Конструкція структурного з’єднання рейок для довго-пролітних сонячних стелажів
A набір для з’єднання сонячних рейокпередає зусилля згинання, зсуву та вирівнювання між сусідніми монтажними рейками, одночасно дозволяючи вузлу рейки пристосовуватися до теплового руху. Для довго-прольотних фотоелектричних матриць місце з’єднання має бути розроблено як конструктивне з’єднання, а не розглядатися як просте подовження рейки.

Правильно вказаноз'єднувач монтажної рейки сонячної батареїповинні підтримувати вирівнювання рейок, забезпечувати достатню передачу навантаження, уникати надмірного обмеження теплового розширення та зберігати необхідний шлях електричного з’єднання, якщо система стелажів використовується як частина заземлення обладнання.
З’єднання сонячних рейок із великим- прольотом і концентрація напруг
Довгі прогони сонячних рейок піддаються повторюваним змінам температури, тиску вітру, сніговому навантаженню та допускам монтажу. Алюмінієві рейки мають відносно високий коефіцієнт теплового розширення, тому довга безперервна рейка може відчувати вимірні переміщення розмірів між гарячими та холодними умовами експлуатації.
При зрощенні можуть взаємодіяти кілька сил:
- Згинальний момент від модульних і вітрових навантажень
- Зсувна сила, що передається між сусідніми ділянками рейок
- Місцеве навантаження на підшипник навколо кріпильних елементів з’єднувача
- Теплове розширення і звуження
- Обертання рейок, спричинене нерівними опорними умовами
- Диференційований рух між кріпленнями даху та рейками
Тому з’єднання слід розташовувати відповідно до структурного розрахунку, а не просто встановлювати в найбільш зручному місці рейки.
Для довго{0}}пролітних сонячних стелажів інженерна перевірка має встановити такі параметри:
| Параметр конструкції | Інженерні міркування |
|---|---|
| Рейковий профіль | Геометрія перетину, товщина стінки та момент інерції |
| Рейковий матеріал | Зазвичай алюміній AL6005-T5 |
| Рейковий проліт | Відстань між опорами даху або землі |
| Положення з’єднання | Визначається за умовами вигину та підтримки |
| Вітрове навантаження | Специфічний-проект; Може застосовуватися AS/NZS 1170.2 |
| Снігове навантаження | Розрахунок-спеціального проекту |
| Кріплення | SUS304 або визначений клас структурного кріплення |
| Зачеплення роз'єму | Визначається профілем рейки та геометрією з’єднувача |
| Термічний рух | Розраховується на основі довжини рейки та діапазону температур |
| Шлях заземлення | Перевірено за повним проектом стелажа |
З’єднання, яке структурно відповідає короткій ділянці рейок, може не забезпечувати такої самої продуктивності при багаторазовому використанні на довгій рейковій системі. Тому довжину з’єднувача, розташування кріпильних елементів і зачеплення рейки слід переглядати разом із поперечним-перерізом рейки.



Внутрішні з’єднувачі сонячних рейок і конструкція компенсаторів
Внутрішнійроз'єм для з'єднання сонячних рейокзазвичай вставляється в порожнисту секцію двох сусідніх рейок. З’єднувач забезпечує контрольоване механічне зчеплення, зберігаючи зовнішню поверхню рейки доступною для затискачів фотоелектричного модуля.
Геометрія з’єднувача повинна відповідати внутрішній порожнині рейки. Надмірний зазор може призвести до руху рейки та обертання з’єднання, тоді як недостатній зазор може ускладнити встановлення та обмежити температурний рух.
Для вузлів довгих рейок особливої уваги потребують три розміри:
1.Довжина вставки- необхідне достатнє залучення на обох ділянках рейок.
2.Розташування кріплення- кріпильні елементи не повинні перешкоджати розширенню рейки або створювати надмірне локальне напруження.
3.Суглобова щілина- зазор має відповідати розрахованим вимогам системи до теплового руху.
Теплове розширення в алюмінієвих сонячних рейках
Приблизне теплове розширення алюмінієвої рейки можна розрахувати за допомогою:
ΔL = × L × ΔT
Де:
- ΔL= зміна довжини рейки
- = коефіцієнт теплового розширення
- LПочаткова довжина рейки =
- ΔT= коливання температури
Для алюмінію зазвичай використовується інженерне значення для попереднього розрахунку приблизно23 × 10⁻⁶ / градус. Кінцеве значення та розрахунковий температурний діапазон повинні відповідати вказаним даним алюмінієвого сплаву та умовам проекту.
Наприклад, 20-метрова алюмінієва рейка, що піддається впливу різниці температур у 60 градусів, може зазнати приблизно:
23 × 10⁻⁶ × 20 × 60 ≈ 27,6 мм
Гачок:Перевірте з’єднання рейок із великим-прольотом перед повторним встановленням на місці.
Надішліть запит на технічну перевірку з’єднання сонячних рейок
Міцність і передача навантаження на сонячних монтажних рейкових з’єднувачах
A з'єднувач монтажної рейки сонячної батареїмає передавати зусилля, що виникають у стику рейок, не викликаючи надмірної місцевої деформації.
Найважливіші структурні перевірки зазвичай включають:
1.Передача навантаження на вигин
Рейка переносить навантаження від фотоелектричних модулів на кріплення даху, наземні опори або інші точки кріплення. З’єднання має підтримувати достатній опір локальному вигину та повороту рейки.
2.Передача зсуву
Підйом вітру та тиск, спрямований вниз, можуть створювати сили зсуву вздовж рейки. Зачеплення з’єднувача та потужність кріпильного елемента слід перевіряти на відповідність розрахунковому розрахунковому зсуву.
3.Локальна опорна напруга
З’єднувач і кріпильні елементи створюють зосереджені сили в алюмінієвій рейці. Надмірне навантаження на підшипник може деформувати стінку рейки навколо отвору для кріплення та зменшити жорсткість з’єднання.
4.ull-Out and Fastener Capacity
Місткість кріплення необхідно оцінювати відповідно до вибраного матеріалу кріплення, діаметра, конфігурації різьби та геометрії рейки. Кріплення SUS304 зазвичай використовуються для-стійкого до корозії монтажного обладнання для сонячних батарей, але структурний розрахунок має підтвердити необхідну місткість для проекту.
5.Прогин рейки
Зрощення не слід оцінювати незалежно від повної системи рейок. Розмах рейок, відстань між опорами, навантаження на модуль і тиск вітру впливають на кінцевий прогин.
Для проектів, розроблених підAS/NZS 1170.2, вплив вітру слід установлювати на основі розташування проекту та характеристик будівлі або масиву, а не призначати одне загальне значення вітру для кожної установки.
Висновок: проектування безперервного сонячного рейкового вузла
A безперервний сонячний рейковий вузолє структурною та інсталяційною-контрольною точкою в межах-системи кріплення фотоелектричної системи з великим прольотом. З’єднання повинно забезпечувати адекватну передачу механічного навантаження, одночасно дозволяючи розрахований термічний рух алюмінієвої рейки.
Для команд із закупівель ключові перевірки не обмежуються ціною з’єднувача чи номінальною сумісністю рейок. Відповідність профілю рейки, зачеплення з’єднувача, специфікація кріплення, припуск на розширення, корозійне середовище та безперервність заземлення мають бути підтверджені перед масовим виробництвом.
Поширені запитання: розробка та закупівля з’єднання сонячних рейок
Як слід розташувати комплект для з’єднання сонячних рейок на довгій фотоелектричній рейці?
Розташування з’єднання повинно відповідати конструктивному розрахунку, відстані між опорами та профілю згину рейки. Уникайте розміщення швів виключно для зручності виробництва. Конструкція також повинна враховувати теплове розширення та необхідний припуск на рух рейки.
Чи може роз’єм монтажної рейки для сонячних батарей також забезпечити безперервність заземлення?
Не автоматично. Механічне з’єднання не гарантує електричне з’єднання, особливо з поверхнями з анодованого алюмінію. Якщо рейка є частиною системи заземлення, електричну безперервність слід перевірити за допомогою зазначеного з’єднувального компонента або методу заземлення.
Яка інформація потрібна для масового виробництва сонячних рейок?
Надайте креслення екструзії рейки, розміри внутрішньої порожнини, довжину рейки, відстань між опорами, специфікацію кріплення, проектні вітрові та снігові навантаження, температурний діапазон, спосіб заземлення та необхідні кількості. Ці вхідні дані дозволяють узгодити розміри з’єднувача та конфігурацію з’єднання перед виробництвом.
