CN118041187A - 适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构及布置方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构及布置方法,属于分布式屋顶光伏技术领域。本发明包括光伏组件、若干压块、若干压块托片和檩条,光伏组件竖横结合排布,通过压块和压块托片将光伏组件固定在檩条上,同时,在屋脊上设置一条集检修通道、给水管道、电缆槽盒为一体的综合通道。本发明明显提高屋顶单位面积安装容量,提高了项目收益,实现了竖横排布的快捷安装,便于屋顶光伏组件检修维护。
Description
技术领域
本发明属于分布式屋顶光伏技术领域,具体涉及一种适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构及布置方法。
背景技术
分布式光伏发电项目通常将太阳能光伏组件安装于工业建筑或民用建筑的屋顶上。在分布式光伏项目的设计中,除了在屋顶进行光伏组件的阵列排布设计外,还需要设计交直流电缆通道用于线缆布置,设计检修通道用于项目运维期的检修,设计给水管道用于清洗光伏组件等。行业内用单位面积安装容量(光伏发电系统安装容量与屋顶面积的比值)去评价屋顶的利用率,分布式光伏项目的单位面积安装容量越大,屋顶的利用率越高,项目的投资收益也就越大。因此,急需一种能够增大单位面积安装容量,提高屋顶利用率的光伏组件布置结构和布置方法。
发明内容
本发明旨在解决现有技术中存在的技术问题,满足光伏屋顶必要的功能需求的同时,提供更多的屋顶面积用于安装光伏组件,通过提高屋顶单位面积安装容量的方式,实现项目投资收益的增长,本发明提供了一种适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构及布置方法。
本发明提供了一种适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构,包括光伏组件、若干压块、若干压块托片和檩条,所述光伏组件包括若干横向光伏组件和若干竖向光伏组件;
单侧坡面组件排布时,按照竖向布置n排所述竖向光伏组件横向布置1排所述横向光伏组件,竖横结合进行布置;
通过所述压块压住所述横向光伏组件和/或所述竖向光伏组件的边缘;
在所述竖向光伏组件下方和所述横向光伏组件的两个长边下方设置檩条;
所述压块和所述压块托片配合使用,固定在所述檩条上;
在人字坡屋顶屋脊上设置一条集检修通道、给水管道、电缆槽盒为一体的综合通道。
优选地,所述压块包括中部压块和边缘压块,所述压块托片包括中部压块托片和边缘压块托片,所述中部压块与所述中部压块托片配合使用,所述边缘压块与所述边缘压块托片配合使用,所述中部压块设置在所述横向光伏组件和所述竖向光伏组件交界处,压住所述横向光伏组件的第一长边与所述竖向光伏组件的短边,所述边缘压块压住所述横向光伏组件的第二长边。
优选地,所述中部压块托片设置在檩条上方、所述横向光伏组件和所述竖向光伏组件交界处的下方,并伸出至所述横向光伏组件的第一长边的下方和所述竖向光伏组件短边的下方,所述中部压块设置在所述横向光伏组件和所述竖向光伏组件交界处的上方,所述中部压块托片与所述中部压块通过紧固件连接固定。
优选地,所述中部压块为倒几字型,包括底部、顶部和凹槽;所述中部压块托片包括第一底板和两个第一限位板,所述第一限位板垂直于所述第一底板;所述凹槽的外径与两个所述第一限位板的外径相同;在所述凹槽和所述底板中心设有相匹配的第一固定孔。
优选地,所述边缘压块托片设置在所述横向光伏组件的第二长边的下方并伸出所述第二长边,所述边缘压块设置在所述横向光伏组件的第二长边的上方并压住所述第二长边,所述边缘压块托片与所述边缘压块设有相匹配的固定孔,通过紧固件连接固定。
优选地,所述边缘压块为阶梯型,包括第一台阶和第二台阶,所述边缘压块托片包括第二底板和一个第二限位板,所述第二限位板垂直于所述第二底板,在所述边缘压块的第二台阶上和所述第二底板上设有匹配的第二固定孔,所述第一台阶高于所述第二台阶。
优选地,若干所述横向光伏组件按设定的安装间距从一端开始连续紧密布置,将无法利用的屋面空间集中到另一端,作为检修空间并设置检修通道。
优选地,所述光伏组件至屋面的垂直距离根据光伏支架高度计算得到。
本发明提供了一种上述的任一适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构的布置方法,包括如下步骤:
分析计算屋顶坡面可用宽度;
确定屋顶光伏安装基本参数:根据光伏组件的电性参数及应用环境确定光伏组件的型号及规格尺寸、光伏组件距离屋面的安装高度、光伏组件安装倾角、光伏组件与光伏组件之间的安装间距、压块的规格型号、检修通道及电缆槽盒的基本尺寸、确定屋脊综合通道安装所需空间;
确定光伏组件排布方案:根据确定的屋顶光伏安装基本参数,预留屋脊综合通道空间后,确定由高向低竖向满布n排竖向光伏组件,直至第n+1排竖向光伏组件无法竖向布置,而剩余空间大于光伏组件宽度时,横向布置第n+1排横向光伏组件;
根据光伏组件排布方案设置檩条:在所有竖向光伏组件的预设安装点下面设置檩条,在横向光伏组件的长边方向金属边框下面设置檩条;
安装屋顶光伏组件:按照设定的光伏组件与光伏组件之间的安装间距通过压块先安装竖向布置的竖向光伏组件,然后再安装横向布置的横向光伏组件;
安装屋脊综合通道:在预留的屋脊综合通道安装空间内,分别安装检修通道支架、电缆槽盒、给水管道、安全绳系挂点,待电缆敷设完成后安装通道盖板。
优选地,所述横向光伏组件按确定的安装间距从一端开始连续紧密横向布置;
优选地,横向布置的横向光伏组件的安装顺序为:定位安装中部压块托片,放置横向光伏组件,定位并安装边缘压块托片及边缘压块,安装中部压块。
优选地,屋顶需满足b+50mm≤R<a的坡长要求;
其中,R=B-(n×a+Σd)-(E/2-h×sinα)/cosα;
R屋顶单侧坡面安装竖向光伏组件、综合通道后的剩余空间;
B为单侧坡面扣除不能使用空间后可利用的宽度;
n为竖向布置的光伏组件的数量;
a为竖向光伏组件的长度;
b为竖向光伏组件的宽度;
d为竖向光伏组件与竖向光伏组件之间的安装间距;
α为组件安装倾角;
(E/2-h×sinα)/cosα为人字坡屋顶单侧坡面安装综合通道的空间;
E为综合通道的宽度;
h为屋顶光伏组件至屋面的垂直距离。
与现有技术相比,本发明所产生的有益效果是:
1.本发明创新提出了光伏组件竖横结合排布的方式,为分布式光伏发电项目平面布置的设计提供了新思路,可以明显增大屋顶组件使用面积占比,减少屋顶未利用面积,明显提高屋顶单位面积安装容量。
2.本发明提出了光伏组件横向排布时与检修空间相结合的设计思路,集中了零星未利用空间作为检修通道,减少了屋顶未利用面积。
3.本发明提出了一种集检修通道、给水管道、电缆槽盒为一体的屋脊综合通道,满足项目设计要素同时,明显降低屋顶检修通道及电缆槽盒的使用面积占比,提供更多的屋顶面积给组件布置,提高了屋顶单位面积安装容量。同时,检修通道采用便于拆装的盖板拼接而成,可以在一条通道上实现光伏组件的检修、光伏组件的清洗、电缆的日常监察,非常便于屋顶光伏的检修维护。
4.本发明提供了一种全新的光伏组件竖横结合部位的安装方案,略增加一点檩条用量,便能让光伏组件竖横结合排布方式得以实现。
5.本发明提出了增加压块托片对压块进行固定,使光伏组件与檩条的固定更高效,扩大压块连接处檩条与光伏组件的接触面积,在统一项目的檩条规格的同时,让光伏组件竖横结合部位的安装便捷高效,有效控制了因光伏组件竖横结合而增加的建设成本。光伏组件竖横结合排布方式不仅适用于人字坡屋顶,也适用于一字坡屋顶。利用压块托片实现光伏组件竖横结合的安装方案通用于所有使用压块将组件安装固定在檩条上的项目。
6.本发明的光伏组件竖横结合的布置结构提高了屋顶单位面积安装容量,意味着在相同的屋顶租金的情况下可以安装更多的光伏组件从而降低了项目单位瓦的投资成本,还可以产出更多的电量增加了项目发电效益。屋脊综合通道集检修通道、给水管道、电缆槽盒为一体后,比分别安装各功能部位更为的节约用工用料,进一步降低了投资成本。
7.本发明的光伏组件竖横结合的结构体系实现了横向组件支架体系与竖向光伏组件支架体系的兼容统一,压块托片的运用让光伏组件竖横结合部位的安装变得便捷高效,在施工工艺上与较常规屋顶光伏布置结构一样的简单便捷。
8.本发明的光伏组件竖横结合排布的理念不但可以在混凝土屋顶光伏项目中推广,还可以在钢结构屋顶光伏项目中进行推广,可以在不需要具备防水功能的光伏阳光棚项目中进行推广。
附图说明
图1为本发明的一个实施例的光伏组件竖横结合的排布示意图;
图2为本发明的一个实施例的光伏组件竖横结合排布坡面侧视示意图;
图3为本发明的一个实施例的横向光伏组件长边下设置檩条的局部示意图;
图4为本发明的一个实施例的中部压块及边缘压块分别压住横向光伏组件的长边的局部示意图;
图5为本发明的一个实施例的中部压块托片立体示意图;
图6为本发明的一个实施例的中部压块托片正视示意图;
图7为本发明的一个实施例的边缘压块托片立体示意图;
图8为本发明的一个实施例的边缘压块托片正视示意图;
图9为本发明的一个实施例的中部压块托片与中部压块的安装立体示意图;
图10为本发明的一个实施例的中部压块托片与中部压块的安装侧视示意图;
图11为本发明的一个实施例的边缘压块托片与边缘压块的安装立体示意图;
图12为本发明的一个实施例的屋脊综合通道的侧视示意图;
图13为本发明的一个实施例的安全绳系挂点示意图;
图14为本发明的一个实施例的光伏组件排布方案屋顶光伏布置俯视示意图,其中屋脊处和屋顶侧边缘设置检修通道;
图中:1、竖向光伏组件;2、横向光伏组件;3、中部压块;4、边缘压块;5、中部压块托片;6、边缘压块托片;7、檩条;8、连接螺栓;9、通道盖板;10、给水管道;11、电缆槽盒;12、安全绳系挂点、13、第一限位板;14、第二限位板;15、检修通道支架;16、检修通道;17、第一底板;18、第二底板。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了一种适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构,包括光伏组件、若干压块、若干压块托片和檩条7,所述光伏组件包括若干横向光伏组件2和若干竖向光伏组件1;
单侧坡面组件排布时,按照竖向布置n排所述竖向光伏组件1横向布置1排所述横向光伏组件2,竖横结合进行布置;
通过所述压块压住所述横向光伏组件2和/或所述竖向光伏组件1的边缘;
在所述竖向光伏组件1下方和所述横向光伏组件2的两个长边下方设置檩条7;
所述压块和所述压块托片配合使用,固定在所述檩条7上;
在人字坡屋顶屋脊上设置一条集检修通道16、给水管道10、电缆槽盒11为一体的综合通道。
在本发明的一些实施例中,所述压块包括中部压块3和边缘压块4,所述压块托片包括中部压块托片5和边缘压块托片6,所述中部压块3与所述中部压块托片5配合使用,所述边缘压块4与所述边缘压块托片6配合使用,所述中部压块3设置在所述横向光伏组件2和所述竖向光伏组件1交界处,压住所述横向光伏组件2的第一长边与所述竖向光伏组件1的短边,所述边缘压块4压住所述横向光伏组件2的第二长边。
在本发明的一些实施例中,所述中部压块托片5设置在檩条7上方、所述横向光伏组件2和所述竖向光伏组件1交界处的下方,并伸出至所述横向光伏组件2的第一长边的下方和所述竖向光伏组件1短边的下方,所述中部压块3设置在所述横向光伏组件2和所述竖向光伏组件1交界处的上方,所述中部压块托片5与所述中部压块3通过紧固件连接固定。
在本发明的一些实施例中,所述中部压块3为倒几字型,包括底部、顶部和凹槽;所述中部压块托片5包括第一底板17和两个第一限位板13,所述第一限位板13垂直于所述第一底板17;所述凹槽的外径与两个所述第一限位板13的外径相同;在所述凹槽和所述底板中心设有相匹配的第一固定孔。
在本发明的一些实施例中,所述边缘压块托片6设置在所述横向光伏组件2的第二长边的下方并伸出所述第二长边,所述边缘压块4设置在所述横向光伏组件2的第二长边的上方并压住所述第二长边,所述边缘压块托片6与所述边缘压块4设有相匹配的固定孔,通过紧固件连接固定。
在本发明的一些实施例中,所述边缘压块4为阶梯型,包括第一台阶和第二台阶,所述边缘压块托片6包括第二底板和一个第二限位板14,所述第二限位板14垂直于所述第二底板,在所述边缘压块4的第二台阶上和所述第二底板上设有匹配的第二固定孔,所述第一台阶高于所述第二台阶。
在本发明的一些实施例中,若干所述横向光伏组件2按设定的安装间距从一端开始连续紧密布置,将无法利用的屋面空间集中到另一端,作为检修空间并设置检修通道16。
在本发明的一些实施例中,所述光伏组件至屋面的垂直距离根据光伏支架高度计算得到。
本发明提供了一种上述的任一适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构的布置方法,包括如下步骤:
分析计算屋顶坡面可用宽度;
确定屋顶光伏安装基本参数:根据光伏组件的电性参数及应用环境确定光伏组件的型号及规格尺寸、光伏组件距离屋面的安装高度、光伏组件安装倾角、光伏组件与光伏组件之间的安装间距、压块的规格型号、检修通道16及电缆槽盒11的基本尺寸、确定屋脊综合通道安装所需空间;
确定光伏组件排布方案:根据确定的屋顶光伏安装基本参数,预留屋脊综合通道空间后,确定由高向低竖向满布n排竖向光伏组件1,直至第n+1排竖向光伏组件1无法竖向布置,而剩余空间大于光伏组件宽度时,横向布置第n+1排横向光伏组件2;
根据光伏组件排布方案设置檩条7:在所有竖向光伏组件1的预设安装点下面设置檩条7,在横向光伏组件2的长边方向金属边框下面设置檩条7;
安装屋顶光伏组件:按照设定的光伏组件与光伏组件之间的安装间距通过压块先安装竖向布置的竖向光伏组件1,然后再安装横向布置的横向光伏组件2;
安装屋脊综合通道:在预留的屋脊综合通道安装空间内,分别安装检修通道支架15、电缆槽盒11、给水管道10、安全绳系挂点12,待电缆敷设完成后安装通道盖板9。
在本发明的一些实施例中,所述横向光伏组件2按确定的安装间距从一端开始连续紧密横向布置;
在本发明的一些实施例中,横向布置的横向光伏组件2的安装顺序为:定位安装中部压块托片5,放置横向光伏组件2,定位并安装边缘压块托片6及边缘压块4,安装中部压块3。
在本发明的一些实施例中,屋顶需满足b+50mm≤R<a的坡长要求;
其中,R=B-(n×a+Σd)-(E/2-h×sinα)/cosα;
R为屋顶单侧坡面安装竖向光伏组件1、综合通道后的剩余空间;
B为单侧坡面扣除不能使用空间后可利用的宽度;
n为竖向布置的光伏组件的数量;
a为竖向光伏组件的长度;
b为竖向光伏组件的宽度;
d为竖向光伏组件与竖向光伏组件之间的安装间距;
α为组件安装倾角;
(E/2-h×sinα)/cosα为人字坡屋顶单侧坡面安装综合通道的空间;
E为综合通道的宽度;
h为屋顶光伏组件至屋面的垂直距离。
实施例1
根据本发明的一个具体实施方案,下面对本发明的适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构进行详细说明。
在某地屋顶分布式光伏发电项目中,利用粮食周转仓屋面安装光伏组件,屋顶为混凝土人字坡斜屋顶,人字坡屋顶长度49214mm,扣除不能使用空间后可利用的单侧坡面宽度B=10562mm,组件安装倾角与屋面坡度一致α=11.3°,为保障仓库屋顶良好的通风散热功能,光伏组件距离屋面垂直距离h=600mm,项目采用P型550单玻组件(a=2278mm,b=1134mm),组件与组件之间的安装间距d=10mm,中压块的安装需求间距d2=20mm,检修通道16宽度E=400mm,热镀锌电缆槽盒11采用150×50mm。
常规排布方案屋顶光伏布置,人字坡屋顶的单侧坡面组件竖向布置4排组件,每排可以安装42块组件,人字坡屋顶的合计安装42×4×2=336块组件。在两侧坡面的坡脚处各布置一条检修通道16和电缆槽盒11,并用一条沿坡面布置的检修通道16连接两侧坡脚的检修通道。
复核屋顶坡面的坡长满足光伏组件采用新型布置方式的要求:
R=B-(n×a+Σd)-(E/2-h×sinα)/cosα
=10562-(4×2278+3×10)-(400/2-600×sin11.3°)/cos11.3°=1315.9mm
1134(b)+50=1184mm≤1315.9mm(R)<2278mm(a),满足要求。
本发明的光伏组件排布方案屋顶光伏布置见图14,人字坡屋顶的单侧坡面组件竖向布置4排组件及横向布置1排组件,每竖排可以安装42块组件,横排可以安装21块组件,人字坡屋顶的合计安装(42×4+21)×2=378块组件。完成人字坡屋顶两个坡面光伏组件竖横结合的排布后,于屋脊处设置一条集检修通道及电缆槽盒11为一体的综合通道,并用一条沿坡面布置的检修通道连接上人爬梯至综合通道。
将常规排布方案与本发明的排布方案的屋顶面积使用情况及屋顶组件容量进行对比,如表1所示。
表1.常规排布方案与新型排布方案屋面使用对比表
本发明的实施与现有的排布方案相比,具有如下效果:
1.本发明提出的光伏组件竖横结合排布方式,可以明显增大屋顶组件使用面积占比,减少屋顶未利用面积,明显提高屋顶单位面积安装容量;
2.本发明提出的光伏组件横向排布时与检修空间相结合的设计思路,集中了零星未利用空间作为检修通道,减少了屋顶未利用面积。
3.本发明的集检修通道、给水管道10、电缆槽盒11为一体的屋脊综合通道,满足项目设计要素同时,明显降低屋顶检修通道及电缆槽盒11的使用面积占比,提供更多的屋顶面积给组件布置,提高了屋顶单位面积安装容量。
4.本发明的一种光伏组件竖横结合部位的安装方案,略增加一点檩条7用量,便能让光伏组件组件竖横结合排布方式得以实现。
5.本发明设计的中部压块托片5和边缘压块托片6,扩大了中部压块3和边缘压块4连接处檩条7与组件的接触面积,在统一项目的檩条7规格的同时,让光伏组件竖横结合部位的安装便捷高效,有效控制了因光伏组件竖横结合而增加的建设成本。
实施例2
根据本发明的一个具体实施方案,下面对本发明的适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构的布置方法进行详细说明。
本发明提供了一种适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构的布置方法,包括如下步骤:
1、分析计算坡面可用宽度。踏勘现场并分析屋顶结构,扣除坡面障碍物等不能利用的范围,增加光伏组件伸出屋顶边线的悬挑距离,计算出屋顶坡面的可用宽度。
2、确定屋顶光伏安装基本参数。收集基础资料,确定光伏组件的规格尺寸、光伏组件距离屋面的安装高度、光伏组件安装倾角、光伏组件与光伏组件之间的安装间距、组件压块的规格型号、检修通道及电缆槽盒11的基本尺寸、确定屋脊综合通道安装所需空间。
3、确定屋顶光伏组件竖横结合排布方案。坡面光伏组件排布时预留屋脊综合通道空间后,由高向低竖向满布n排光伏组件,直至第n+1排光伏组件无法竖向布置,横向布置第n+1排光伏组件,横向布置的光伏组件按设定的安装间距从一端开始连续紧密布置,将无法利用的屋面空间集中到预设的位置,作为检修通道。
4、根据光伏组件排布方案设置檩条7。在所有竖向光伏组件1的最佳安装点下面设置檩条7,在横向光伏组件2长边方向金属边框下面设置檩条7,横向光伏组件2下的檩条7长度满足压块安装固定的需求即可,不需要伸出光伏组件。同时为了便于备料及安装,所有檩条7采用同一规格型号,并绘制屋顶檩条平面布置图,然后按照檩条平面布置图备料并安装好屋顶檩条7。
5、安装屋顶光伏组件。按照设定的光伏组件与光伏组件之间的安装间距通过中部压块3先安装竖向布置的竖向光伏组件1,然后再安装横向布置的横向光伏组件2。横向布置光伏组件的安装顺序为:定位安装中部压块托片5——放置横向光伏组件2——定位安装边缘压块托片6及边缘压块4——安装中部压块3。
6、安装屋脊综合通道。在预留的屋脊综合通道安装空间内,分别安装检修通道支架15、电缆槽盒11、给水管道10、安全绳系挂点12,待电缆敷设完成后安装通道盖板9。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用以限制本发明。凡在本发明的申请范围内所做的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构,其特征在于,包括光伏组件、若干压块、若干压块托片和檩条,所述光伏组件包括若干横向光伏组件和若干竖向光伏组件;
单侧坡面组件排布时,按照竖向布置n排所述竖向光伏组件横向布置1排所述横向光伏组件,竖横结合进行布置;
通过所述压块压住所述横向光伏组件和/或所述竖向光伏组件的边缘;
在所述竖向光伏组件下方和所述横向光伏组件的两个长边下方设置檩条;
所述压块和所述压块托片配合使用,固定在所述檩条上;
在人字坡屋顶屋脊上设置一条集检修通道、给水管道、电缆槽盒为一体的综合通道。
2.根据权利要求1所述的适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构,其特征在于,所述压块包括中部压块和边缘压块,所述压块托片包括中部压块托片和边缘压块托片,所述中部压块与所述中部压块托片配合使用,所述边缘压块与所述边缘压块托片配合使用,所述中部压块设置在所述横向光伏组件和所述竖向光伏组件交界处,压住所述横向光伏组件的第一长边与所述竖向光伏组件的短边,所述边缘压块压住所述横向光伏组件的第二长边。
3.根据权利要求2所述的适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构,其特征在于,所述中部压块托片设置在檩条上方、所述横向光伏组件和所述竖向光伏组件交界处的下方,并伸出至所述横向光伏组件的第一长边的下方和所述竖向光伏组件短边的下方,所述中部压块设置在所述横向光伏组件和所述竖向光伏组件交界处的上方,所述中部压块托片与所述中部压块通过紧固件连接固定。
4.根据权利要求3所述的适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构,其特征在于,所述中部压块为倒几字型,包括底部、顶部和凹槽;所述中部压块托片包括第一底板和两个第一限位板,所述第一限位板垂直于所述第一底板;所述凹槽的外径与两个所述第一限位板的外径相同;在所述凹槽和所述底板中心设有相匹配的第一固定孔。
5.根据权利要求2所述的适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构,其特征在于,所述边缘压块托片设置在所述横向光伏组件的第二长边的下方并伸出所述第二长边,所述边缘压块设置在所述横向光伏组件的第二长边的上方并压住所述第二长边,所述边缘压块托片与所述边缘压块设有相匹配的固定孔,通过紧固件连接固定。
6.根据权利要求5所述的适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构,其特征在于,所述边缘压块为阶梯型,包括第一台阶和第二台阶,所述边缘压块托片包括第二底板和一个第二限位板,所述第二限位板垂直于所述第二底板,在所述边缘压块的第二台阶上和所述第二底板上设有匹配的第二固定孔,所述第一台阶高于所述第二台阶。
7.根据权利要求1所述的适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构,其特征在于,若干所述横向光伏组件按设定的安装间距从一端开始连续紧密布置,将无法利用的屋面空间集中到另一端,作为检修空间并设置检修通道。
8.根据权利要求1所述的适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构,其特征在于,所述光伏组件至屋面的垂直距离根据光伏支架高度计算得到。
9.一种权利要求1-8任一项所述的适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构的布置方法,其特征在于,包括如下步骤:
分析计算屋顶坡面可用宽度;
确定屋顶光伏安装基本参数:根据光伏组件的电性参数及应用环境确定光伏组件的型号及规格尺寸、光伏组件距离屋面的安装高度、光伏组件安装倾角、光伏组件与光伏组件之间的安装间距、压块的规格型号、检修通道及电缆槽盒的基本尺寸、确定屋脊综合通道安装所需空间;
确定光伏组件排布方案:根据确定的屋顶光伏安装基本参数,预留屋脊综合通道空间后,确定由高向低竖向满布n排竖向光伏组件,直至第n+1排竖向光伏组件无法竖向布置,而剩余空间大于光伏组件宽度时,横向布置第n+1排横向光伏组件;
根据光伏组件排布方案设置檩条:在所有竖向光伏组件的预设安装点下面设置檩条,在横向光伏组件的长边方向金属边框下面设置檩条;
安装屋顶光伏组件:按照设定的光伏组件与光伏组件之间的安装间距通过压块先安装竖向布置的竖向光伏组件,然后再安装横向布置的横向光伏组件;
安装屋脊综合通道:在预留的屋脊综合通道安装空间内,分别安装检修通道支架、电缆槽盒、给水管道、安全绳系挂点,待电缆敷设完成后安装通道盖板。
10.根据权利要求9所述的适用于人字坡屋顶的光伏组件布置结构的布置方法,其特征在于,所述横向光伏组件按确定的安装间距从一端开始连续紧密横向布置;
横向布置的横向光伏组件的安装顺序为:定位安装中部压块托片,放置横向光伏组件,定位并安装边缘压块托片及边缘压块,安装中部压块。
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