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光伏支架防松

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光伏电站支架系统结构抗台风设计实践
本项目光伏组件安装方案采用固定倾角方式,基础采用PHC300A型高强预应力管桩,光伏支架采用冷弯薄壁型钢结构。 场址为鱼塘,水深1~1.5 m,泥面以下8~10 m均为承载力极低的淤泥,其下为粘性土;场址地震设防烈度为7度,地震加速度值. 0.10 g,地震分组为第一名组,场地特征周期0.35 s;场址50 a 一遇基本风压为0.55 kPa。 1 风荷载参数. 我国结构工程抗风设计所依据
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光伏支架防腐工艺技术要求
光伏支架防腐工艺技术要求. 光伏支架被称为光伏电站的"骨骼"是光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊结构件,其与光伏组件、逆变器、配电柜等核心设备共同构成了光伏发电系统。光伏电站的运营期一般为25年,是一种可能出现
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太阳能光伏支架防腐施工要点
太阳能光伏支架防腐施工要点. 太阳能光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了摆放、安装、固定太阳能面板设计的特殊的支架。众所周知,在光伏系统电池组件的铺设过程中,为了对系统起到支撑和保护作用,需要具有稳定可信赖的太阳能光伏支架系统。太阳能
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光伏中防松措施有哪些?_螺母
光伏机电设备安装中螺栓连接一旦松懈,会引起螺栓脱落导致重大安全方位隐患,或螺栓松弛预紧力下降导致螺栓连接疲劳寿命大大缩短。因此在光伏设计中,尤其在光伏组件安装时,要选用适当的防松措施确保螺栓在实际使用中不松脱。设计中常用的防松措
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『JG/T490-2016』太阳能光伏系统支架通用技术要求
本标准规定了太阳能光伏系统支架的分类与标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输和贮存。 本标准适用于建筑物、构筑物及附属场地安装的太阳能光伏系统用支架。
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光伏支架中螺栓连接和拉铆连接在轴向循环荷载作用下的松动行为
研究表明:拉铆连接具有更好的防松性能; 松动过程包括预紧力迅速下降阶段和预紧力缓慢下降并趋于稳定的阶段; 随着荷载幅值的增大,螺栓连接和拉铆连接的松动程度增加,并且荷载幅值达到16 kN时螺栓彻底面松动而拉铆钉预紧力仅下降29.34%; 随着荷载频率的增加
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光伏支架中螺栓连接和拉铆连接在轴向循环荷载作用下的松动行为
研究表明 : 拉钮 连接具有更好的防松性能 ; 松动过程包括预紧力迅速下降阶段和预紧力缓慢下降并趋于稳定的阶段 ; 随着荷载幅值的增 大, 螺栓连接和拉挪连接的松动程度增加, 并且荷载幅值达到 16 kN 时螺栓彻底面松动而拉擲钉预紧力仅下降 29.34% ; 随 着荷载频率的增加, 螺栓连接和拉钾连接的松动程度降低, 相同荷载频率拉钾连接
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太阳能发电站支架基础技术规范GB51101-2016
基本风压和基本雪压应采用重现期不低于支架基础设计使用年限的值,对于光伏发电站支架基础可取重现期不小于25年的值。 展开条文说明 5.1.5现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797规定光伏支架的风荷载、雪荷载取重现期为25年的数值,对于
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太阳能光伏支架的设计基础、技术要求、材料及如何选型
光伏支架是太阳能光伏发电系统中用于摆放、安装和固定光伏组件的支撑装置。根据不同的需求和应用场景,光伏支架的设计和材料选择有着多样化的特点。