[发明专利]用于安装光伏组件的固定式索管支架在审
申请号: | 201611194668.X | 申请日: | 2016-12-22 |
公开(公告)号: | CN106602978A | 公开(公告)日: | 2017-04-26 |
发明(设计)人: | 汪立峰;韩小芳;武传斌 | 申请(专利权)人: | 杭州钱唐电力工程有限公司 |
主分类号: | H02S20/10 | 分类号: | H02S20/10;F24J2/52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 安装 组件 固定 式索管 支架 | ||
技术领域
本发明涉及光伏发电技术领域,具体地说,涉及一种用于安装光伏组件的固定式索管支架。
背景技术
光伏电站由光伏组件、电气设备、光伏支架等构成。其中光伏支架是用来安装组件的构筑物,是光伏电站重要的组成部分。现有的光伏支架一般是用钢构与独立基础组成,大量的独立基础存在投资高、环境不友好、光伏组件4布置量少、效率低等问题,难以满足大跨度光伏支架的需求。
发明内容
本发明的内容是提供一种用于安装光伏组件的固定式索管支架,其能够克服现有技术的某种或某些缺陷。
根据本发明的用于安装光伏组件的固定式索管支架,其包括用于安装光伏组件的固定式索管支架,包括在同一水平面内左右平行布置的至少两组索管结构梁和用于固定索管结构梁的拉索,相邻两组索管结构梁之间连接有用于安装光伏组件的横向檩条,索管结构梁包括向下弯曲的下拱钢管和与横向檩条垂直分布的纵向檩条,横向檩条两端分别固定在相邻的纵向檩条上;下拱钢管的两端分别纵向檩条的两端相连,下拱钢管与纵向檩条之间连接有至少一根垂直布置的支撑杆。
通过纵向檩条、横向檩条、拱形钢管以及支撑杆等实现整个光伏组件支架的模块化组合设计,并通过纵向檩条、下拱钢管以及支撑杆构造成力学性能良好的索管结构梁,通过横向檩条组成用于安装光伏组件的安装平面,通过拉索的预张拉实现对该支架施加预应力,使得整个索管支架的结构强度、抗拉能力大幅度提高,充分保证整个支架的结构稳定性,能够实现大跨度安装,特别适用于空间要求高的光伏发电项目,能够有效减少对项目地自然环境的破坏,同时还具有安装方便、工期短、工程造价低等特点。
索管结构梁的组数、横向檩条的数量以及支撑杆的数量均可根据实际需要设定,当所需发电量高,且由足够的安装空间时,即可加大索管结构梁与横向檩条的数量,以保证单位时间内足够的发电量,而支撑杆的数量可根据纵向檩条或下拱钢管的长度而设定,以充分保证索管结构梁的结构强度和结构稳定性。一般选用2-10组索管结构梁,1-20件横向檩条,支撑杆1-20根。
优选的,还包括固定在纵向檩条两端,且垂直布置的支撑立柱。
优选的,拉索通过金具连接在纵向檩条与支撑立柱的连接处,或/和连接在支撑杆与下拱钢管的连接处。
优选的,横向檩条包括第一横向檩条和第二横向檩条,第一横向檩条和第二横向檩条共同构造成用于安装光伏组件的平面。该平面可是水平面或最佳角度范围的倾斜面,以是光伏组件能够以平铺、夹角的形式安装在该索管结构梁上。
优选的,第一横向檩条所在水平面的高度低于第二横向檩条所在水平面的高度,使第一横向檩条和第二横向檩条共同所在的平面与水平面之间形成合理的夹角,使得光伏组件在安装时能够更加紧凑,在同一支架上可以安装更多的光伏组件,以提高整个固定式索管支架的利用率。
优选的,第一横向檩条两端直接固定连接在相邻纵向檩条上,第二横向檩条两端设有支角,并通过支角连接在相邻纵向檩条上。通过设计支角的方式使得第一横向檩条和第二横向檩条共同所在的平面形成倾斜面,其支角可以直接通过将第二横向檩条两端弯折而成,该种方式结构简单,实行方便、成本低。
优选的,支撑杆为表面涂有热镀锌防腐层的钢管。
附图说明
图1为本发明实施例1的结构示意图。
具体实施方式
为进一步了解本发明的内容,结合附图和实施例对本发明作详细描述。应当理解的是,实施例仅仅是对本发明进行解释而并非限定。
实施例1
用于安装光伏组件的固定式索管支架,包括在同一水平面内左右平行布置的三组索管结构梁1和用于固定索管结构梁1的拉索2,本实施例中拉索2通过金具连接在纵向檩条6与支撑立柱8的连接处以及支撑杆7与下拱钢管5的连接处。
本实施例中所用的拉索2系依据索结构技术规程(JGJ 257-2012)、镀锌钢绞线(YB-T5004-2012)、架空绞线用镀锌钢线(GBT 3428-2012)、特高强钢芯铝合金绞线(Q/GDW 11275-2014)、高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线(YBT 152-1999)、铝包钢绞线(YB/T 124—1997)、建筑用不锈钢绞线(JGT200-2007)等国家和行业标准制定适合固定式索杆支架系统的钢索标准,明确包括单丝公称抗拉强度(1570~1960MPa)、单丝直径(3.5~4.0mm)、伸长率、绞线最小破断力、单位重量、防腐要求等指标,由专业生产企业进行定制。拉索2在下料前根据项目设计的使用张力,通过预张拉实现施加预应力。
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