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Soporte solar para suelo

Estructura de montaje flexible de una sola capa

Los sistemas de soporte flexibles de cable monocapa para paneles fotovoltaicos (FV) utilizan cables de acero pretensados ​​como elementos portantes principales. A diferencia de los soportes de acero tradicionales, emplean cables de acero tensados ​​en lugar de vigas rígidas, conformando una estructura portante estable mediante columnas y sistemas de anclaje. Este producto es ideal para proyectos de centrales fotovoltaicas que requieren grandes luces o se desarrollan en terrenos complejos, y ofrece la posibilidad de reducir la cantidad de cimentaciones sobre pilotes y el consumo de acero.

  • Color :

    Silver (hot-dip galvanized) / Silver-gray (zinc-aluminum-magnesium coated)
  • Proceso de dar un título :

    CE, TÜV, ISO9001, SGS
  • Material :

    Hot Dip Galvanized Steel, Zn-Al-Mg pre-coated steel, Stainless Steel SUS304
  • Origen del producto :

    Tianjin, Fujian
  • Puerto marítimo :

    Shanghai, Ningbo, Tianjin, Xiamen, Shenzhen ports

Descripción del Producto

El principio de funcionamiento de un soporte fotovoltaico flexible atirantado de una sola capa es similar al de un puente colgante: los cables de acero de alta resistencia, fijados en ambos extremos a columnas o anclajes al suelo, se pretensan para obtener rigidez inicial, y los módulos fotovoltaicos se instalan directamente sobre dos cables de acero paralelos. Su comportamiento mecánico es geométricamente no lineal, lo que significa que la estructura experimentará un cierto desplazamiento bajo carga, que se compensa con las variaciones en la tensión de los cables. Esta estructura suele adoptar una disposición de "un solo tramo", donde cada par de columnas forma un tramo independiente y los módulos se disponen de forma continua a lo largo de la dirección del tramo. En comparación con un sistema de cables de doble capa (cable portante + cable estabilizador), la estructura de cable de una sola capa es más sencilla, pero requiere un mayor control de la tensión de construcción y del diseño para resistir el viento.

 

 

Componentes del producto

#single-layer flexible PV mounting system

 

Ventaja

Menos cimientos sobre pilotes:

Gracias a que los tramos individuales tienen una longitud de entre 15 y 20 metros, el número de columnas necesarias para la misma capacidad instalada se reduce normalmente en un 20 % en comparación con los soportes fijos convencionales, lo que contribuye a disminuir los costes de construcción de los cimientos y a reducir la alteración del terreno.

 

Menor consumo de acero:

El consumo total de acero suele rondar las 20 toneladas/MW, lo que supone un ahorro de aproximadamente el 30 % en comparación con los soportes rígidos tradicionales, lo que contribuye a reducir los costes de material y el peso del transporte.

 

Buena adaptabilidad al terreno:

Puede adaptarse a terrenos ondulados o irregulares, como montañas, colinas, estanques y desiertos, sin necesidad de realizar grandes movimientos de tierra para nivelar el terreno y causando un daño mínimo al terreno original.

 

Mayor altura libre:

La parte inferior del módulo suele estar entre 2,5 y 6 metros por encima del suelo, lo que facilita el cultivo agrícola, la acuicultura o el paso de vehículos por debajo, mejorando así la tasa general de utilización del terreno.

 

Construcción relativamente sencilla:

La estructura es sencilla, con cables de acero tensados ​​de una sola vez, lo que reduce los pasos de instalación y permite acortar los ciclos de construcción.

 

 

Parámetros

Tipo basePHC/Pilotes de hormigón vertido in situ
Matriz de módulosPaisaje/Retrato
Fijación del móduloPernos/Abrazaderas
Ángulo≤30° (personalizable)
Temperatura ambiente-10°C-60°C
MaterialQ235B/Q355B/Q420/etc.
Cable de aceroCable de acero galvanizado pretensado de alta resistencia y baja relajación
Dispositivo de anclajeAnclaje con clip (con dispositivo de bloqueo)
Revestimiento

Sujetador galvanizado >45 μm;

Estructura galvanizada >65 μm;

Zinc aluminio magnesio, doble cara, peso >275 g/m;

Peso de la capa de zinc por unidad de área del cable de acero: 190 g/m ~ 350 g/m.

 

 

Escenarios aplicables

▪ Proyectos híbridos agrícolas-solares: Una mayor altura libre permite la agricultura mecanizada o la siembra de cultivos que prefieren la sombra en la parte inferior.

 

▪ Proyectos híbridos de acuicultura y energía solar: Los grandes vanos reducen el número de cimientos de pilotes submarinos, minimizando el impacto en las actividades pesqueras y la limpieza de los estanques.

 

▪ Centrales fotovoltaicas de montaña y terrenos accidentados: Se pueden instalar según la pendiente del terreno, reduciendo así los trabajos de excavación y relleno.

 

▪ Minas abandonadas o zonas de rehabilitación: Requisitos relativamente flexibles para la capacidad portante de los cimientos, con mínimas molestias..

 

 

Notas importantes:

El diseño resistente al viento requiere un análisis especializado:

Las estructuras flexibles son muy sensibles a las cargas de viento. En zonas con vientos fuertes o turbulencias intensas, se deben realizar ensayos en túnel de viento o simulaciones numéricas detalladas, y, si es necesario, añadir cables resistentes al viento.

 

La tensión de pretensado debe controlarse estrictamente:

Una tensión insuficiente puede provocar una rigidez estructural deficiente y la deformación de los componentes; una tensión excesiva puede aumentar la carga sobre los extremos de los anclajes y las columnas. Se recomienda que este trabajo lo realice un equipo de construcción profesional utilizando equipos de medición de fuerza.

 

Los rangos aplicables tienen una determinada extensión:

La longitud económicamente viable para estructuras de cables de una sola capa suele ser inferior a 20 metros. Más allá de este rango, la rigidez y la estabilidad disminuyen considerablemente; en estos casos, se puede considerar un sistema de cables de doble capa.

 

El entorno de baja temperatura requiere la confirmación de la adaptabilidad del material:

El producto especifica un límite de temperatura ambiente de -10 °C. Si se aplica en regiones con inviernos muy fríos (por ejemplo, por debajo de -20 °C), se requiere una verificación adicional de la tenacidad al impacto a bajas temperaturas del acero y del comportamiento a bajas temperaturas de los cordones de acero.

 

El mantenimiento a largo plazo requiere prestar atención a los anclajes y cables:

El estado de los dispositivos antiaflojamiento del anclaje y la corrosión de los cables de acero deben revisarse periódicamente, especialmente en zonas costeras o contaminadas industrialmente.

 

Existen requisitos para la secuencia de instalación de los componentes:

Deben instalarse de forma continua de un extremo al otro para evitar una carga concentrada en un solo punto, lo que podría provocar que el cable de acero se tuerza o se deforme excesivamente.

 

 

Resumen

Los soportes flexibles atirantados de una sola capa para sistemas fotovoltaicos (FV) constituyen una solución estructural sencilla que permite ahorrar material. Con luces de 15 a 20 metros y alturas libres inferiores a 6 metros, ofrecen ventajas económicas y adaptabilidad al terreno, lo que los hace especialmente adecuados para proyectos híbridos agro-fotovoltaicos, proyectos híbridos piscícolas-fotovoltaicos y zonas montañosas. Este producto destaca por reducir el consumo de cimentaciones sobre pilotes y acero, pero el diseño para la resistencia al viento y el control de la construcción pretensada son aspectos técnicos clave. Al seleccionar un sistema de soporte, los usuarios deben evaluar exhaustivamente el entorno eólico del emplazamiento del proyecto, las condiciones de temperatura y los requisitos de luz, y considerar medidas de refuerzo de cables resistentes al viento si fuera necesario. En definitiva, los soportes flexibles atirantados de una sola capa ofrecen una alternativa viable a los soportes rígidos para plantas de energía fotovoltaica, contribuyendo a mejorar la eficiencia del uso del suelo y a reducir los costes de construcción.

 

 

Referencia del proyecto Solar First

 

 

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