钢结构屋面光伏承载力是多少,怎么检测能不能放光伏板?
把屋面光伏作为恒载叠加考虑,一般光伏恒载约0.2KN/M2。如果你有依据,恒载数值可以根据实际情况作调整。
目前光伏放置主要有两大方向,一是放置于空旷的地面,二是放置于建筑物屋面上。对于放置于建筑屋面上的光伏,需要保证屋面的承载能力能满足屋面荷载要求,方可放置,不然会导致建筑倒塌的严重后果。光伏板一般每平米重约25kg,在屋面安装光伏板之前必须对该屋面进行严格的检测鉴定特别是不上人屋面,因为一般不上人屋面活荷载设计值本来就比较小,南方无雪地区一般为0.5kN/m2,北方地区还要考虑到雪荷载,一般为0.7 kN/m2,若是加上光伏板重量,将会导致承载力不足,产生安全事故。

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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。

钢结构承重检测机构应该找哪里?
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中建研工程-承重荷载鉴定找什么单位?
经验方法一:
非正规设计院设计、非正规施工单位施工、无图纸或借图建造的厂房,基本都不可使用。因为其结构安全不可控、野蛮施工隐患多、材料以次充好。如Q235材料替换Q345材料使用。
经验方法二:
檩条跨度6米左右,檩条型号小于180,檩条核算易**限;
檩条跨度8米左右,檩条型号小于220,檩条核算易**限;
檩条跨度大于6米,檩条间的拉条仅为1道时,檩条核算易侧向失稳。
以上主要针对常见的C型或Z型檩条的门式钢架结构厂房进行预判,上述情况下通常存在增加光伏电站荷载后,应力比**限或挠度**限。
当然,文中方法仅供各位在开发期间参考,在项目实际设计中,应当由设计院对屋顶,特别是彩钢瓦屋面进行荷载的校验,保证项目安全性。
原标题:分布式光伏荷载介绍及快速估算的经验方法
屋面分布式光伏项目涉及的荷载
屋面结构自重:钢筋混凝土楼板自重、屋面钢梁檩条彩钢板的自重、屋面保温防水材料的自重、屋面原有构件及设备的自重(属于恒荷载)。
光伏电站系统荷载:光伏组件,支架、基础、电缆、汇流箱等(属于新增恒荷载)。
风、雨、雪荷载:因建设光伏电站,而导致的风、雨、雪荷载的增大。
施工荷载(后期运维荷载):施工阶段,设备材料的吊装、运输、施工人员、施工设备等产生的作用影响,属于活荷载。
地震不属于荷载,地震是一种作用,关于地震作用的规定及验算,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》。
目前,我国大多数分布式光伏发电项目是在现有屋顶上建设完成的,考虑到屋面的结构、年限等不确定因素,作为项目申报均的*条件,光伏创客们需要针对屋顶的承载能力出具复核报告,以确保前期的施工及后期的安全运营。
接下来小固就屋顶的分类、屋顶载荷计算、具体项目荷载计算和荷载证明模板来介绍。
二. 屋顶分类
按屋顶的一般使用要求,可以将屋顶分为可上人屋顶和不可上人屋顶,区别如下:
1、工程作法不同:不可上人屋面一般作完防水层后就完工了,而上人屋面在做完防水层后,还要做一个楼地面层。
2、登上屋顶的方式不同:上人屋面必须有楼梯通到屋面层,而不上人屋面可以留一个上人孔,通过爬梯上到屋面层。
3、可变荷载:上人屋面可在更大程度的承受屋顶作业带来的可变荷载。
可上人屋顶和不可上人屋顶对*和荷载的分析没有影响,其区别在与可变荷载分析时的活荷载,上人屋面一般2.0kN/m2,不上人屋面取0.5kN/m2。
三. 屋顶载荷计算
屋面荷载的分析包括*荷载和可变荷载,其中可变载荷又可分为不可上人屋面活载荷、可上人屋面载荷、风载、雪载、房屋的积灰荷载等。
l *荷载分析计算
*荷载主要包括光伏组件和零配件的自重,如果采用支架方式安装,还需计入支架的重量。光伏组件的重量一般在20KG/m2之间,零配件包括放置于光伏组件和屋面之间支撑件及各类固定件,按0.05KN/ m2来算,可以得出*载荷组合值0.25KN/ m2。
l 可变荷载分析计算
可变荷载包括屋面活荷载、雪荷载、风荷载、积灰荷载,如光伏组件定期清理,可以忽略不计。
屋面活荷载QP包括施工和维修人员、小型工具和光伏组件等临时活荷载,当计算时,应该扣除临时性的活荷载,具体根据项目现场来计算。
雪荷载标称值计算公式为SK=UrS0(1),其中Ur为屋面积雪分布系数,各个屋面的积雪分布系数不相同,具体的类别见下表所示:
中建研工程-承载检测现场和有关资料的调查,应包括下列工作内容:
1 收集被检测建筑结构的设计图纸、设计变更、施工记录、施工验收和工程地质勘察等资料;
2 调查被检测建筑结构现状缺陷,环境条件,使用期间的加固与维修情况和用途与荷载
等变更情况;
3 向有关人员进行调查;
4 进一步明确委托方的检测目的和具体要求,并了解是否已进行过检测。
3.2.3 建筑结构的检测应有完备的检测方案,检测方案应征求委托方得意见,并应经过审定。3.2.4 建筑结构的检测方案宜包括下列主要内容:
1 概况,主要包括结构类型、建筑面积、总层数、设计、施工及监理单位,建造年代等;
2 检测目的或委托方的检测要求;
3 检测依据,主要包括检测所依据的标准及有关的技术资料等;
4 检测项目和选用的检测方法以及检测的数量;
5 检测人员和仪器设备情况;
6 检测工作进度计划;
7 所需要的配合工作;
8 检测中的安全措施;
9 检测中的环保措施。
3.2.5 检测时应确保所使用的仪器设备在检定或校准周期内,并处于正常状态。仪器设备的精度应满足检测项目的要求。
3.2.6 检测的原始记录,应记录在**记录纸上,数据准确、字迹清晰,信息完整,不得追记、涂改,如有笔误,应进行杠改。当采用自动记录时,应符合有关要求。原始记录必须由检测及记录人员签字。
3.2.7 现场取样的试件或试样应予以标识并妥善保存。
3.2.8 当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时,应补充检测。
3.2.9 建筑结构现场检测工作结束后,应及时修补因检测造成的结构或构件局部的损伤。修补后的结构构件,应满足承载力的要求。
3.2.10 建筑结构的检测数据计算分析工作完成后,应及时提出相应的检测报告。
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