屋面光伏承载力检测 屋面光伏承重检测
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产品描述

深圳市中建研工程技术有限公司;专业第三方光伏承重检测机构;联系电话: 余经理
屋面安装光伏钢结构厂房质量鉴定收费标准 现阶段的太阳能板追踪系统控制趋势是利用开环控制系统,根据太阳能辐射的地点和时间,给出太阳辐射方向。当接收器接到温度和流量分布的模拟信号后,计算机根据输入算法中的模拟公式给出每块板支架的偏移量。控制参数的准确性会因时间、经度和纬度、支架位置、处理器精确度和环境干扰等因素而产生误差。
很多太阳辐射位置算法的研究均利用了小型计算机。很多算法利用微型计算机增加了追踪精确度。但研究表明此种算法只在有效时间段内有效[7]。大型计算机在长期数据监测下可以准确预测太阳辐射位置并将误差缩小至0.003度,但经济成本太高。
3.3 降低环境温度
通过加空调等散热装置对屋顶光伏进行技术改造,从而消除环境温度变化产生的影响。将散热装置的温度控制数据作为控制参数,设定为光伏组件的理想环境工作温度,将温度对光能产出的影响降至*小。也可灵活采用物理降温,机器清扫等方式,根据季节及气候变化进行应对。
对大唐上海综合保税区32MWP屋顶光伏太阳能2013年至2015年的产出数据进行分析,对比发现产出值仅达设计值的70%。发电量曲线变化同光照曲线变化一致,但单机产出率低。
集成检测系统的特点和功能
(一)集成检测系统的特点。集成检测系统是以计算机为基础,对现场的运行设备进行监视和控制,通过集成检测系统的检查实现对光伏电站系统的控制和数据的采集。根据国家电网相关规定对光伏电站发电的电能质量、发电功率、低压穿越、防孤岛以及并网后频率的扰动等进行检测。其结构图如下:
图1 光伏电站现场检测系统结构图
此系统主要体现如下特点:1、集成系统对检测过程中检测设备的控制,收集检测到的数据进行存储和分析。2、光伏发电信息实时性较强。因为光伏发电受到自然环境因素的影响较大,且电力系统运行时的参数变化*且频繁,所以对于光伏发电实施信息的检查至关重要。3、集成检测系统检测信息的可靠性。检测过程中的信息采集和数据分析以及相应的控制命令的准确可靠直接影响着系统的正常运作。3、整体化设计,此系统在检测的过程中检测和数据分析同时进行,还能够自动生成分析报告。4、整体中又分由选择性的模块化设计,提高整个检测系统的兼容性。
(二)光伏电站集成检测系统的功能。集成检测系统能够对现场设备和环境进行监控,之后把采集的数据分析传输至总网的功能。此外,由于此系统具有模块化设计的特点还能够进行选择性项目测试,例如对于电能质量,功率特性,低电压穿越和孤岛测试正色几个项目根据实际情况由选择的进行测控。同时还具备对检测装置进行调节控制的功能。其系统功能图如下:
二、集成检测系统的设计
系统的整体化结构便于统一管理,节约资源,提升系统的整体性能,下图为基础检测系统设计的整体结构图:
图3 检测系统整体结构图
主工作台主要是接收各个装置检测的数据,再根据这些仪器检测到的的数据进行调整控制并发送控制指令。
(一)主工作台的统一管理。把集成检测系统的整个检测过程中的各个监控装置的融汇到一个统一直观的主界面,建立包含有各项检测数据的各项检测数据的统一平台。其中数据采集系统对整个系统的数据进行统一采集,避免多出数据采集造成资源浪费。项目测试系统的模块化,可根据不同测试项目的要求进行选择性测试。
(二)集成检测系统的数据平台。数据平台的设计要具有对各测试装置的数据的采集,同时还要对收集的数据进行分析和处理。数据平台中的数据库为集成检测系统中的监控功能提供数据,它对各检测装置的数据和参数进行管理和控制,实现各个系统之间数据的传递、交换和整体的数据共享。
(三)系统设计中的增设功能。1、在集成检测系统中加入模拟调度系统,此系统是为了模拟调度中心对电站的输出功率要求,利用此系统能够做到和调度系统同样发送指令的功能。2、孤岛测试自动调节功能。改变之前的手动调节负载的方式,在此系统中事先输入指令,根据指令要其自行完成负载和输送功率的匹配。
光伏发电:
光伏发电:是根据光生伏*应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件。
光伏发电是利用半导体界面的光生伏*应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。


屋顶承重问题一直是光伏电站设计之初必须考虑到的问题,一般来说光伏电站设备对屋顶的压力为40kg/平米。家用屋顶一般承重都**过40KG,中建研公司专业技术人员会到客户家里进行勘察,用户可以放心。


屋顶承重问题一直是光伏电站设计之初必须考虑到的问题,一般来说光伏电站设备对屋顶的压力为40kg/平米。家用屋顶一般承重都**过40KG,盈科公司专业技术人员会到客户家里进行勘察,用户可以放心。


屋顶设计光伏电站,主要要考虑以下几点:
1、屋顶产权、承重能力和防漏水问题。
2、屋顶周围有无遮光问题。
3、电力变压器容量和配电室距离光伏电站的距离,是否电力公司直供电。
4、屋顶能安装光伏板的有效面积,及准确东西南北方向尺寸,这些尺寸直接决定安装容量。
5、当地经纬度决定安装的倾斜角。


安装光伏为什么询问房屋竣工年份?
光伏发电系统一般都承诺整个电站运行25年左右,如果安装屋顶电站,要考虑建筑年代。
一个是房屋的结构和承重情况,另一个是建筑是否会存在重建问题。这也是保证电站用户的利益的。
房屋结构检测鉴定对木结构楼房及平房中糊纸或包镶的柁、檩必须打开检查。对房屋中的屋架、柁、檩、椽、柱的检查重点:
(1)房屋的整体有无倾斜、变形;
(2)周围环境对房屋本身有何直接影响;
(3)柱子是否倾斜、弯曲、下沉,柱头、柱根是否腐朽;
(4)柁、檩是否过度弯曲,有无横裂、斜裂或明显新出现的裂缝;有无木节(明显活节)、虫蛀;檩头、柁头有无腐朽;
(5)加固过的柁、檩变形、错动情况;
(6)木构架上的铁件有无松动、锈蚀变形。
屋面光伏承载力检测
分布式光伏对屋顶承重的要求?
分布式光伏对屋顶承重的要求是0.5kN/㎡,即50公斤/平米以上。
光伏装上去,支架和光伏组件自重大约0.15KN/㎡,即15公斤/平米,如有水泥基础则更大。另外要求屋顶安装好光伏以后的荷载余量在0.3kN/㎡以上。因此,安装之前的荷载余量较好0.5kN/㎡,即50公斤/平米以上。
分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。
分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,充分利用当地太阳能资源,替代和减少化石能源消费。
分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。
目前应用较为广泛的分布式光伏发电系统,是建在城市建筑物屋顶的光伏发电项目。该类项目必须接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。


分布式光伏的屋顶承重怎么计算?
分布式光伏,支架和光伏组件自重大约0.15KN/㎡,即15公斤/平米,如有水泥基础则更大。一般要求钢筋混凝土屋顶均布荷载要大于2.0KN/㎡,钢架结构屋顶可承受增加0.2~0.3KN/㎡的载荷。
计算例子如下:
一个3KW的家用屋顶太阳能电站,需要150W的太阳能电池板20块,太阳能电池板的重量为240kg,支架、水泥方砖重量约在210kg,支架占地面积为15平米,以这个标准计算出太阳能电站设备对屋顶的压力为30kg/平米。家用屋顶一般承重都**过30KG,因此,在上面安装光伏板是没有多大问题的。
分布式光伏定义:
分布式光伏发电,是指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。
分布式光伏优势:
1、它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,
2、不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。
施工影响周边房屋安全性检测鉴定
包括对房产、土建、隧道、基坑、地铁、桥梁、河涌及打桩等工程施工周边的房屋检测鉴定,施工前主要对(规范内)周边房屋的现状进行证据保全及安全性进行检测评定,施工后对房屋的受损原因及受损程度进行检测评定,并为出现的损坏提供合理的加固处理建议。
结构检测鉴定
⑴ 构筑物(包括烟囱、水塔、冷却塔、通廊等)检测鉴定。
⑵ 桥梁、公路等检测鉴定。
⑶ 灾后(火灾、地震及事故等)结构检测鉴定。
⑷ 核电安全壳结构及大型结构的检测评估。
⑸ 建(构)筑物及工业设备抗震鉴定。
⑹ 古建筑检测鉴定。
屋面光伏承重检测评估找什么单位?
布式光伏,支架和光伏组件自重大约0.15KN/㎡,即15公斤/平米,如有水泥基础则更大。一般要求钢筋混凝土屋顶均布荷载要大于2.0KN/㎡,钢架结构屋顶可承受增加0.2~0.3KN/㎡的载荷。
屋顶放置光伏承重检测报告一般是找第三方房屋安全鉴定深圳市中建研工程技术有限公司办理。楼板承重检测每主要是针对当层楼板梁、下一层柱子进行混凝土强度的抽芯及钢筋的扫描等检测,通过检测了解混凝土强度及钢筋配筋,建立结构模型计算承重数据,检测费用具体要看房屋的情况和具体的鉴定项目。


屋面承载力不满足安装分布式光伏发电应该怎么办?
采用薄膜组件。薄膜组件单位面积重量就只有晶硅板的30%~40%,在屋顶承重有限的情况下可以**考虑薄膜组件,当然薄膜组件单位面积发电效率肯定不如晶硅的,但加之薄膜组件有柔性化特点可以适配曲面安装,所以薄膜还是比较合适的。


怎么办理一份屋顶安装光伏承重检查鉴定报告?
都是请专业的检测鉴定机构来做这份报告:
1、调查房屋的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料。
2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。
3、抽样检测房屋承重结构材料的性能,构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。
4、检测房屋的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。
5、检测房屋倾斜和不均匀沉降现状。
6、根据实测房屋结构材料力学性能,按现有荷载、使用情况和房屋结构体系,建立合理的计算模型,验算房屋现有承载能力。
7、根据实测房屋结构材料力学性能,按现有使用荷载情况和房屋结构体系,
这个屋顶承重力鉴定建议找专业鉴定机构出具*性报告,想象下,常规一块电板19公斤重+支架重量,3千瓦约12块电池板240公斤重,5KW约20块电池板400公斤;安装时在屋顶踩来踩去,安装并网后这光伏发电系统要在房屋顶上放20年以上;如果屋顶的结构老化承受不了重量,后果就是很*导致屋面产生裂缝、甚至变形,存在垮塌的危险性影响。
深圳市中建研工程技术有限公司;专业可靠訌第三方承重荷载检测分析单位;联系电话: 余经理
谁知道屋面光伏安全检测*新收费情况混凝土基础安装
混凝土基础分类
按施工方式可分为:预制水泥基础和直接浇筑基础。
根据其大小可分为:独立底座基础和复合底座基础。下文按此分类进行阐述。
1、独立底座基础
独立底座为前后支架分开放置在混凝土平面屋顶上,独立底座按柱体形状分为方形柱、圆形柱
a.方形柱
方形柱基座从连接方式上分为:支架与水泥基础基座螺丝连接、支架连同水泥基础一起浇筑、支架直接压在混凝土基础凹槽下、混凝土直接放置在支架上。
随着光伏产业不断的持续发展,市场需要具备安装光伏支架便捷的混凝土基础。目前屋面光伏支架用安装基础多为普通混凝土基础,光伏支架直接压于混凝土基础上,在安装场所不平整的情况下,光伏方阵安装后就很不整齐,并且难于调整。在此种安装模式下,光伏支架直接接触屋面,屋面的不平整会通过光伏支架与屋面的直接接触而传导给光伏支架,从而使得阵列安装的光伏支架不整齐。针对上述存在的缺陷,现有的改进方案是采用混凝土基础内嵌螺栓件,如图1至图4,为现有的两种用于屋面的光伏支架安装的混凝土基础,其在混凝土基础上内嵌外膨胀螺栓件或折弯的螺栓单件。其中图1、图2所揭示的是一种外膨胀螺栓结构,安装基础本体1采用混凝土材料构成,其上开设有用于安装外膨胀螺栓3的安装孔,所述的外膨胀螺栓3包括套管32,套管32内设有螺栓本体,所述的螺栓本体包括位于一端的螺纹头部31和位于远离螺纹头部31的楔形端33,所述的螺纹头部31位于安装基础本体1的外表面上,且凸起于所述的安装基础本体1的外表面,此种结构,由于螺纹头部31凸起于安装基础本体1的外表面,因此,无法层叠放置,给运输带来了困难。图3、图4所揭示的是一种折弯的螺栓单件结构,其同样包括安装基础本体1,安装基础本体1采用混凝土材料构成,在浇筑安装基础本体1时,将螺栓单件预埋于安装基础本体1中,所述的螺栓单件4包括定位板43和螺栓单件本体,所述的螺栓单件本体包括*二螺纹头部41和折弯的固定端部42,固定端部42至于安装基础本体1中后,能提高其与安装基础本体1的固定强度。其*二螺纹头部41同样位于安装基础本体1的表面之外,即*二螺纹头部41凸起于安装基础本体1的表面,同样给运输带来了困难。鉴于上述已有技术,有必要对现有的用于屋面光伏支架安装的安装基础之结构加以合理的改进。为此,本申请人作了积极而有效的探索,终于形成了下面将要介绍的技术方案。
谁知道屋面光伏安全检测*新收费情况技术实现要素:
本实用新型的目的是要提供一种用于屋面光伏支架安装的安装基础,能方便运输和降低物流成本。本实用新型的目的是这样来达到的,一种用于屋面光伏支架安装的安装基础,包括安装基础本体,所述的安装基础本体内设有内膨胀螺栓组件,所述的内膨胀螺栓组件包括套管和螺栓,所述的套管位于安装基础本体内部,其中间具有中空的型腔、而在朝向安装基础本体内部的一端延伸有开口的可膨胀端,所述的螺栓置于套管中空的型腔内,在所述中空的型腔内壁上设有与螺栓的外圈螺纹配合的内螺纹,当螺栓通过螺纹拧紧时,所述的螺栓推压可膨胀端使其膨胀,所述的螺栓可脱离套管。在本实用新型的一个具体的实施例中,所述的内膨胀螺栓组件为二枚,间隔设置在安装基础本体上,所述的二枚内膨胀螺栓组件相对于安装基础本体的居中线呈对称设置。在本实用新型的另一个具体的实施例中,所述的可膨胀端由多片环形阵列的金属片组成,所述的金属片的端部设有与螺栓接触配合的凸起部。本实用新型由于采用了上述结构后,具有的有益效果:膨胀螺栓组件置于安装基础本体的内部,从而减小运输中所占用的体积,降低物流成本。附图说明图1为现有技术中的采用外膨胀螺栓的屋面光伏支架安装基础的俯视图。图2为现有技术中的采用外膨胀螺栓的屋面光伏支架安装基础的侧面示意图。图3为现有技术中的采用螺栓单件的屋面光伏支架安装基础的俯视图。
谁知道屋面光伏安全检测*新收费情况
农村的屋顶主要有三大类别:彩钢瓦屋顶,砖瓦结构屋顶,平**混泥土屋顶。这三类屋顶结构存在很大的差异,即便是相同的面积,安装的光伏发电系统的方式也是不相同的,今天我们就来说一说在彩钢板屋顶上安装光伏电站要注意哪些问题?
一、考察前屋顶光伏方阵的选址:
1、屋顶结构(固定支架,保证防水)。
2、檩条间距,方向,尺寸距离。
3、屋面结构,组件排布。
4、避免阴影遮挡。

二、做好防水工作
在安装光伏系统时,首先要保证在避免破坏屋顶的情况下安装。具有防水层的屋顶需要避免打孔,彩钢屋顶进行打孔的需要使用防水胶或胶垫。

三、组件长宽的摆放
安装时,组件根据屋面面积确定组件长宽的摆放,组件长边垂直于龙骨时,节省支架成本。安装时要预留走线槽的宽度。

四、彩钢屋顶荷载
一般情况下钢结构厂房上面装光伏发电设备每平米会增加15公斤的重量,大型商企业的屋顶一般都会有原设计院的图纸,考察前我们如果能够获得图纸,可以详细了解屋顶结构及电气结构分布。通过图纸查看屋顶荷载是否满足安装要求,查看建筑设计说明中恒荷载的设计值,并落实除屋面自重外,是否额外增加其他荷载,如管道、吊置设备、屋面附属物等,并确定恒荷载是否有余量能够安装光伏电站。
屋面光伏承载力检测

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