光伏支撑基础不均匀冻膨胀的关键是冻土地区光伏项目开发建设的和问题。本文结合东北地区某光伏项目在冻土地质条件下的太阳能电池板支撑基本设计方案,从基本类型选择,解决了支撑基本因冻胀不均而损坏光伏组件的问题,提出了一套基本可行的设计方案,避免冻土地区光伏支撑基本不均匀冻胀。冻土地区一般具有以下气候和地质特征:
1)冬季气温较低,一般温度为-20℃以下;
2)土质为强冻胀土或特强冻胀土,如粘土、质地粘土等;
3)地表水丰富,水位高。在地表水丰富、水位高的环境中,混凝土独立基础、混凝土桩基础和需要现浇混凝土的微孔灌注桩基础的施工难度较大,冻土地区冬季气温极低,混凝土浇筑和养护质量难以保证。混凝土条状基础更适用于场地平整、地下水较低的地区(如沙漠)。在冻土地区,这种情况基本上容易出现不均匀上升和倾斜。螺旋钢管桩基成本高,不适用于强腐蚀环境和循环污泥土。
这种光伏支架之所以可以起到跟踪的功效,是因为它的内部还设置有推杆和太阳跟踪控制器,电动推杆通过推杆U形斜支撑和推杆支撑架固定在推杆底座上,而太阳跟踪控制器被设置在主轴顶部,当电动推杆进行运动的时候,就会驱动太阳跟踪控制器一起工作。
当光伏系统中设置了这样的光伏支架之后,不仅能够足够的能力承受系统的重量,使其保持设置的稳定性;同时还能根据太阳光跟踪变化角度,大大提高了太阳光的吸收率,从而提升光伏系统的使用性能。
伴随修建光伏发电站的优良区域有一定缩减,很多的光伏发电站搭建在艰苦环境、土壤不光滑的区域搭建光伏发电站。这就对太阳能支架的平稳安全性给出了较高的标准。与此同时,在光伏发电政策慢慢减收的情况下,太阳能支架充当降低成本、增加效率、提升 发电站投入收益的具体设施.在发电站投资行业中的位置已变得尤为重要。有效的太阳能支架结构能够增强体系抗冲击抗雪载的水平,有效使用太阳能支架体系在承重层面的特点,能够深化对其规格数据做改进,节省原料,为光伏体系深化控制成本作出努力。