詳情描述
光伏組件是光伏電站發電的核心元器件,為了光伏電站發電量正常運行,需要對光伏電站元器件組件進行檢查和維護,太陽能組件:又叫太陽能電池板,通常是由太陽能電池片,按照一定功率和尺寸要求,由電路連接組成,并由框架封裝在一起的一組發電單元。組件是光伏發電系統的基本組成單元。
屋面光伏荷載安全檢測鑒定報告辦理機構,最近一段時間,分布式光伏市場可謂是異常火熱,可利用的閑置屋頂資源變成光伏發電的又一重要“高地”,特別是那些成片的工商業屋頂更是相當珍貴。怎么檢測屋面光伏荷載檢測鑒定報告怎么辦理,如果充電運營者可以利用處于閑
置中的充電場站屋頂安裝光伏發電系統,既可以減少企業的能源消耗,又充分的利用了閑置的固定資產,響應了節能減排的號召,同時還能夠為企業帶來更多的經濟效益。國網電動汽車公司牢牢把握分布式光伏發展的契機,充分利用快充站及服務區的空間資源和配電設施,建設分布式光伏發電系統,為快充站和服務區負荷供電,將獲取可觀的經濟收益,實現“綠色充(用)電,以光養樁”。
屋面光伏荷載安全檢測鑒定項目實例分析:
本工程為兩層鋼結構廠房,底層為鋼框架,頂層為門式剛架,廠房檐口高度為8.0m,總建筑面積約為4270m2。剛架梁、柱均采用熱軋H型鋼,外墻墻面4.5m標高以下采用190mm厚多孔磚,其余圍護外墻及屋面均采用壓型鋼板。鋼架(A-C)為單跨,跨度為14.85m,鋼架(D-G)為單跨,跨度為22.8m,各榀剛架間距為6.0m及4.0m。本工程目標使用年限按50年考慮。可靠性鑒定結果
1.地基基礎現場觀察基礎周邊地面,未見明顯沉陷,觀察室外排水溝及室內墻面等,未見因基礎不均勻沉降引起的裂縫。地基基礎的可靠性等級評定為A級。
2.上部承重結構⑴安全性等級本工程為兩層鋼結構廠房,底層為鋼框架,頂層為門式剛架,該結構二層兩端山墻處均設置抗風柱,結構整體布置合理,構件選型正確,傳力路線明確。廠房兩層兩端及中間布置的柱間支撐、屋面橫向水平支撐及剛性系桿與整體鋼結構可形成完整受力系統。構件間連接可靠,工作正常,未見節點有拉裂和滑移現象。所檢柱間支撐、墻面檁條及檁條拉條構件截面尺寸與設計基本相符。
支撐系統桿件長細比均可滿足規范要求。結構的整體性等級評定為A級。現場檢查發現剛架梁、柱節點工作狀態正常。鋼框架梁和剛架梁以及鋼框架柱構件承載能力基本滿足規范要求;梁柱連接節點、梁梁連接節點及鋼框架柱柱腳節點承載能力基本滿足規范要求;柱間支撐、屋面橫向水平支撐、縱向剛性系桿承載能力均可滿足規范要求;抗風柱承載能力可滿足規范要求。結構的承載功能等級評定為A級。滿足鋪設光伏的使用要求頂光伏荷載檢測鑒定技術中心
撓度的檢驗:撓度是樓板在荷載作用下抵抗變形的能力,檢驗樓板的撓度不僅是為了在正常使用短期荷載檢驗值作用下判斷撓度指標是否合格,
還可以根據撓度增長的快慢判定樓板是否開裂。撓度的計算公式已在《混凝土結構工程施工質量驗收方法》(GB 50204-2002)中給出,屋頂光伏承重檢測,即a0t=a0q+a0g ……(1),屋頂光伏承重檢測鑒定,但在實際檢驗中因個人理解的差異將樓板的自重和加荷設備重量引起的撓度a0g往往忽略不計,屋頂光伏承重檢測中心,而直接將在第
5級荷載作用下樓板跨中撓度實測值a0q計算為在標準荷載檢驗值QS作用下樓板跨中短期撓度實測值a0t,導致a0t比實測值要小。a0q可根據樓板在正常使用短期荷載檢驗值作用下的跨中實測位移值求出,屋頂光伏承重檢測價格,即第5級荷載作用下樓板跨中撓度實測值a0q,而a0g在均布增加荷載時通過下列公式(2)計算,
家用屋頂光伏電站建設時,如何把握電站承重能力呢?屋頂能承受太陽能電站設備的重量是怎么計算?這是電站設計之初必須要慎重考慮的問題。
下面我們來舉例說明:一個3KW的家用屋頂太陽能電站,需要150W的太陽能電池板20塊,太陽能電池板的重量為240kg,支架、水泥方磚重量約在210kg,支架占地面積為15平米,以這個標準計算出太陽能電站設備對屋頂的壓力為30kg/平米。家用屋頂一般承重都超過30KG,因此,在上面安裝光伏板是沒有多大問題的。地面光伏電站的參與者主要是專業的能源投資企業;
1.計算荷載(恒荷載,活荷載) 2.分析板的類型(單向板還是雙向板) 3.選擇板厚 4.導算荷載計算出彎矩
5.根據彎矩計算配筋
6.驗算裂縫、撓度及最小配筋率 7.調整鋼筋及板厚滿分布式光伏發電作為一種新型的發電和用電模式,具有就近發電、就近并網、就近轉換、就近使用的特點,近年來得到各國廣泛的關注和推廣。截至2010年底,全球分布式光伏發電累計裝機容量為23.4GW,占同期光伏發電系統累計裝機容量的66.8%[1],
可見從范圍內來看分布式發電是光伏應用的主流。因此,我國某單位近年來已將分布式光伏發電作為發展清潔能源、化解過剩產能和應對大氣污染的重要手段,不斷新政策鼓勵推
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