

Вращающаяся система крепления фотоэлектрических панелей с ручным управлением и регулировкой наклона, использующая исключительно механический привод с ручной намоткой, обеспечивает непрерывную регулировку угла наклона от 0° до 50°. Она не требует электроэнергии и не нуждается в техническом обслуживании в течение длительного времени. Система обеспечивает прирост выработки электроэнергии, близкий к показателям электрических опор, при более низкой стоимости стационарных опор и широко применяется в сельскохозяйственной фотоэлектрической интеграции и на малых и средних наземных фотоэлектрических электростанциях.
Цвет :
Silver (hot-dip galvanized) / Silver-gray (zinc-aluminum-magnesium coated)Сертификация :
CE, TÜV, ISO9001, SGSМатериал :
Hot Dip Galvanized Steel, Zn-Al-Mg pre-coated steel, Stainless Steel SUS304Происхождение продукта :
Tianjin, FujianПорт отправки :
Shanghai, Ningbo, Tianjin, Xiamen, Shenzhen portsОписание продукта
Данный продукт представляет собой новый тип наземной системы установки фотоэлектрических панелей, сочетающий в себе устойчивость стационарной опоры с гибкостью системы ручного слежения. Ключевая конструкция основана на точном сочетании горизонтальных вращающихся подшипников и ручных механизмов передачи, позволяющих быстро, равномерно и синхронно регулировать угол наклона всей фотоэлектрической системы с помощью рукоятки. Оборудование не зависит от внешнего источника питания и может быть установлено и использовано немедленно. Это идеальное решение для балансировки широкого спектра распределенных фотоэлектрических электростанций и сельскохозяйственных фотоэлектрических проектов, обеспечивающее высокий коэффициент выработки электроэнергии.

Компоненты изделия


01 Трубка крутящего момента

02 Основание подшипника

03 Столбец

04 Прогон

05 Луч

06 Поршень

07 Обруч

08 Разъемы
Преимущество
▶ Значительное увеличение годовой выработки электроэнергии:
По сравнению с стационарными опорами, ручная регулировка угла наклона ежеквартально (весеннее равноденствие, летнее солнцестояние, осеннее равноденствие, зимнее солнцестояние) позволяет значительно увеличить количество эквивалентных часов использования в течение года и существенно сократить срок окупаемости инвестиций.
▶ Нулевые затраты на электроэнергию и отсутствие необходимости в техническом обслуживании:
Чисто механическая конструкция трансмиссии, исключающая проблему паралича отслеживания, вызванную сбоями питания. Отсутствие двигателей и электронных контроллеров. Практически не требует технического обслуживания на более поздних этапах, что особенно подходит для суровых условий эксплуатации на открытом воздухе.
▶ Оптимальное соотношение цены и качества:
Она сочетает в себе преимущества регулировки, характерные для дорогостоящей "двухосевой/плоской одноосевой следящей рамы", с низкой стоимостью "обычной фиксированной рамы", что делает ее одним из лучших вариантов для получения максимальной выработки электроэнергии при минимальных затратах.
Параметры
| Установка | Земля |
| Метод корректировки | Чисто механическая рычажная коробка передач |
| Угол наклона | 0° ~ 50° (Поддерживается регулировка в зависимости от угла наклона солнечного света) |
| Ветровая нагрузка | до 60 м/с |
| Снеговая нагрузка | 1,4 кН/м² |
| Стандарты | GB50009-2012, EN1990:2002, ASCE7-05, AS/NZS1170, JIS C8955:2017,GB50017-2017 |
| Материал | Анодированный алюминий AL6005-T5, горячеоцинкованная сталь, оцинкованная магниево-алюминиевая сталь, нержавеющая сталь SUS304 |
| Гарантия | Гарантия 10 лет |
| Расчетный срок службы | 25-30 лет |
Применимые сценарии
▪ Проект интеграции солнечной и ветровой энергии / Проект интеграции рыбоводческого хозяйства и солнечной энергии:
Расстояние между опорной конструкцией и землей достаточное, чтобы обеспечить растениям, находящимся под ней, нормальное солнечное освещение и правильный рост, а ручная регулировка не повредит корням растений.
▪ Малые и средние промышленные и коммерческие электростанции, расположенные на крышах и на земле:
Владельцы проекта крайне чувствительны к доходам от производства электроэнергии и надеются повысить общую эффективность выработки электроэнергии фотоэлектрической системой при чрезвычайно низких предельных издержках.
▪ Отдаленные районы без электричества и автономных систем электроснабжения:
Нет необходимости строить сложные электросети или устанавливать дорогостоящее электроприводное оборудование. Для управления углом наклона фотоэлектрических панелей можно использовать ручное управление.
▪ Верхняя часть сезонной сельскохозяйственной теплицы:
В зависимости от требований к освещению и затенению различных культур, площадь прозрачных и закрытых участков фотоэлектрических панелей на крыше теплицы может гибко регулироваться.
Краткое содержание
Это инновационная система наземной установки фотоэлектрических панелей, основанная на чисто механической передаче. Ключевая особенность конструкции заключается в оригинальной интеграции верхнего упорного вращающегося подшипника и механизма ручного рычажного привода, что исключает трудоемкий процесс демонтажа винтов на традиционных стационарных опорах и необходимость во внешних источниках питания. Операторам достаточно вручную вращать рычаг, чтобы одновременно регулировать угол наклона всего ряда фотоэлектрических панелей в диапазоне от 0° до 50°, точно соответствуя углам солнечного излучения в разные сезоны. В конструкции используется высокопрочная легированная сталь Q235B/Q355B в сочетании с горячим цинкованием и длительной антикоррозионной обработкой, что обеспечивает расчетный срок службы более 25 лет, а также отличную ветроустойчивость и снеговую нагрузку.
В практических приложениях эта опорная конструкция обладает значительными преимуществами: «нулевые затраты на электроэнергию и практически нулевое техническое обслуживание», идеально подходящая для различных сценариев, таких как сельскохозяйственная и фотоэлектрическая когенерация, отдаленные районы без электричества и малые и средние наземные электростанции. Она принципиально исключает проблему невозможности работы систем слежения за солнцем из-за сбоев в электросети, а благодаря простой сезонной корректировке может значительно увеличить годовую выработку электроэнергии по сравнению с обычными стационарными опорами, значительно сокращая период окупаемости инвестиций. В целом, она обеспечивает «приблизительный прирост мощности к электрическим опорам» при «доступной стоимости стационарных опор», что делает ее наиболее экономически эффективным и высококачественным решением для установки фотоэлектрических систем, обеспечивающим баланс между экономической эффективностью, надежностью и практичностью.