柔性支架采用两固之间张拉预应力钢绞线的方式,两固采用钢性基础提供反力,可实现10~30 m大间距。这种设计可规避山地起伏、植被较高等不利因素,仅在合适的部位设置基础点并张拉预应力钢绞线;同时在水深较深的渔塘也可以在保持水位不动的条件下,实现基础及柔性支架的施工。
设计中,钢绞线作为组件安装的固定支架,计算时需考虑自重,以及风压、雪压不同荷载组合下的工况,并进行受力分析。区别于传统支架的刚性变形要求的严格限制( 主梁为L/250,次梁为L/200[1]),柔性支架对变形没有严格限制,目前可根据实际情况采用挠度容许值L/30~L/15,在这种变形条件下不影响钢绞线的力学性能,因此,柔性支架可以更好地适应大跨度方案,同时可控制好总造价。
与光伏固定支架相比,光伏跟踪支架可以大大降低用电成本,光伏单轴跟踪支架的用电成本比固定支架低,而光伏双面模块+单轴跟踪支架可实现在 93.1%的 陆地能够达到度电成本低,单面模块+单轴跟踪支架每千瓦时的电费是占土地面积87.9%的第二低,而双轴跟踪支架仅在纬度70以上的地区比其他方法更具优势。与光伏固定支架相比,光伏单轴跟踪支架的好处多于边际成本的增加。尽管光伏双轴跟踪支架可以大程度地发电,但其成本较高,在为王的时代,光伏跟踪支架是大势所趋。尽管光伏跟踪支架的初始投资相对较高,但是在光伏组件的整个生命周期中,其于光伏固定支架,因此未来的普及率是大势所趋
水泥屋顶安装太阳能支架系统都会使用水泥作为支架基础。基础制作有两种方式。
1.现场浇筑水泥基础。
优点:与屋面结合成一体,基础牢固,水泥用量少。
缺点:需将钢筋提前预埋在建筑物屋顶,或者用膨胀螺丝把水泥基础和屋顶连为一体,这样做容易破坏屋顶的防水层,时间长了容易漏水。
需统计项目地点的常年平均风速和不同季节的风向,计算出正风压和负风压。再通过风压大小折算出水泥基础的配重。预先加工好尺寸一致的水泥压块,再运输到现场安装。