Gr 8 Въглеродна стомана с висока здравина на опън DIN6915 Тежки шестограмни гайки
M6 M8 M10 Въглеродна стомана Бяла Синя Поцинкована Съединителна гайка с дълга гайка
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 Обикновена контрагайка с шестоъгълни преобладаващи въртящи гайки
Самозатягаща се гайка от поцинкована поцинкована стомана
Нестандартен болт от въглеродна стомана, синьо-бял и поцинкован с плоска шестостенна шийкаЗа повече от две десетилетия в индустрията за соларни инсталации една истина остава постоянна: основата на всяка успешна фотоволтаична (PV) система е нейният монтажен хардуер. Theсоларна скоба, често невъзпятият герой, е критичният интерфейс между вашите ценни слънчеви панели и покривната или наземната конструкция. Неговото качество, дизайн и издръжливост пряко влияят върху ефективността, дълголетието и безопасността на системата. Неподходящото решение за монтаж може да доведе до микропукнатини в панелите, повишено натоварване от вятър, навлизане на вода и в крайна сметка значителен спад в енергийния добив и възвръщаемостта на инвестицията. Това ръководство се задълбочава в проектирането и избора на професионални слънчеви монтажни скоби, предоставяйки подробните параметри и познания, необходими на инсталаторите, инженерите и специалистите по доставките, за да вземат информирани решения.
Цялостната слънчева стелажна система е проектиран монтаж, а не просто обикновена скоба. Разбирането на ролята и спецификациите на всеки компонент е от ключово значение.
Устойчивостта на корозия не подлежи на обсъждане за 25+ години живот на системата.
| Тип материал | Обща употреба | Основни стандарти и покрития | Ефективност на теста за солен спрей |
|---|---|---|---|
| Алуминиева сплав 6005-T5 / 6063-T6 | Релси, скоби, комплекти за снаждане | Анодиране (клас AA-M10-C22, мин. 15 µm), прахово покритие (полиестер, 60-80 µm) | >1000 часа (без червена ръжда) |
| Неръждаема стомана AISI 304 | Крепежни елементи, скоби (крайбрежни/леко индустриални) | Пасивация по ASTM A967 | >500 часа |
| Неръждаема стомана AISI 316 | Крепежни елементи, скоби (тежки крайбрежни/промишлени) | Пасивация по ASTM A967 | >1000 часа |
| Горещо поцинкована стомана (HDG) | Крака на покрива, стълбове за наземно монтиране | ASTM A123, Минимална маса на покритието: 610 g/m² (Z275) | >1000 часа до първата червена ръжда |
| Параметър | Стандарт за изпитване | Типична минимална проектна стойност | Бележки |
|---|---|---|---|
| Максимална якост на опън (релса) | ASTM E8 / ISO 6892-1 | ≥ 260 MPa (алуминий) | Осигурява структурна цялост при напрежение. |
| Якост на провлачване (релса) | ASTM E8 / ISO 6892-1 | ≥ 215 MPa (алуминий 6005-T5) | Устойчивост на трайна деформация. |
| Капацитет на вятъра | ASCE 7, Еврокод 1, IBC | Проектиран за местни карти на скоростта на вятъра (напр. 140 мили/ч/225 км/ч) | Трябва да бъде сертифициран от професионален инженер (PE) за местоположението на проекта. |
| Капацитет на натоварване от сняг | ASCE 7, Еврокод 1 | Проектиран за локални карти на натоварване от сняг (напр. 40 psf/1,92 kPa) | Отчита приплъзване на панела и структурна деформация. |
| Сеизмично представяне | ASCE 7, IBC, Калифорния Заглавие 24 | Проектиран за сеизмична проектна категория (SDC) C, D или както се изисква. | Динамичен анализ за зони с висок риск. |
| Деформация на системата (под товар) | - | ≤ L/240 (обхват/240) | Ограничава напрежението на панела и поддържа естетичен вид. |
В: Каква е разликата между соларна скоба от алуминий и неръждаема стомана?
A:Основните разлики са в здравината, теглото, устойчивостта на корозия и цената. Алуминиевите скоби (сплав 6005/6063) са леки, имат отлична естествена устойчивост на корозия, когато са анодизирани, и обикновено се използват за релси и скоби. Те предлагат страхотно съотношение сила-тегло. Неръждаемата стомана (304 или 316) е значително по-здрава и по-твърда, което я прави идеална за критични крепежни елементи и скоби с високо напрежение, особено в корозивни крайбрежни среди (AISI 316 е по-добър за солен спрей). Неръждаемата е по-тежка и по-скъпа. Обичайна и оптимална е хибридна система, използваща алуминий за релси и неръждаема стомана за приспособления/крепежни елементи.
Въпрос: Как да определя правилната степен на натоварване от вятър и сняг за моята соларна скоба?
A:Коефициентите на натоварване не са универсални; те са специфични за местоположението. Трябва да посочите строителния кодекс, приложим за вашето място на инсталиране (напр. IBC/ASCE 7 в САЩ, Еврокод в Европа). Ключовите стъпки са: 1) Идентифицирайте географското местоположение на проекта и съответстващата му основна скорост на вятъра и натоварване на земята от сняг от официалните карти на опасностите. 2) Определете категорията на експозиция на обекта (напр. Експозиция B, C или D за вятър). 3) Изчислете специфичния натиск върху масива въз основа на неговата височина, ъгъл на наклон и покривна зона (периметър, ъгъл, вътрешност). Реномираните производители на соларни скоби предоставят инженерна документация и таблици за обхвати, които показват допустимото разстояние между релсите и разстоянието на закрепване за различни комбинации на натоварване. Винаги оставяйте окончателния проект на системата да бъде прегледан или подпечатан от лицензиран професионален инженер за търговски и големи жилищни проекти.
В: Мога ли да инсталирам соларни скоби на всеки тип покрив?
A:Въпреки че съществуват решения за монтаж за повечето видове покриви, всеки изисква специфичен, съвместим метод на закрепване. За композиционни керемиди или покриви с керемиди се използват стъпала с облицовка, а конструкцията на покривната ферма трябва да бъде разположена за сигурно закрепване с болтове. За метални покриви със стоящи шевове, стандартните са специализирани скоби за шевове, които захващат шева без проникване. За плоски покриви (EPDM, TPO, вградени) се използват непроникващи баластни системи или проникващи стълбове с цялостни хидроизолационни комплекти. Покривите от глинени или бетонни керемиди изискват внимателно отстраняване на керемидите или специфични за керемидата куки. Конструктивната оценка на товароносимостта на покрива е задължителна преди монтаж на всеки тип покрив.
В: Каква е важността на спецификацията на въртящия момент при затягане на скоби и крепежни елементи на соларни скоби?
A:Спазването на определената от производителя стойност на въртящия момент е критично важно за целостта на системата и съответствието с гаранцията. Недостатъчното затягане може да доведе до разхлабване на компонента поради вибрации и термични цикли, причинявайки потенциално приплъзване, шум и проблеми с електрическото заземяване. Прекомерното затягане е еднакво опасно: то може да деформира рамката на алуминиевия соларен панел, което води до напрежение в стъклото и микропукнатини (които намаляват изходната мощност), лентови резби или смачкване на екструзии на релси, компрометирайки тяхната здравина. Винаги използвайте калибриран динамометричен ключ. Общите стойности са 12-15 Nm за връзки алуминий към алуминий (напр. средна скоба към релса) и 18-20 Nm за болтове от неръждаема стомана в структурни закрепвания.
Въпрос: Как системата с соларни скоби влияе върху цялостната ефективност на моя фотоволтаичен масив?
A:Монтажната система влияе на ефективността по няколко преки и непреки начина. Директно ъгълът на наклона и ориентацията (азимутът), зададени от скобата, определят годишното улавяне на слънчевата радиация. Регулируема соларна скоба позволява сезонна оптимизация. Косвено, лошо проектирана или инсталирана система може да причини "паразитно засенчване" от релси или скоби, ако не са позиционирани правилно. По-важното е, че недостатъчната твърдост може да доведе до деформация на панела, което натоварва клетките и връзките. При ветровити условия прекомерната вибрация или "трептене" може да причини колебания в производството на енергия. Правилно проектираните скоби осигуряват оптимално, стабилно позициониране и минимизират механичното напрежение върху панелите, запазвайки тяхната номинална ефективност през целия живот на системата.
В: Има ли специфични съображения за слънчеви скоби за системи, монтирани на земята спрямо системи на покрива?
A:Да, приоритетите на дизайна се различават значително. Покривните системи са ограничени от съществуващата покривна конструкция, естетиката и целостта на хидроизолацията. Те дават приоритет на ниското тегло, разпределеното натоварване и ниския профил. Наземните системи обаче са своя собствена независима структура. Те изискват по-здрави основи (забити пилоти, бетонни стълбове, спирални пилоти) и по-тежки стълбове и греди, често направени от горещо поцинкована стомана за здравина и рентабилност. Стойките на земята позволяват по-голяма гъвкавост при ориентация, наклон и разстояние между редовете, за да се сведе до минимум засенчването между редовете, но те трябва да бъдат проектирани за по-високи натоварвания от вятър поради тяхната експозиция и често по-високи височини на масива. Надигането на замръзване и почвените условия също са основни фактори при проектиране на фундаменти за наземно монтиране.
Можете да бъдете спокойни, че купувате части от неръждаема стомана A2 A4 за слънчеви покривни куки за слънчева енергийна система от нашата фабрика.
материал: неръждаема стомана
Клас: ss304 ss316
Минимална поръчка: 100PCS всеки размер
Мостра: Безплатна проба
Опаковка: кашон+палет
Стандарт: DIN,ASTM/ASME,JIS,EN,ISO,AS,GB
Време за доставка: 7-30 дни
Можете да бъдете спокойни, че купувате метална регулируема монтажна скоба от неръждаема стомана/ фотоволтаична скоба/ монтажна конструкция на панела на слънчевата система, скоби за покрив/алуминиева скоба/скоба за керемиден покрив/скоби за слънчеви панели от нашата фабрика.
Материал: неръждаема стомана
Приложение: Слънчева система за монтаж
Сертификат:ISO9001:2015
Опаковка: кашони+палети
време за доставка: 7-30 дни
тип: заземяваща скоба
Висококачествен стандарт различни видове SS201/304/316 пресоващи части за слънчева енергийна система се предлага от китайския производител Gangtong Zheli. Добре дошли нови и стари клиенти да продължат да си сътрудничат с нас, за да създадем по-добро бъдеще!
Материал: Неръждаема стомана
клас: SS201 SS304 SS316
Приложение: система за слънчева енергия
Сертификат:ISO9001:2008
Размер: M12-M68
Опаковка: кашони + палети или според изискванията на клиента
време за доставка: 10-30 дни
MOQ: 1000 ТОНА/МЕСЕЦ
стандарт: DIN,ASTM/ASME,JIS,EN,ISO,AS,GB
Висококачествен SS304 неръждаем стоманен монтаж за слънчева покривна кука за PV система се предлага от китайския производител Gangtong Zheli. Добре дошли нови и стари клиенти да продължат да си сътрудничат с нас, за да създадем по-добро бъдеще!
Материал: Неръждаема стомана
клас: SS304
Приложение: PV система
Сертификат:ISO9001:2008
Размер: M6-M60
Опаковка: 36 кашона/палет
време за доставка: 10-30 дни
MOQ: 1000 ТОНА/МЕСЕЦ
стандарт: DIN, ASTM/ASME, ISO
Висококачествена персонализирана закопчалка за покривна кука от неръждаема стомана SS201 SS304 се предлага от китайския производител Gangtong Zheli. Добре дошли нови и стари клиенти да продължат да си сътрудничат с нас, за да създадем по-добро бъдеще!
Материал: Неръждаема стомана
клас: SS304 SS2101
Приложение: Слънчева енергийна система
Сертификат:ISO9001:2008
Размер: M8-M88
Опаковка: 36 кашона/палет
време за доставка: натоварен сезон: 15-30 дни, слаб сезон: 10-15 дни
MOQ: 1000 ТОНА/МЕСЕЦ
стандарт: DIN,ASTM/ASME,JIS,EN,ISO,AS,GB
Купете персонализирана поцинкована метална щампована стоманена алуминиева конекторна оранжерийна фотоволтаична скоба за поддържане на соларен модулен панел, който е с високо качество директно на ниска цена.
Системата за скоби за накланяне на слънчеви покриви има голяма гъвкавост за проектиране и планиране на соларни системи за търговски или граждански покриви.
Приложение: Слънчева система за монтаж
Сертификат:ISO9001:2015
Опаковка: кашони+палети
време за доставка: 7-30 дни
тип: заземяваща скоба