在进行自动切割时,吊渔光互补光伏支架至气割平台上,应调整钢管的单边两端头与导轨的距离差在5mm范围内。在进行半自动切割时,应将导轨放在被切割渔光互补光伏支架的平面上,然后将切割机轻放在导轨上。使有割炬的一侧面向操纵者,根据钢管的厚度选用割嘴。割嘴倾角与割件厚度的关系割件厚度<10≥10倾角方向后倾垂直倾角度数10°-15°0°
渔光互补光伏支架切割余量表切割方式材料厚度mm割缝宽度留量mm备注气割下料≤101~210~202.520~403.040以上4.0
在进行厚渔光互补光伏支架气割时,割嘴与工件表面保持垂直,待整个断面割穿后移动割嘴,转入正常气割,气割将要到达终点时应略放慢速度,使切口下部完全割断。
综上所述,在冻土地质条件下,考虑到经济性和施工便利性,在采用必要的减桩长度来防止冻胀的前提下,PHC基础是更合适的光伏支撑基础[2]。以下以东北部的一个光伏项目为例,分析冻土地质条件下的情况PHC基础的应力,以及避免其不均匀冻胀上升的措施。
在冻土地质条件下PHC基础应力分析
受冻胀力影响,PHC主要在桩的长方向承担荷载(PHC上部支架重量、部件重量和PHC自重等),冻土对PHC切向冻胀力,冻土层下的土体PHC锚固力。从应力分析的角度来看,在强冻胀土或特强冻胀土地区,当冻深较深时,完全借助PHC为了避免不均匀的冻胀胀上升是不经济的。
光伏电站是一项系统工程,离不开光伏组件、逆变器、汇流箱、电缆等部件,也离不开电站的骨架-铝合金光伏支架。
光伏支架是光伏发电系统中的部件,用于支撑、固定和旋转光伏组件。为了使光伏电站达到的发电效率,光伏支架需要将施工现场的地形、气候和太阳能资源条件结合起来,以一定的方向、排列和间隔固定光伏组件。
光伏支架必须在特定条件下长期使用。它具有很强的抗气压、抗雪压、抗震、耐腐蚀等机械性能,保证了在沙尘、雨雪、等恶劣环境下的正常运行,一般要求使用寿命在25年以上。