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¿Cuáles son las definiciones básicas de los sistemas de montaje fotovoltaico molido y las características de su diseño estructural?

Taizhou Dongsheng New Energy Technology Co., Ltd. 2025.07.01
Taizhou Dongsheng New Energy Technology Co., Ltd. Noticias de la industria

Definición básica del sistema de montaje fotovoltaico molido

El sistema de montaje fotovoltaico molido es un sistema estructural diseñado específicamente para paneles fotovoltaicos (solar) montados en el suelo. Su función principal es proporcionar una plataforma de soporte estable para garantizar que los paneles solares puedan recibir la luz solar en un ángulo, dirección y posición adecuados en el suelo, convirtiendo así efectivamente la energía solar en energía eléctrica. Los sistemas de montaje fotovoltaico molido generalmente se usan en grandes plantas de energía solar, especialmente en áreas abiertas, tierras de cultivo o páramos, para proporcionar una solución de instalación fotovoltaica que no depende de los edificios.

Este sistema de soporte no solo necesita tener fuertes capacidades de soporte, sino que también necesita tener una alta durabilidad y resistencia a la presión del viento y la miocarrilla, ya que generalmente está expuesto al aire libre y se enfrenta a la prueba de varios clima severo. El diseño y la instalación del soporte deben ajustarse de acuerdo con el clima local, las condiciones geológicas y las necesidades de los paneles fotovoltaicos para garantizar el funcionamiento estable a largo plazo del sistema.

Características de diseño estructural de los sistemas de montaje fotovoltaico molido

El diseño estructural del sistema de montaje fotovoltaico molido debe cumplir con múltiples requisitos, incluida la capacidad de carga de carga, la estabilidad, la resistencia al viento, la resistencia a la corrosión, etc. Las siguientes son varias características principales del diseño estructural del sistema de montaje fotovoltaico molido:

Estabilidad y capacidad de carga del soporte

El requisito de diseño primario del sistema de montaje fotovoltaico molido es garantizar la estabilidad y la capacidad de carga suficiente. El soporte debe soportar el peso de componentes como paneles solares, inversores y baterías, al tiempo que soporta la presión de entornos externos como el viento, la nieve y la lluvia. La estructura de soporte generalmente está hecha de materiales como acero, aleación de aluminio o acero galvanizado, que tienen una fuerte resistencia a la corrosión y una capacidad de carga.

Para garantizar la estabilidad del soporte, el tipo y la capacidad de carga del suelo molido también deben considerarse durante el diseño. El diseño de la base de soporte puede adoptar diferentes métodos, como las montones de tornillos enterrados subterráneos o cimientos de concreto, que deben seleccionarse de acuerdo con las condiciones geológicas.

Flexibilidad para ajustar ángulos y direcciones

Para maximizar los beneficios de la generación de energía solar, el diseño del sistema de montaje fotovoltaico molido debe permitir que el panel fotovoltaico ajuste el ángulo para adaptarse a diferentes estaciones y ubicaciones geográficas. Factores como los ángulos de la luz solar y los cambios estacionales en diferentes regiones tienen un gran impacto en la eficiencia de generación de energía de los paneles fotovoltaicos. Por lo tanto, el sistema de soporte generalmente está diseñado como una estructura ajustable para ajustar de manera flexible el ángulo de inclinación del panel de acuerdo con los cambios en el sol.

Por lo general, hay dos formas de ajustar el ángulo: ángulo fijo y ángulo ajustable. Los sistemas de soporte de ángulo fijo determinan un ángulo óptimo cuando están diseñados, y son adecuados para áreas que no requieren ajustes frecuentes; Mientras que los sistemas de soporte de ángulo ajustable generalmente usan dispositivos mecánicos o eléctricos para ajustar de manera flexible el ángulo del panel fotovoltaico de acuerdo con las condiciones estacionales o climáticas.

Resistencia a la presión del viento y la nieve

Al diseñar un sistema de soporte fotovoltaico molido, se debe tener en cuenta la velocidad del viento y las nevadas en el área donde se encuentra. Por ejemplo, en áreas con vientos fuertes, el soporte debe tener una mayor resistencia al viento para evitar que el panel fotovoltaico sea volado o dañado por fuertes vientos. Para mejorar la resistencia al viento, la base del soporte generalmente se amplía o se utilizan más puntos de soporte fijos para garantizar la estabilidad del sistema.

En áreas frías, el sistema de soporte también debe considerar la presión de la acumulación de nieve para evitar la deformación del soporte o el daño al panel debido al peso excesivo de la nieve. Por lo tanto, el diseño del soporte debe tener suficiente fuerza para resistir la presión de la nieve, y la nieve debe limpiarse regularmente para garantizar el funcionamiento normal del sistema.

Resistencia a la corrosión y resistencia a la intemperie

Dado que el sistema de soporte fotovoltaico molido está expuesto al aire libre durante mucho tiempo, la resistencia a la corrosión y la resistencia a la intemperie del soporte son consideraciones importantes en su diseño. El material del sistema de soporte generalmente se selecciona de materiales con una fuerte resistencia a la corrosión, como acero inoxidable, acero galvanizado en caliente o aleación de aluminio. Estos materiales pueden prevenir efectivamente la corrosión en entornos hostiles como la humedad, la solución salina y la alta temperatura, y extender la vida útil del sistema.

El recubrimiento superficial del soporte generalmente se trata con tratamiento anticorrosión para mejorar aún más el antioxidante y la resistencia UV del sistema para hacer frente a la exposición a largo plazo a la radiación solar.

Diseño modular y facilidad de instalación

La mayoría de los sistemas de soporte fotovoltaico molido modernos adoptan un diseño modular, lo que hace que la instalación del sistema sea más fácil y rápida. El diseño modular permite que los componentes del soporte estén estandarizados de manera uniforme para la producción, y el transporte y la instalación se vuelven más eficientes. Los instaladores solo necesitan ensamblar y arreglar los componentes del soporte prefabricados de acuerdo con ciertos pasos, reduciendo la complejidad y el consumo de tiempo de la construcción en el sitio.

El diseño modular también facilita el mantenimiento y el reemplazo posteriores. Si un componente falla o necesita reparación, solo la pieza debe ser reemplazada sin afectar la operación de todo el sistema.

Guardar recursos de la tierra y optimizar el uso de la tierra

En el diseño de sistemas de soporte fotovoltaico molido, también se debe considerar el uso racional de los recursos de la tierra. Por ejemplo, algunos sistemas de soporte fotovoltaico molido utilizan el método de "instalación de intervalo de tierra", de modo que existe un intervalo apropiado entre cada módulo fotovoltaico, que no solo puede garantizar la eficiencia de generación de energía de los paneles fotovoltaicos, sino que también garantiza espacio para otros usos en la tierra, como la plantación agrícola y la plantación de pastos. Algunos sistemas incluso combinan corchetes fotovoltaicos con la agricultura para desarrollar un modelo de "complementariedad fotovoltaica agrícola" para lograr un uso eficiente de los recursos de la tierra.

Diseño de drenaje eficiente

Los problemas de drenaje también deben considerarse al diseñar sistemas de soporte fotovoltaico molido, especialmente en áreas con fuertes lluvias. Se debe dejar suficiente espacio entre la base del sistema de soporte y el suelo para evitar la acumulación de agua que causa presión o corrosión en el soporte. Al mismo tiempo, el diseño del soporte también debe tener en cuenta el flujo natural del agua de lluvia para evitar la formación de charcos alrededor del soporte, lo que afecta el drenaje y la permeabilidad del aire del suelo.