爬梯采用钢材制造,是因其具备诸多优点。钢材强度高,能承受工作人员攀爬时的重量和冲击力,不易变形或损坏。而且钢材的稳定性好,可保证爬梯在使用过程中不会晃动,为工作人员提供可靠支撑。在设计爬梯时,充分考虑人体工程学原理。合理的踏步间距能让工作人员攀爬时步伐自然、省力;合适的扶手高度方便不同身高的人员抓握,起到稳定身体的作用。爬梯表面防滑处理也至关重要,常见的防滑方式有焊接防滑条、喷涂防滑漆等。安装爬梯时,要确保其与支架连接牢固,比如使用较强度螺栓连接,定期检查连接部位是否松动,保障工作人员攀爬安全,方便光伏系统的维护工作。较强度碳钢或不锈钢弹簧螺母,弹性佳、耐腐好,长效稳定。防滑光伏配件系统
光伏支架地脚螺栓,作为支架与地面连接的关键部件,在整个光伏系统中占据着举足轻重的地位。它深入基础,就像大树的根系一样,紧紧抓着大地,承担着将整个光伏支架系统牢牢固定于地面的重任。在强风天气下,风速可能达到每秒十几米甚至更高,此时光伏支架会受到巨大的水平推力,而地脚螺栓凭借强大的锚固力,能有效抵抗这种来自各个方向的外力,使支架在狂风中仍能纹丝不动。在地震发生时,地面的震动会对支架产生复杂的作用力,地脚螺栓同样能发挥作用,保障光伏系统的安全稳定运行。若地脚螺栓锚固力不足或出现松动,整个光伏系统可能会倾斜甚至倒塌,造成严重的经济损失,因此其重要性不言而喻。防滑光伏配件系统依电气绝缘要求选垫片厚度与尺寸,确保安全。
光伏支架减震垫,主要用于减少风力、振动等外力引起的支架振动,对保护支架部件和光伏组件意义重大。户外环境下,支架常受强风、地震等影响而振动,这会让支架结构受损,组件连接松动。减震垫多采用橡胶、聚氨酯等弹性材料,它们能吸收振动能量,降低振动对系统的影响。安装时,要根据支架结构和振动特点,选好位置和数量。比如在支架连接点易振动处安装,能有效保护设备,延长光伏系统使用寿命。光伏支架绝缘垫片,用于隔离不同电位的金属部件,是光伏系统电气安全的关键。系统中有很多金属部件,电位不同,直接接触会引发电气短路,损坏设备甚至危及人员安全。绝缘垫片一般用聚四氟乙烯(PTFE)、环氧玻璃纤维板等绝缘材料制作。聚四氟乙烯绝缘性好、化学稳定,能有效阻止电流传导。环氧玻璃纤维板机械强度高,绝缘性能也不错,能承受压力和冲击。其厚度和尺寸要依电气绝缘要求选择,安装时务必保证牢固、无破损漏电。
光伏支架防雨帽安装在螺栓、螺母等连接件的顶部,是保障光伏支架系统长期安全运行的重要防护配件,作用是防止雨水侵入。在户外环境中,雨水若进入连接件,会导致螺栓、螺母生锈,使连接件松动,进而影响光伏支架的稳定性和可靠性。长期的雨水侵蚀还可能引发局部结构损坏,增加安全隐患。防雨帽通常采用塑料或橡胶等防水、耐腐蚀材料制造,具有良好的密封性和耐候性。其设计紧密贴合连接件顶部,能有效阻挡雨水进入。在安装防雨帽时,要仔细检查其是否安装牢固,有无破损或缝隙。施工人员在安装过程中需确保防雨帽完全覆盖连接件顶部,并进行适当固定,如使用胶水粘贴或卡扣固定,保证其在恶劣天气条件下仍能发挥防护作用。塑料或橡胶防雨帽,防水耐腐,密封良好,抵御风雨。
光伏支架铰链,用于连接两个需要相对转动的部件,在可调节角度的支架结构中发挥着关键作用。它就像是人体的关节,允许部件在一定范围内自由转动,为光伏支架的角度调整提供了灵活性。在实际应用中,可调节角度的光伏支架能够根据太阳的位置变化实时调整光伏组件的角度,以获取较佳的采光效果。而铰链在这个过程中,不仅要保证部件之间的相对转动顺畅,还要在转动过程中保持良好的连接强度和稳定性。比如在一些采用跟踪式光伏支架的项目中,铰链需要不断地随着太阳的移动带动光伏组件转动。铰链通常采用不锈钢或较强度合金钢制造,这些材料具有良好的耐腐蚀性和机械性能。不锈钢材质的铰链能有效抵抗户外环境中的腐蚀,保证其长期稳定运行;较强度合金钢则具备更高的强度,能够承受连接部件在转动过程中产生的各种作用力,确保支架在各种工况下都能正常工作。锌镁铝地脚螺栓,以较强度碳钢为基,防腐耐用,保障长期稳定连接。防滑光伏配件系统
地脚螺栓凭借强大锚固力,将光伏支架稳稳扎根于大地,抵御狂风与地震。防滑光伏配件系统
光伏支架防滑垫安装在支架与基础或其他部件的接触面上,主要作用是增加摩擦力,防止支架在受力时发生滑动,有效提高光伏支架系统的稳定性。特别是在斜坡或易滑地面上安装支架时,防滑垫的作用尤为重要。如果支架在使用过程中发生滑动,可能导致光伏组件倾斜、位移,影响采光效果,甚至造成组件损坏。防滑垫通常采用橡胶或硅胶等材料制造,表面具有特殊纹理或结构,如凸起的颗粒、条纹等,以增加摩擦力。其尺寸和形状需根据安装部位的要求进行选择,确保能完全覆盖接触面积,且安装牢固,不易脱落。在安装防滑垫时,要清理干净接触表面,保证防滑垫与支架、基础之间紧密贴合,充分发挥防滑作用,保障光伏支架系统的安全稳定运行。防滑光伏配件系统