目前技术成熟、成本相对低、应用广泛的方式为固定式安装。固定式常用结构形式包括双柱支架系统方案和单桩支架系统方案。
均采用固定角度,朝向正南,一般选择全年组件面辐照量大为固定支架角度,优点是对地基精度要求相对较低,结构简单后期维护少,但在所有支架类型中固定支架发电量低。
卡槽固定式支架设置卡槽、调节活动臂,调节活动臂与横梁连接,短横部件设置卡槽与立柱连接。卡槽固定式结构较为简单,但调解时需要多人调节,同步性较差,调节效率较低,且支撑杆与立柱连接处易生锈,后续维护成本较高。
提高能源生产效率。光伏跟踪支架能够自动调整太阳能电池板的角度,与太阳垂直,提高太阳能电池板的光吸收率和转换率,有效提高太阳能电池板的发电效率。相比于固定式光伏支架,光伏跟踪支架的发电量可以提高约20%以上。适应不同的发电需求。光伏跟踪支架分为单轴、双轴和无轴跟踪系统。单轴跟踪系统适用于低纬度地区;双轴跟踪系统适用于高纬度和经常有阴雨或阴天的地区;无轴跟踪系统适用于经常有强风的地区。这些不同类型的光伏跟踪支架能够满足不同地区和项目的发电需求。
如果把电池比喻成储能系统的身体,那么热管理系统就是储能系统的“衣服”。电池和人一样,也需要在舒适的温度环境(23~25℃),才能发挥更高的工作效率。如果电池工作温度超过50℃,电池寿命会快速衰减。而温度低于-10℃时,电池会进入“冬眠”模式,无法正常工作。
从电池面对高温和低温的不同表现可以看出,处于高温状态的储能系统寿命和安全性会受到巨大影响,而处于低温状态的储能系统则会。热管理的作用就是根据周围环境温度,来给储能系统舒适的温度。从而使整套系统得以“”。