单立柱光伏支架由于厚度不均匀,在加热,冷却及相变过程中,会产生效应力和组织应力。另外大型板件在机加工之后其内部也易残存应力,所有这些内应力都必须消除。去应力退火通常的加热温度为500~580℃保温时间为2~8h,然后炉冷(灰口铁)或空冷(球铁)。采用这种工艺可消除铸件内应力的90~95%,但铸铁组织不发生变化。若温度超过550℃或保温时间过长,反而会引起石墨化,使铸件强度和硬度降低。
陶瓷瓦光伏支架的熔覆层的组织是在γ-Ni树枝晶和γ-Ni+M23(CB)6共晶的基体上弥散地分布着未熔TiC颗粒和液析TiC,熔覆层组织主要是由短小柱状枝晶与细小的等轴晶组成,涂层与基体达到良好的冶金结合。经涂覆后陶瓷瓦光伏支架的表面的结构组成由内向外依次为B4C、TiB2、TiN,其组成相为α-Fe、Fe3C、Fe3(B,C)、Fe2B、CrB、Cr23C6等化合物,主要由初生γ-Co枝晶及其间的共晶组织γ+Cr23C6组成。
光伏支撑必须符合项目现场的规范。光伏电站设计的是结构设计。整个光伏电站的结构设计主要通过光伏支撑来完成,光伏支撑在光伏电站的建设中起着重要的作用。光伏支撑产品的质量、设计和安装必须符合工程气候环境、建筑标准、电力设计等规范。选择合适的光伏支撑及其科学合理的设计和安装,不仅可以降低项目预算,提高发电效率,还可以降低后期运行和维护的成本。光伏支架可分为固定支架和跟踪支架,根据能否跟踪太阳旋转。在光伏发电系统中,固定支架和跟踪支架必须根据不同的项目进行设计。
首先,在项目前期,支架的基本初步设计必须通过项目的地质勘察报告完成;其次,根据支架的受力情况完成立杆的拉拔试验,确定支架的基本形式和立杆方式;同时,根据不同的、不同的项目位置、风荷载、雪荷载等气候条件,确定整体支撑设计;后,根据光伏系统中的部件模式、部件串联的数量、逆变器、汇流箱等其他光伏部件的状态,完成相应的支架布置和单支架设计。