σχεδιάσαμε ένα νέο είδος ηλιακός βραχίονα. Ο μοναδικός σχεδιασμός της δομής του έτσι ώστε το φ/β μονάδα συναρμολόγησης έχει υποκατάστημα μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διαφορετικές περιοχές και γωνίες, η οποία μπορεί να κάνει πλήρη χρήση των τοπικών ηλιακής ενέργειας πόρων, για την επίτευξη της μέγιστης ισχύος γενιάς απόδοση των ηλιακών συλλεκτών. Την ίδια στιγμή η σύνδεση των φ/β μονάδων, επιλογή υλικών και υποστήριξη φορτώσει στρες ανάλυση σε λεπτομερή ανάλυση και την πρακτική, έχει μια καλή σεισμική, άνεμος, αντι-χιόνι πίεσης, αντοχή στη διάβρωση, φυσικές ιδιότητες, έτσι ώστε η εφαρμογή των ηλιακών συλλεκτών στην ευρύτερη περιοχή.