Ten montáž je štrukturálny systém navrhnutý špeciálne pre pozemné fotovoltaické (solárne) panely. Jeho hlavnou funkciou je poskytnúť stabilnú podpornú platformu, aby sa zabezpečilo, že solárne panely môžu prijímať slnečné svetlo vo vhodnom uhle, smer a polohu na zemi, čím sa slnečná energia účinne premení na elektrickú energiu. Montážne systémy na grófstve fotovoltaické sa zvyčajne používajú vo veľkých solárnych elektrárňach, najmä v otvorených priestoroch, poľnohospodárskej pôde alebo pustatine, na zabezpečenie fotovoltaického inštalačného riešenia, ktoré sa nespolieha na budovy.
Tento podporný systém musí mať nielen silné podporné schopnosti, ale musí mať aj vysokú odolnosť a odolnosť voči tlaku vetra a snehu, pretože je zvyčajne vystavený vonku a čelí testu rôznych vážnych počasia. Návrh a inštalácia podpory sa musí upraviť podľa miestneho podnebia, geologických podmienok a potrieb fotovoltaických panelov, aby sa zabezpečila dlhodobá stabilná prevádzka systému.
Konštrukcia konštrukcie montážneho systému pozemného fotovoltaického montážneho systému musí spĺňať viac požiadaviek, vrátane kapacity nosenia, stability, odporu vetra, odolnosti proti korózii atď. Nasleduje niekoľko hlavných čŕt štrukturálneho návrhu upevňovacieho systému pozemného fotovoltaického montážneho systému:
Primárnou požiadavkou na konštrukciu uzemňovacieho systému fotovoltaického montáže je zabezpečiť stabilitu a dostatočnú kapacitu nosenia. Podpora musí znášať hmotnosť komponentov, ako sú solárne panely, meniče a batérie, a zároveň odolať tlaku z vonkajších prostredí, ako je vietor, sneh a dážď. Podporná konštrukcia je zvyčajne vyrobená z materiálov, ako je oceľ, zliatina z hliníka alebo galvanizovaná oceľ, ktoré majú silný odolnosť proti korózii a zaťažovacia kapacita.
Aby sa zabezpečila stabilita podpory, musí sa počas návrhu zvážiť aj typ a kapacita zaťaženia pôdy. Návrh podpornej nadácie môže prijať rôzne metódy, ako napríklad skrutkové hromady zakopané podzemné alebo betónové základy, ktoré je potrebné zvoliť podľa geologických podmienok.
Aby sa maximalizovalo výhody výroby solárnej energie, musí konštrukcia upevňovacieho systému pozemného fotovoltaického systému umožniť fotovoltaickému panelu upraviť uhol tak, aby sa prispôsobil rôznym ročným obdobiam a geografickým miestam. Faktory, ako sú uhly slnečného svitu a sezónne zmeny v rôznych regiónoch, majú veľký vplyv na účinnosť výroby energie fotovoltaických panelov. Preto je podporný systém obvykle navrhnutý ako nastaviteľná štruktúra, aby flexibilne upravovala uhol sklonu panela podľa zmien v slnečnom svite.
Zvyčajne existujú dva spôsoby nastavenia uhla: pevný uhol a nastaviteľný uhol. Systémy držiakov s pevným uhlom určujú optimálny uhol, keď sú navrhnuté, a sú vhodné pre oblasti, ktoré nevyžadujú časté úpravy; Zatiaľ čo systémy s nastaviteľným uhlom držiaka zvyčajne používajú mechanické alebo elektrické zariadenia na flexibilne upravenie uhla fotovoltaického panela podľa sezónnych alebo klimatických podmienok.
Pri navrhovaní pozemného fotovoltaického držiaka sa musí zohľadniť rýchlosť vetra a sneženie v oblasti, kde sa nachádza, zohľadniť. Napríklad v oblastiach so silným vetrom musí mať držiak vyšší odpor vetra, aby zabránil fúkaniu alebo poškodeniu fotovoltaického panela silným vetrom. Aby sa zvýšil odpor vetra, základ držiaka sa zvyčajne zväčšuje alebo sa používajú pevnejšie podporné body na zabezpečenie stability systému.
V chladných oblastiach musí systém držiaka zvážiť aj tlak akumulácie snehu, aby sa predišlo deformácii konzoly alebo poškodenia panelu v dôsledku nadmernej hmotnosti snehu. Preto musí mať dizajn držiaka dostatočnú silu na to, aby odolal tlaku snehu, a sneh sa musí pravidelne vyčistiť, aby sa zabezpečila normálna prevádzka systému.
Pretože systém pozemnej fotovoltaickej konzoly je po dlhú dobu vystavený vonku, sú odolnosťou proti korózii a odolnosťou proti poveternostným vplyvom držiaka dôležitými úvahami. Materiál systému konzoly sa zvyčajne vyberie z materiálov so silným odporom korózie, ako je nehrdzavejúca oceľ, horlica galvanizovaná oceľ alebo hliníková zliatina. Tieto materiály môžu účinne zabrániť korózii v drsných prostrediach, ako je vlhkosť, alkalika na slanosť a vysoká teplota, a predĺžiť životnosť systému.
Povrchový povlak držiaka sa zvyčajne ošetrí antikoróznou liečbou, aby sa ďalej zvýšila antioxidačná rezistencia systému a UV rezistencia voči dlhodobému vystaveniu slnečnému žiareniu.
Väčšina moderných pozemných fotovoltaických držiakov prijíma modulárny dizajn, vďaka čomu je inštalácia systému ľahšia a rýchlejšia. Modulárny dizajn umožňuje, aby boli komponenty držiaka rovnomerne štandardizované na výrobu a prepravu a inštalácia sa stáva efektívnejšou. Inštalatéri musia zostaviť a opraviť komponenty prefabrikovaných držiakov podľa určitých krokov, čím sa znižuje zložitosť a časová spotreba konštrukcie na mieste.
Modulárny dizajn tiež uľahčuje neskoršiu údržbu a výmenu. Ak komponent zlyhá alebo potrebuje opravu, je potrebné vymeniť iba časť bez ovplyvnenia prevádzky celého systému.
Pri návrhu pozemných fotovoltaických držiakov sa musí zvážiť aj racionálne využívanie pozemkových zdrojov. Napríklad niektoré pozemné fotovoltaické držiakové systémy používajú metódu „Inštalácia pozemného intervalu“, takže existuje vhodný interval medzi každým fotovoltaickým modulom, ktorý môže zabezpečiť nielen účinnosť výroby energie fotovoltaických panelov, ale tiež zabezpečuje priestor pre iné využitie na zemi, ako je poľnohospodárska výsadba a pasúvacie výsadby. Niektoré systémy dokonca kombinujú fotovoltaické zátvorky s poľnohospodárstvom s cieľom vyvinúť model „poľnohospodárskej fotovoltaickej komplementarity“ na dosiahnutie efektívneho využívania pozemkových zdrojov.
Pri navrhovaní pozemných fotovoltaických držiakov, najmä v oblastiach s silnými zrážkami, je potrebné zvážiť aj problémy s odvodňovaním. Mal by sa ponechať dostatok priestoru medzi základom systému konzoly a pôdou, aby sa zabránilo hromadeniu vody, čo spôsobilo tlak alebo koróziu na zátvorke. Zároveň musí dizajn konzoly vziať do úvahy prirodzený tok dažďovej vody, aby sa predišlo tvorbe kaluží okolo konzoly, čo ovplyvňuje odvodňovanie a priepustnosť vzduchu v pôde.