CN115632599B - 墙面光伏用安装组件、墙面光伏系统及安装方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种墙面光伏用安装组件、墙面光伏系统及安装方法。墙面光伏用安装组件包括:连接件,连接件上设有装配通孔,以能够与待安装的光伏板连接;安装件与连接件可拆卸地连接,安装件被构造为能够与墙面连接;连接件和安装件中的一个开设有限位长孔,连接件和安装件中的另一个开设有与限位长孔对应的安装孔;第一锁紧件,穿设在限位长孔和安装孔内,连接件和安装件在竖直方向上可相对移动;防脱件,与第一锁紧件穿出安装孔的一端连接;其中,限位长孔的长度延伸方向的端部具有止挡表面,以在连接件纵向向下坠落时,止挡表面与第一锁紧件抵接并进行止挡。本发明的技术方案提供了一种能够防止光伏板坠落且便于安装的墙面光伏用安装组件。
Description
技术领域
本发明涉及光伏安装技术领域,具体而言,涉及一种墙面光伏用安装组件、墙面光伏系统及安装方法。
背景技术
现阶段光伏行业不断发展,常规土地资源日益短缺,同时屋顶分布式光伏安装区域也变得稀少,急需开发新的可安装光伏区域。建筑外墙便是新的可安装光伏区域。墙面光伏不受土地资源短缺的影响,覆盖面积也远大于屋顶,效益更佳。大型建筑以及户用墙面应用前景广泛。
目前,现有的墙面光伏用支架通常在光伏板的边沿或者相邻两个光伏板之间的缝隙设置压块,压块的一端与光伏板的背离墙面的一侧表面抵接,压块的另一端通过螺栓与墙面连接,在大风等极端天气或者受外力作用时,螺栓容易松动脱落,易出现光伏板坠落的情况。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种墙面光伏用安装组件、墙面光伏系统及安装方法,以解决现有技术中的在遭遇极端天气或受到外力冲击时因螺栓松动脱落导致光伏板坠落的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种墙面光伏用安装组件,包括:连接件,连接件上设有装配通孔,以能够与待安装的光伏板连接;安装件,与连接件可拆卸地连接,安装件被构造为能够与墙面连接;其中,连接件和安装件中的一个开设有限位长孔,连接件和安装件中的另一个开设有与限位长孔对应的安装孔; 第一锁紧件,穿设在限位长孔和安装孔内,连接件和安装件在竖直方向上可相对移动;防脱件,与第一锁紧件穿出安装孔的一端连接;其中,限位长孔的长度延伸方向的端部具有止挡表面,以在连接件纵向向下坠落时,止挡表面与第一锁紧件抵接并进行止挡。
进一步地,连接件包括第一连接板和与第一连接板连接且成夹角的第二连接板,第二连接板上开设有限位长孔。
进一步地,连接件上还设有与限位长孔连通且成夹角设置的导向槽,导向槽的一端延伸至连接件的侧边沿。
进一步地,安装件包括两个相对设置的侧板和连接两个侧板的底板,底板和两个侧板围成容纳空间,第二连接板位于容纳空间内,两个侧板上均开设有安装孔,第一锁紧件依次穿过一个安装孔、限位长孔和另一个安装孔。
进一步地,安装组件还包括位于容纳空间内的限位件,限位件的一端与第二连接板连接或抵接,限位件的另一端与两个侧板中的一个侧板连接或抵接,限位件位于第一锁紧件的外周。
进一步地,限位件为套管,套管上开设有沿套管的长度方向延伸的通孔,第一锁紧件穿过通孔。
进一步地,安装组件还包括承力梁和第二锁紧件,承力梁沿水平方向延伸,安装件通过第二锁紧件安装在承力梁上;安装组件还包括锚固件,锚固件的一端与承力梁连接,锚固件的另一端被构造为能够与墙面连接。
进一步地,安装组件还包括夹板,安装件和夹板位于承力梁的相对两侧,第二锁紧件穿过安装件后与夹板连接。
根据本发明的另一个方面,提供了一种墙面光伏系统,包括多个依次布置的光伏板和设置在多个光伏板上的上述的墙面光伏用安装组件,每个光伏板上设有至少四个安装组件,连接件与光伏板连接。
进一步地,墙面光伏系统还包括多个中压块,相邻两个光伏板之间设有中压块,中压块的部分结构位于光伏板的背离安装组件的一侧,并且与光伏板抵接,墙面光伏系统还包括第三锁紧件,第三锁紧件穿过中压块后与墙面连接。
根据本发明的另一个方面,提供了一种墙面光伏系统的安装方法,安装方法采用上述的墙面光伏系统进行安装,连接件上还设有与限位长孔连通且成夹角设置的导向槽,导向槽的一端延伸至连接件的侧边沿,安装方法包括地面安装步骤和墙面安装步骤,地面安装步骤包括:将连接件与光伏板固定连接的步骤;以及将第一锁紧件穿过安装件的安装孔后与防脱件连接的步骤;墙面安装步骤包括:将安装件与墙面固定连接的步骤;以及将第一锁紧件沿导向槽滑入限位长孔,使限位长孔的止挡表面与第一锁紧件抵接并进行止挡的步骤。
进一步地,墙面光伏系统包括依次布置的多个光伏板以及与多个光伏板对应的多个连接件和多个安装件,地面安装步骤还包括:通过夹板和第二锁紧件将多个安装件固定在承力梁上的步骤;墙面安装步骤还包括:将承力梁安装在墙面上的步骤。
应用本发明的技术方案,连接件与光伏板连接,安装件与墙面固定连接;连接件上开设有沿竖直方向延伸的限位长孔和与限位长孔连通且成夹角设置的导向槽,安装件上开设有安装孔,这样,在实际安装时,可以在地面上先将第一锁紧件穿过安装件后与防脱件连接,在空中仅需将连接件的导向槽与第一锁紧件对准,向下移动连接件,以使第一锁紧件沿导向槽和限位长孔移动至与止挡端面抵接,也就是说,将连接件挂在第一锁紧件上即可,减少了高空作业的作业量,也降低了施工难度和风险,便于安装。并且,在光伏板的重力作用下,光伏板带动连接件竖直向下移动,连接件相对于安装件和第一锁紧件向下移动,由于限位长孔的长度延伸方向的端部具有止挡端面,当连接件向下移动至止挡端面与第一锁紧件抵接时,止挡端面能够对第一锁紧件起止挡作用,连接件和安装件能够保持在该相对位置,避免连接件继续向下坠落,从而避免光伏板坠落。当遇到大风等极端天气或者在外力作用下,用于安装光伏板的螺栓出现松动脱落导致光伏板具有向下的运动趋势时,在安装组件的作用下,光伏板能够通过连接件与安装件保持连接,从而能够防止光伏板坠落。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1示出了根据本发明的墙面光伏用安装组件与光伏板的装配示意图;
图2示出了图1的墙面光伏用安装组件的A处放大图;
图3示出了图1的墙面光伏用安装组件的B处放大图;
图4示出了图1的墙面光伏用安装组件的连接件C的结构示意图;
图5示出了图1的墙面光伏用安装组件的连接件D的结构示意图;
图6示出了图1的墙面光伏用安装组件的安装件的结构示意图;
图7示出了图1的墙面光伏用安装组件的限位件的结构示意图;
图8示出了图1的墙面光伏用安装组件的中压块的结构示意图;
图9示出了图1的墙面光伏用安装组件的边压块的结构示意图;以及
图10示出了根据本发明的墙面光伏系统的安装方法的流程示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
1、连接件;11、限位长孔;111、导向槽;12、第一连接板;13、第二连接板;15、装配通孔;2、安装件;21、安装孔;22、侧板;23、底板;3、第一锁紧件;4、限位件;41、通孔;5、承力梁;6、夹板;7、第二锁紧件;8、锚固件;9、防脱件;100、光伏板;300、中压块;400、第三锁紧件;500、边压块。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
需要说明的是,墙面光伏板是安装在高空建筑墙面上,施工时不可避免需要多人高空协作,且高空作业量大、难度高。针对这一技术问题,本发明的实施例提供了一种安装牢固,同时能够减少高空作业量、降低高空作业难度的墙面光伏用安装组件。
需要说明的是,本发明的墙面光伏用安装组件可应用于单块光伏板安装,也可实现多块光伏板沿横向或者纵向安装,应用场景十分广泛。同时,本发明的墙面光伏用安装组件不仅能针对普通房屋户用墙面安装,也能实现大型建筑外墙面安装以及其他对光伏有需求的建筑的安装。
如图1和图2所示,本发明的实施例提供了一种墙面光伏用安装组件。墙面光伏用安装组件包括:连接件1、安装件2、第一锁紧件3以及防脱件9,其中,连接件1上设有装配通孔15,以能够与待安装的光伏板100连接;安装件2与连接件1可拆卸地连接,安装件2被构造为能够与墙面连接;其中,连接件1和安装件2中的一个开设有限位长孔11,连接件1和安装件2中的另一个开设有与限位长孔11对应的安装孔21;第一锁紧件3穿设在限位长孔11和安装孔21内,连接件1和安装件2在竖直方向上可相对移动;防脱件9,与第一锁紧件3穿出安装孔21的一端连接;其中,限位长孔11的长度延伸方向的端部具有止挡表面,以在连接件1纵向向下坠落时,止挡表面与第一锁紧件3抵接并进行止挡。
在上述技术方案中,防松螺栓穿过装配通孔15后与光伏板100连接,以将连接件1与光伏板100连接,安装件2与墙面固定连接;连接件1上开设有沿竖直方向延伸的限位长孔11,安装件2上开设有安装孔21,防脱件9为螺母,第一锁紧件3的一端穿过限位长孔11和安装孔21并且与防脱件9连接,这样能够将连接件1和安装件2连接,并且,在光伏板100的重力作用下,光伏板100带动连接件1竖直向下移动,连接件1相对于安装件2和第一锁紧件3向下移动,也就是说,第一锁紧件3沿限位长孔11向上滑动,由于限位长孔11的长度延伸方向的端部具有止挡端面,当连接件1向下移动至止挡端面与第一锁紧件3抵接时,限位长孔11的上端部的止挡端面能够对第一锁紧件3起止挡作用,连接件1和安装件2能够保持在该相对位置,避免连接件1持续向下坠落,从而避免光伏板100坠落。
通过上述设置,当遇到大风等极端天气或者在外力作用下,用于安装光伏板100的螺栓出现松动脱落导致光伏板100具有向下的运动趋势时,在安装组件的作用下,光伏板100能够通过连接件1与安装件2保持连接,从而能够防止光伏板100坠落。
可选地,第一锁紧件3可用螺栓,或者,第一锁紧件3也可以为与安装件2一体成型的预焊接短圆材。
在本发明的另一个实施例中,也可以在安装件2上开设限位长孔11,在连接件1上开设安装孔21,第一锁紧件3的一端穿过安装孔21和限位长孔11并且与防脱件9连接,这样,在光伏板100的重力作用下,第一锁紧件3能够与限位长孔11的下端部的止挡端面抵接,从而防止光伏板100坠落。
如图1、图2、图4和图5所示,在本发明的实施例中,连接件1包括第一连接板12和与第一连接板12连接且成夹角的第二连接板13,第二连接板13上开设有限位长孔11。
在上述技术方案中,第一连接板12上开设有两个间隔设置的装配通孔15,两个螺栓分别穿过两个装配通孔15后与光伏板100上的预留孔连接,从而将连接件1与光伏板100固定连接。
进一步地,在本发明的实施例中,连接件1包括结构相对称的连接件C和连接件D,图4示出了连接件C的结构示意图,图5示出了连接件D的结构示意图,其中,连接件C中,第二连接板13与第一连接板12的左侧边沿连接,连接件D中,第二连接板13与第一连接板12的右侧边沿连接。连接件C应用在光伏板100的右侧边沿处,连接件D应用在光伏板100的左侧边沿处,也就是说,相邻两个光伏板100的连接处采用结构对称的连接件1,以使第一连接板12的未与第二连接板13连接的一侧边沿与光伏板100的边沿对应。这样设置,为安装留出足够的操作空间,便于操作,同时,也能够避免相邻两个光伏板100上的安装组件相互干涉。
如图4和图5所示,在本发明的实施例中,连接件1上还设有与限位长孔11连通且成夹角设置的导向槽111,导向槽111的一端延伸至连接件1的侧边沿。
通过上述设置,第一锁紧件3能够沿导向槽111滑入限位长孔11,并且与限位长孔11的止挡端面抵接,在实际安装时,可以在地面上先将第一锁紧件3穿过安装件2后与防脱件9连接,在空中仅需将连接件1的导向槽111与第一锁紧件3对准,向下移动连接件1,以使第一锁紧件3沿导向槽111和限位长孔11移动至与止挡端面抵接,也就是说,将连接件1挂在第一锁紧件3上即可,这样,减少了高空作业的作业量,也降低了施工难度和风险,便于安装。
如图2和图6所示,在本发明的实施例中,安装件2包括两个相对设置的侧板22和连接两个侧板22的底板23,底板23和两个侧板22围成容纳空间,第二连接板13位于容纳空间内,两个侧板22上均开设有安装孔21,第一锁紧件3依次穿过一个安装孔21、限位长孔11和另一个安装孔21。
通过上述设置,第一锁紧件3的一端依次穿过一个安装孔21、限位长孔11和另一个安装孔21后与防脱件9连接,从而能够将连接件1和安装件2连接,并且起到防止光伏板100坠落的作用。
如图2和图7所示,在本发明的实施例中,安装组件还包括位于容纳空间内的限位件4,限位件4的一端与第二连接板13连接或抵接,限位件4的另一端与两个侧板22中的一个侧板22连接或抵接,限位件4位于第一锁紧件3的外周。
在上述技术方案中,限位件4为套管,套管上开设有沿套管的长度方向延伸的通孔41,第一锁紧件3穿过通孔41。
通过上述设置,限位件4的一端与两个侧板22中的一个侧板22抵接,限位件4的另一端与两个侧板22中的另一个侧板22形成限位空间,第二连接板13位于限位空间内,这样,限位件4能够在第一锁紧件3的轴向方向上对连接件1进行限位,避免连接件1与安装件2之间发生相对移动。
在本发明的另一个实施例中,限位件4也可以为多个螺母依次连接形成的套筒结构。
如图1和图3所示,在本发明的实施例中,安装组件还包括承力梁5和第二锁紧件7,承力梁5沿水平方向延伸,安装件2通过第二锁紧件7安装在承力梁5上;安装组件还包括锚固件8,锚固件8的一端与承力梁5连接,锚固件8的另一端被构造为能够与墙面连接。
在上述技术方案中,锚固件8的一端通过防松螺栓与承力梁5固定连接,锚固件8的另一端通过膨胀螺栓与墙面固定连接。安装组件还包括夹板6,安装件2和夹板6位于承力梁5的相对两侧,安装组件包括两个第二锁紧件7,两个第二锁紧件7沿竖直方向间隔布置并且位于承力梁5的相对两侧,每个第二锁紧件7均穿过安装件2后与夹板6连接。
通过上述设置,能够将安装件2安装在承力梁5上,由于承力梁5沿水平方向延伸,沿水平方向依次布置的多个安装组件均能够通过承力梁5与墙面连接,这样设置,在地面作业时将多个安装组件与承力梁5连接,在高空作业时,仅需将承力梁5与墙面连接,便于安装和拆卸,降低了高空作业的施工难度。
可选地,锚固件8的固定方式可以采用膨胀螺栓、化学螺栓等机械固定方法,也可前期预埋。
在本发明的另一个实施例中,承力梁5也可以沿竖直方向延伸。
优选地,第二锁紧件7为防松长螺栓。
如图1所示,本发明的实施例还提供了一种墙面光伏系统,包括多个依次布置的光伏板100和设置在多个光伏板100上的上述的墙面光伏用安装组件,每个光伏板100上设有至少四个安装组件,连接件1与光伏板100连接。
通过上述设置,连接件1与光伏板100连接,承力梁5通过锚固件8与墙面连接,从而能够将光伏板安装在墙面上。
如图1、图2和图8所示,在本发明的实施例中,墙面光伏系统还包括多个中压块300,相邻两个光伏板100之间设有中压块300,中压块的部分结构位于光伏板的背离安装组件的一侧,并且与光伏板100抵接,墙面光伏系统还包括第三锁紧件400,第三锁紧件400穿过中压块300后与墙面连接。
通过上述设置,第三锁紧件400能够将中压块300与墙面连接,从而能够将光伏板100安装在墙面上。当遇到大风等极端天气或者遭受外力时,第三锁紧件400松动脱落,在安装组件的连接作用下,可以避免光伏板100坠落。
优选地,第三锁紧件400为防松螺栓。
可选地,本发明的连接件1、安装件2以及承力梁5采用具有防腐性能的钢材或者铝合金材质或者高分子复合材料制成。
另外,本发明使用防松螺栓,即使在极端天气下出现松弛的问题,螺栓螺母也不会脱落,避免光伏板100从高空坠落的风险。
如图1和图9所示,在本发明的实施例中,墙面光伏系统还包括多个边压块500,位于最外侧的光伏板100的外侧边沿设有边压块500,边压块500的一端位于光伏板100的背离安装组件的一侧,并且与光伏板100抵接,边压块500的另一端通过防松螺栓与墙面连接。
本发明的实施例的墙面光伏系统具有上述的墙面光伏用安装组件的全部技术特征和技术效果,此处不再赘述。
如图10所示,本发明的实施例还提供了一种墙面光伏系统的安装方法,安装方法采用上述的墙面光伏系统进行安装,连接件1上还设有与限位长孔11连通且成夹角设置的导向槽111,导向槽111的一端延伸至连接件1的侧边沿,安装方法包括地面安装步骤和墙面安装步骤,地面安装步骤包括:
将连接件1与光伏板100固定连接的步骤;以及
将第一锁紧件3穿过安装件2的安装孔21后与防脱件9连接的步骤;
墙面安装步骤包括:
将安装件2与墙面固定连接的步骤;以及
将第一锁紧件3沿导向槽111滑入限位长孔11,使限位长孔11的止挡表面与第一锁紧件3抵接并进行止挡的步骤。
通过上述设置,墙面光伏系统的大部分结构在地面安装,能够减少高空安装的工作量,降低施工难度,这一安装方式不仅安装牢固并且操作方便,单人即可完成全部组件安装,从而大幅度减少了安装工期和安装难度。
在本发明的实施例中,墙面光伏系统包括依次布置的多个光伏板100以及与多个光伏板100对应的多个连接件1和多个安装件2,地面安装步骤还包括:
通过夹板6和第二锁紧件7将多个安装件2固定在承力梁5上的步骤;
墙面安装步骤还包括:
将承力梁5安装在墙面上的步骤。
通过上述设置,多个光伏板100能够通过一根承力梁5连接,这样,在墙面安装时,仅需将承力梁5安装在墙面上,再通过单次“悬挂”操作使多个连接件1分别与对应的安装件2连接,即可完成多个光伏板100的安装,这样能够进一步减少高空安装的工作量,降低安装难度。
另外,本发明的墙面光伏系统的安装方法还具有上述的墙面光伏系统的全部技术特征和技术效果,此处不再赘述。
下面将本发明的墙面光伏系统的安装过程进行说明:
地面模块部分:将连接件1与光伏板100用防松螺栓牢固连接,将安装件2和夹板6通过第二锁紧件7固定在承力梁5上,限位件4穿设在第一锁紧件3上,并且安装件2穿过第一锁紧件3,形成具有限位功能的安装件2。
墙面模块部分:先将锚固件8使用膨胀螺栓按一定间距固定在墙面上,将装有安装件2的承力梁5安装在锚固件8上,并用防松螺栓紧固,将安装有连接件1的光伏板100通过连接件1的导向槽111和限位长孔11精准挂入安装件2内,并由限位件4完成限位,同时通过防松螺栓,完成边压块500和中压块300的安装,即完成墙面光伏系统的安装和双重安全保障。
本发明采用独立模块化安装,主要分为地面安装和高空安装。安装组件的大部分结构在地面安装,地面安装完成后,能够极大的减少高空安装的工作量,降低施工难度,这一安装方式不仅安装牢固并且操作方便,单人即可完成全部组件安装,从而大幅度减少了安装工期和安装难度。
从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:中压块和边压块以及安装组件形成双重安全保护措施,当遇到大风等极端天气或者在外力作用下,与中压块和边压块连接的螺栓出现松动脱落导致光伏板具有向下的运动趋势时,在光伏板的重力作用下,第一锁紧件能够与限位长孔的止挡端面抵接,从而将连接件与安装件保持连接,防止光伏板坠落。同时,采用地面安装和高空安装结合的安装方式,能够减少高空安装的作业量和施工难度,便于安装。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (11)
1.一种墙面光伏用安装组件,其特征在于,包括:
连接件(1),所述连接件(1)上设有装配通孔(15),以能够与待安装的光伏板(100)连接;
安装件(2),与所述连接件(1)可拆卸地连接,所述安装件(2)被构造为能够与墙面连接;
其中,所述连接件(1)上开设有限位长孔(11),所述安装件(2)上开设有与所述限位长孔(11)对应的安装孔(21),所述连接件(1)上还设有与所述限位长孔(11)连通且成夹角设置的导向槽(111),所述导向槽(111)的一端延伸至所述连接件(1)的侧边沿;
第一锁紧件(3),穿设在所述限位长孔(11)和所述安装孔(21)内,所述连接件(1)和所述安装件(2)在竖直方向上可相对移动;
防脱件(9),与所述第一锁紧件(3)穿出安装孔(21)的一端连接;
其中,所述限位长孔(11)的长度延伸方向的端部具有止挡表面,以在所述连接件(1)纵向向下坠落时,所述止挡表面与所述第一锁紧件(3)抵接并进行止挡。
2.根据权利要求1所述的墙面光伏用安装组件,其特征在于,所述连接件(1)包括第一连接板(12)和与所述第一连接板(12)连接且成夹角的第二连接板(13),所述第二连接板(13)上开设有所述限位长孔(11)。
3.根据权利要求2所述的墙面光伏用安装组件,其特征在于,所述安装件(2)包括两个相对设置的侧板(22)和连接两个所述侧板(22)的底板(23),所述底板(23)和两个所述侧板(22)围成容纳空间,所述第二连接板(13)位于所述容纳空间内,两个所述侧板(22)上均开设有所述安装孔(21),所述第一锁紧件(3)依次穿过一个所述安装孔(21)、所述限位长孔(11)和另一个所述安装孔(21)。
4.根据权利要求3所述的墙面光伏用安装组件,其特征在于,所述安装组件还包括位于所述容纳空间内的限位件(4),所述限位件(4)的一端与所述第二连接板(13)连接或抵接,所述限位件(4)的另一端与两个所述侧板(22)中的一个所述侧板(22)连接或抵接,所述限位件(4)位于所述第一锁紧件(3)的外周。
5.根据权利要求4所述的墙面光伏用安装组件,其特征在于,所述限位件(4)为套管,所述套管上开设有沿所述套管的长度方向延伸的通孔(41),所述第一锁紧件(3)穿过所述通孔(41)。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的墙面光伏用安装组件,其特征在于,所述安装组件还包括承力梁(5)和第二锁紧件(7),所述承力梁(5)沿水平方向延伸,所述安装件(2)通过所述第二锁紧件(7)安装在所述承力梁(5)上;所述安装组件还包括锚固件(8),所述锚固件(8)的一端与所述承力梁(5)连接,所述锚固件(8)的另一端被构造为能够与所述墙面连接。
7.根据权利要求6所述的墙面光伏用安装组件,其特征在于,所述安装组件还包括夹板(6),所述安装件(2)和所述夹板(6)位于所述承力梁(5)的相对两侧,所述第二锁紧件(7)穿过所述安装件(2)后与所述夹板(6)连接。
8.一种墙面光伏系统,其特征在于,包括多个依次布置的光伏板(100)和设置在多个所述光伏板(100)上的权利要求1至7中任一项所述的墙面光伏用安装组件,每个所述光伏板(100)上设有至少四个所述安装组件,所述连接件(1)与所述光伏板(100)连接。
9.根据权利要求8所述的墙面光伏系统,其特征在于,所述墙面光伏系统还包括多个中压块(300),相邻两个所述光伏板(100)之间设有所述中压块(300),所述中压块(300)的部分结构位于所述光伏板(100)的背离所述安装组件的一侧,并且与所述光伏板(100)抵接,所述墙面光伏系统还包括第三锁紧件(400),所述第三锁紧件(400)穿过所述中压块(300)后与墙面连接。
10.一种墙面光伏系统的安装方法,其特征在于,所述安装方法采用权利要求8或9所述的墙面光伏系统进行安装,所述安装方法包括地面安装步骤和墙面安装步骤,所述地面安装步骤包括:
将所述连接件(1)与所述光伏板(100)固定连接的步骤;以及
将所述第一锁紧件(3)穿过所述安装件(2)的安装孔(21)后与所述防脱件(9)连接的步骤;
所述墙面安装步骤包括:
将所述安装件(2)与墙面固定连接的步骤;以及
将第一锁紧件(3)沿所述导向槽(111)滑入所述限位长孔(11),使所述限位长孔(11)的止挡表面与所述第一锁紧件(3)抵接并进行止挡的步骤。
11.根据权利要求10所述的墙面光伏系统的安装方法,其特征在于,所述墙面光伏系统包括依次布置的多个光伏板(100)以及与多个所述光伏板(100)对应的多个所述连接件(1)和多个所述安装件(2),所述地面安装步骤还包括:
通过夹板(6)和第二锁紧件(7)将多个所述安装件(2)固定在承力梁(5)上的步骤;
所述墙面安装步骤还包括:
将所述承力梁(5)安装在墙面上的步骤。
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