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Auswahl von Photovoltaik-Stützmaterialien: Aluminium, Stahl und flexible Optionen haben jeweils ihre Anwendungsmöglichkeiten

2025-12-08

Aktuelle Unternehmensnachrichten über Auswahl von Photovoltaik-Stützmaterialien: Aluminium, Stahl und flexible Optionen haben jeweils ihre Anwendungsmöglichkeiten

Photovoltaik-Träger sind eine entscheidende Komponente von Photovoltaik-Kraftwerken und tragen die primären Stromerzeugungseinheiten. Daher wirkt sich die Wahl der Träger direkt auf die Betriebssicherheit der Photovoltaikmodule, ihre Bruchrate und die Kapitalrendite des Bauprojekts aus.

Bei der Auswahl von Photovoltaik-Trägern müssen je nach den unterschiedlichen Einsatzbedingungen verschiedene Materialien ausgewählt werden. Je nach den für die Haupttragkomponenten von Photovoltaik-Trägern verwendeten Materialien können diese in Aluminiumlegierungsträger, Stahlträger und nichtmetallische Träger (flexible Träger) unterteilt werden. Davon werden nichtmetallische Träger (flexible Träger) weniger häufig verwendet, während Aluminiumlegierungsträger und Stahlträger jeweils ihre eigenen Merkmale aufweisen.

Nichtmetallische Träger (flexible Träger) nutzen vorgespannte Stahlkabelstrukturen, um technische Herausforderungen zu bewältigen, die durch Spannweiten- und Höhenbeschränkungen in Szenarien wie Kläranlagen, komplexem Bergland, Dächern mit geringer Tragfähigkeit, Agro-Photovoltaik-Projekten, Hydro-Photovoltaik-Projekten, Fahrschulen und Autobahnraststätten entstehen. Diese Herausforderungen machen die Installation traditioneller Tragstrukturen oft unmöglich. Flexible Träger überwinden effektiv die Mängel bestehender Photovoltaik-Kraftwerke in Tälern und hügeligen Gebieten, wie z. B. hohe Bauaufwand, starke Sonneneinstrahlung, geringe Stromerzeugungseffizienz (ca. 10 % - 35 % geringer im Vergleich zu Photovoltaik-Kraftwerken in flachem Gelände), schlechte Qualität der Tragstrukturen und strukturelle Komplexität.

Zusammenfassend bieten nichtmetallische Träger (flexible Träger) eine breite Anpassungsfähigkeit, flexible Anwendung, effektive Sicherheit und den wirtschaftlichen Vorteil einer optimalen Zweitlandnutzung. Sie stellen eine revolutionäre Innovation in der Photovoltaik-Trägertechnologie dar.

Ein gut konzipiertes Photovoltaik-Trägersystem kann seine Widerstandsfähigkeit gegen Wind- und Schneelasten erhöhen. Durch die Nutzung der Tragfähigkeit des Photovoltaik-Trägersystems können seine Abmessungsparameter weiter optimiert werden, um Material zu sparen und die Gesamtkosten des Photovoltaiksystems zu senken.

Die Hauptlasten, die auf die Fundamente von Photovoltaikmodulträgern wirken, umfassen: das Eigengewicht der Träger und Photovoltaikmodule (ständige Last), Windlast, Schneelast, Temperaturlast und seismische Last. Davon ist die Windlast der dominierende Steuerungsfaktor. Daher muss die Fundamentkonstruktion die Stabilität unter Windlastbedingungen gewährleisten. Unter Windlast können Fundamente Ausfälle wie Auftrieb oder Bruch erleiden, und die Konstruktion muss verhindern, dass solche Schäden auftreten.

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