對于光伏支架制造中的混凝土材質來說,主要都用在大型光伏設備中,這種材質特點多自重大,往往也只能安放在野外而且也需要安裝在基礎條件比較好的地區,該設備材料不但具有高的穩定性,而且也更能支撐尺寸巨大的電池板。對于光伏支架制造中的鋼材質來說,現在已經廣泛用在工業太陽能和光伏電站中,該設備有好的穩定性、成熟的制造工藝、高的承載力性和安裝簡便性;其次這種材質往往規格也比較統一、性能也非常穩定,尤其在外觀和防腐性能上都比較。
柔性支架的設計需考慮自重、風壓、雪壓不同荷載組合下的工況受力。對于主要受力結構,垂直于建筑物表面上的風荷載標準值wk 為:wk=βz μ s μzw0 (1)式中,βz 為高度z 處的風振系數;μ s 為風荷載體型系數;μ z 為風壓高度變化系數;w0 為基本風壓。對公式中的參數取值重點說明:計算基本風壓時,因空氣密度越大,風壓也越大,為安全起見,取-20 ℃時的空氣密度值,即1.396 kg/m3(20 ℃時為1.205 kg/m3)。
在低緯度地區,由于傾角較小,所以發電量提高很少(如在8°時,幾乎是不變的);在高緯度地區,傾角大,發電量提高明顯(如在50°時,提高了約25%)。
平單軸跟蹤式(以下簡稱“方式二”)
這種運行方式跟蹤了太陽一天之內入射角的變化,其對發電量的提高率,在低緯度地區要明顯優于高緯度地區。一般認為,這種運行方式更適合在緯度低于30°的地區使用,相對于“方式一”,可以提高20%-30%的發電。當然在高緯度地區,相對“方式一”也能提高接近20%。