若将前钢绞线预应力直接张拉至期望值,则由于后钢绞线未张紧,端柱会产生较大扭矩,发生扭转变形。这不仅威胁结构安全,同时会造成前钢绞线连接处在张拉过程中位移增大,影响预应力控制精度。为了避免端柱截面产生较大扭矩,可进行多遍张拉。例如, 遍张拉将前钢绞线预应力张拉至0.2 倍预应力,再将后钢绞线张拉至0.2 倍预应力;第2 遍张拉前钢绞线至0.4倍预应力,再将后钢绞线张拉至0.4 倍预应力;如此循环直到达到期望预应力值。
3)若摇摆柱对钢绞线轴向变形无约束,钢绞线可单边张拉;若摇摆柱约束钢绞线轴向位移,钢绞线应左右对称张拉,以避免张拉过程造成摇摆柱侧向受力。
随着国内光伏市场的迅速崛起,光伏电站建设的地形也愈加复杂,光伏电站如何提高可靠性和发电效率成为迫切需要解决的问题。光伏跟综系统因其适合复杂地形和能有效提高发电量等优势,在国外应用广泛,目前也越来越受到国内大型光伏电站项目的青睐。光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊设备。为了使光伏电站达到*佳的发电效率,光伏支架需结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件,将光伏组件以一定的朝向、排列方式及间距予以固定。一方面,光伏支架需要在特定环境下长期使用,具备较强的抗风压、抗雪压、抗震、抗腐蚀等机械性能,确保在风沙、雨、雪、等各种恶劣环境下正常运转,并且使用寿命一般要求达到25年以上。
在安装太阳能电池方阵支架时,其倾角(可调节的或是固定的)应使太阳能电池方阵在设计月份中(即平均日辐射量差的月份)能够获得大的发电量。所有方阵的紧固件必须有足够的强度,以便将太阳能电池组件可靠地固定在支架上。太阳能电池方阵可以安装在屋顶上,但支架必须与建筑物的主体结构相连接,而不能连接在屋顶材料上。对于地面安装的太阳能电池方阵,太阳能电池组件与地面之间的小间距要在0.3m以上。立柱的底部必须牢固地连接在基础上,以便能够承受太阳能电池方阵的重量并能承受设计风速。