Кронштейн для крепления солнечного уличного фонаря с регулируемым углом наклона | Руководство

2026/06/09 08:52

Для инженеров по солнечному освещению, менеджеров инфраструктуры и подрядчиков EPC, спецификация кронштейн для крепления солнечного уличного фонаря с регулируемым углом наклонаНеобходимо для максимизации сбора фотоэлектрической энергии и обеспечения надежной круглогодичной работы. В отличие от фиксированных кронштейнов, регулируемые наклонные кронштейны позволяют сезонно оптимизировать угол наклона солнечной панели относительно горизонта, обычно в диапазоне от 0 до 45 градусов или от 10 до 60 градусов. Правильный угол наклона увеличивает годовой сбор энергии на 15–35 процентов по сравнению с горизонтальным монтажом, что напрямую влияет на зарядку аккумулятора и продолжительность работы освещения в зимние месяцы. Это руководство охватывает расчет угла наклона на основе широты (оптимальный угол = широта ±15 градусов в зависимости от сезона), механическую конструкцию (штампованная сталь, алюминий или нержавеющая сталь), ветровую нагрузку (от 160 до 200 км/ч) и защиту от коррозии (горячее цинкование или порошковая окраска). Менеджеры по закупкам узнают, как указывать регулируемые кронштейны с угловой маркировкой, фиксирующими механизмами (болты или пружинные штифты) и совместимостью со стандартными размерами солнечных панелей (от 30 Вт до 400 Вт). Источник: справочник по освещению IESNA, база данных солнечной радиации PVGIS.

Что такое регулируемый угол наклона кронштейна для крепления солнечного уличного фонаря

Акронштейн для крепления солнечного уличного фонаря с регулируемым углом наклона— это механическая опорная система, которая крепит солнечную панель к опоре уличного фонаря или конструкции, позволяя монтажнику или обслуживающему персоналу изменять угол наклона панели (отклонение от горизонтали) сезонно или во время установки. Угол наклона напрямую влияет на падающее солнечное излучение на поверхность панели. Для максимального годового сбора энергии оптимальный фиксированный угол наклона примерно равен широте местности. Однако регулируемые кронштейны позволяют устанавливать зимний наклон (широта +15 градусов) для улавливания низкого солнца и летний наклон (широта -15 градусов) для оптимизации высокого солнца. Обычные диапазоны регулировки: от 0 до 45 градусов, от 10 до 60 градусов или от 0 до 90 градусов. Кронштейн состоит из зажима для крепления к опоре (U-образные болты или разрезные зажимы), шарнира наклона, регулируемого рычага (с прорезями или несколькими отверстиями) и фиксирующей фурнитуры (болты с контргайками или пружинные штифты). Для проектирования и закупок ключевые характеристики включают: сопротивление ветровой нагрузке (минимум 160 км/ч, 200 км/ч для циклонных зон), класс материала (оцинкованная сталь горячего цинкования или алюминий 6061-T6) и совместимость с размерами рамы панели (типичная ширина от 540 мм до 1200 мм). Источник: справочник по освещению IESNA, IEC 61400-2 для ветровых нагрузок.

Технические характеристики регулируемого наклонного кронштейна

При указании кронштейн для крепления солнечного уличного фонаря с регулируемым углом наклона, следующие технические параметры являются критическими.

Параметр Типичный диапазон значений Инженерное значение
Диапазон угла наклона 0–45 градусов, 10–60 градусов или 0–90 градусов Диапазон должен соответствовать широте места установки (0–60 градусов). Для высоких широт (>45 градусов) укажите 0–60 градусов для зимнего наклона (широта +15). Источник: PVGIS.
Шаг регулировки угла Шаг 5 или 10 градусов (отмеченные отверстия или шкала) Меньший шаг (5 градусов) позволяет точнее оптимизировать сезонный наклон. Наличие маркированной шкалы обязательно для воспроизводимых сезонных изменений.
Класс материала (коррозионная стойкость) Сталь: горячее цинкование (ASTM A123, покрытие мин. 85 мкм); Алюминий: анодированный 6061-T6; Нержавеющая сталь: 304 или 316 Для прибрежных зон или зон с высокой влажностью требуется алюминий или нержавеющая сталь. Оцинкованная сталь допустима для сухого континентального климата. Источник: испытание солевым туманом ASTM B117.
Номинальная ветровая нагрузка (предельная скорость ветра) 160 км/ч (стандарт), 200 км/ч (циклонические зоны) Кронштейн должен выдерживать экстремальные ветровые нагрузки. Рассчитывается на основе площади панели (м²) × давление ветра (кН/м²). Источник: IEC 61400-2.
Максимальный размер солнечной панели (совместимый) Ширина панели: от 540 мм до 1200 мм; Мощность панели: от 30 Вт до 400 Вт Кронштейн должен соответствовать монтажным отверстиям рамы панели (обычно пазы 9 мм). Увеличенный кронштейн для больших панелей.
Тип механизма фиксации Болт + контргайка (наиболее распространённый), пружинный штифт (быстрая регулировка) или червячная передача (плавная регулировка) Болты обеспечивают надёжную фиксацию, но требуют инструментов. Пружинные штифты позволяют регулировать без инструментов, но могут иметь меньше положений.



Статическая нагрузка (вертикальная) Минимум 200 кг (2000 Н) для панели с учетом ветровой и снеговой нагрузки Кронштейн должен выдерживать вес панели (от 5 до 20 кг) плюс дополнительную ветровую и снеговую нагрузку (до 1,5 кН на м²). Источник: ASCE 7-16.
Совместимость диаметра крепления на столб            60–120 мм (стандартные столбы), до 200 мм для более крупных столбов Хомут или U-образные болты должны соответствовать внешнему диаметру опоры. Для нестандартных размеров доступны переходники.

Материальная структура и состав регулируемого наклонного кронштейна

Материальная структура кронштейн для крепления солнечного уличного фонаря с регулируемым углом наклона определяет долговечность и коррозионную стойкость.

Компонент Материал Функция и инженерная значимость
Хомут крепления к опоре / U-образные болты Оцинкованная сталь (класс 5.8 или 8.8) или нержавеющая сталь (304) Крепит кронштейн к опоре. Диаметр U-образного болта обычно от 8 до 12 мм. Для прибрежных зон (солевая коррозия) требуется нержавеющая сталь. Источник: ASTM B117.
Основной рычаг кронштейна (неподвижная часть) Горячеоцинкованная сталь (толщина от 3 до 5 мм) или алюминий 6061-T6 (от 4 до 6 мм) Несет вес панели и ветровые нагрузки. Сталь прочнее, но тяжелее; алюминий легче, устойчив к коррозии. Толщина зависит от размера панели.
Регулируемый рычаг (с прорезями или несколькими отверстиями) То же, что и основной кронштейн (сталь или алюминий) Позволяет изменять наклон путем перемещения штифта в разные отверстия или скольжения по пазу. Длина паза определяет диапазон угла.
Шарнир / поворотное соединение Болт из нержавеющей стали (M8–M12) с нейлоновой стопорной гайкой Обеспечивает вращение панели относительно кронштейна. Должен быть устойчивым к коррозии для предотвращения заклинивания. При сборке используйте антиадгезионную смазку.
Фиксирующие элементы (болты, пружинные штифты) Оцинкованная или нержавеющая сталь (минимум класс 8.8) Фиксирует панель под выбранным углом наклона. Пружинные штифты обеспечивают регулировку без инструмента, но создают меньшее зажимное усилие, чем болты.

Производственный процесс регулируемых наклонных кронштейнов

Процесс производства кронштейн для крепления солнечного уличного фонаря с регулируемым углом наклонаВлияет на прочность, точность и коррозионную стойкость.

  1. Резка и формовка стального листа (лазерная или плазменная):Листовой металл (3–5 мм) вырезается лазером по форме (кронштейны, петли). Прорези и регулировочные отверстия вырезаются с точностью ±0,5 мм. Источник: ASTM A123.

  2. Гибка (листогибочный пресс):Вырезанные детали изгибаются в L-образные или U-образные профили с помощью листогибочного пресса грузоподъемностью от 50 до 100 тонн. Радиус изгиба в 2-3 раза больше толщины материала для предотвращения растрескивания.

  3. Сварка (MIG или TIG):Сварка шарнирных компонентов и зажимов для столбов. Для стали - сварка MIG проволокой ER70S-6. Для алюминия - сварка TIG с присадочным прутком 5356. Качество сварных швов проверяется визуально и методом капиллярного контроля. Источник: AWS D1.1.

  4. Защита от коррозии (цинкование или порошковое покрытие):Стальные детали оцинковываются горячим способом (ASTM A123, минимальная толщина покрытия 85 мкм). Для алюминия - анодирование (тип II, 10-20 мкм) или порошковое покрытие (полиэстер, 60-80 мкм). Испытание соляным туманом по ASTM B117 (минимум 500 часов).

  5. Механическая обработка (финишная обработка отверстий, нарезка резьбы):Регулировочные отверстия могут быть развернуты до точного диаметра (допуск ±0,1 мм). Резьба под крепежные болты выполняется.

  6. Проверка качества:Точность шкалы угла наклона (±1 градус). Контроль сварных швов (визуально, без трещин). Толщина оцинкованного покрытия (магнитный толщиномер). Испытание образца кронштейна статической нагрузкой 200 кг, максимальный прогиб 10 процентов. Моделирование ветровой нагрузки (сжатый воздух, эквивалентный скорости 200 км/ч).

Сравнение производительности регулируемых и фиксированных наклонных кронштейнов

При выборе…кронштейн для крепления солнечного уличного фонаря с регулируемым углом наклона, сравнение с кронштейнами с фиксированным углом.

Особенность Регулируемый наклонный кронштейн Фиксированный наклонный кронштейн Инженерное воздействие
Годовой сбор энергии (широта 40 градусов) 100 процентов базового уровня (оптимизация дважды в год) 85–92 процента от регулируемого (один угол наклона, оптимизированный для среднегодового значения) Регулируемый кронштейн обеспечивает на 8–15 процентов больше годовой энергии, снижая требуемую емкость аккумулятора или улучшая время работы зимой. Источник: PVGIS.
Улучшение времени работы зимой (декабрь, 40° с.ш.) на 30-50 процентов длиннее, чем горизонтальный на 15-25 процентов длиннее, чем горизонтальный Регулируемый зимний наклон (широта +15) захватывает низкое солнце, что критично для автономных систем в облачных регионах.
Первоначальная стоимость кронштейна Выше (от 40 до 80 долларов США) Ниже (от 20 до 40 долларов США) Регулируемый кронштейн добавляет от 20 до 40 долларов США за светильник. Срок окупаемости от 1 до 2 лет за счет сокращения батарей.
Сложность установки Умеренная (требуется регулировка угла при установке, разметка шкалы) Низкая (регулировка не требуется) Регулируемый требует настройки угла техником в зависимости от широты участка; добавляет от 5 до 10 минут на светильник.
Обслуживание (сезонная регулировка) Опционально (дополнительно от 5 до 10 минут на посещение объекта, дважды в год) Никаких. Для удаленных объектов может быть предпочтительнее использовать фиксированный кронштейн, чтобы избежать визитов для обслуживания. Используйте регулируемый только с зимним наклоном.

Промышленное применение регулируемых кронштейнов с наклоном

Регулируемый угол наклона кронштейна для крепления солнечного уличного светильника используется в различных проектах солнечного освещения:

  • Уличное освещение в высоких широтах (выше 45 градусов северной или южной широты):Фиксированный наклон под углом широты оставляет зимнюю производительность низкой (низкий угол солнца). Регулируемый кронштейн с зимним наклоном (широта +15 градусов) увеличивает зимний сбор солнечной энергии на 30–50 процентов. Источник: PVGIS.

  • Автономное сельское освещение (удаленные места, без резервного питания от сети): Сезонная регулировка обеспечивает зарядку аккумулятора даже в облачные зимние месяцы. Критически важно для светильников, которые должны работать каждую ночь в году.

  • Прибрежные зоны с сильными ветрами (ураганоопасные районы): Регулируемые кронштейны позволяют устанавливать панели в горизонтальное положение (наклон 0 градусов) в сезон ураганов, снижая ветровую нагрузку. Фиксирующие болты должны быть высокой прочности (класс 8.8).

  • Мобильное солнечное освещение (стройплощадки, мероприятия): Регулируемый наклон позволяет повторно использовать панели на разных широтах. Кронштейн должен быть легким (алюминий) и не требовать инструментов для регулировки (пружинные штифты).

  • Солнечные светильники для парковок (коммерческие): Регулируемые кронштейны оптимизируют сбор энергии для подбора аккумулятора, уменьшая требуемую площадь солнечных панелей (экономия 10–20 процентов на стоимости панелей).

Общие отраслевые проблемы и инженерные решения

Полевые данные выявляют четыре распространенные проблемы скронштейн для крепления солнечного уличного фонаря с регулируемым углом наклона

  • Проблема: Болты кронштейна заедают через 1–2 года, что препятствует сезонной регулировке наклона.
    Основная причина: Гальваническая коррозия между стальными болтами и алюминиевым кронштейном (или недостаточная защита от коррозии). Также отсутствие антифрикционной смазки при установке. Источник: ASTM B117.
    Решение: Использовать болты из нержавеющей стали (марки 304 или 316) с антифрикционной смазкой на основе никеля. Для алюминиевых кронштейнов применять болты с совместимым с алюминием покрытием. Наносить Tefgel или морскую смазку на резьбу. В прибрежных зонах использовать титановые болты.

  • Проблема: Кронштейн изгибается или трескается под ветровой нагрузкой (повреждение панели).
    Основная причина: Недостаточная толщина кронштейна для размера панели и местной скорости ветра. Для панели мощностью 300 Вт (1,95 м × 0,99 м) ветровая нагрузка при скорости 160 км/ч составляет 1,3 кН. Кронштейн из стали толщиной 3 мм может чрезмерно деформироваться.
    Решение: Расчет ветровой нагрузки по ASCE 7-16: F = 0,5 × ρ × V² × Cd × A. Для V = 160 км/ч (44,4 м/с), F ≈ 1,1 кН/м². Для панели площадью 2 м² общая нагрузка составляет 2,2 кН. Укажите кронштейн с безопасной рабочей нагрузкой не менее 3 кН. Увеличьте толщину кронштейна до 4 мм стали или 6 мм алюминия.

  • Проблема: Шкала угла нечитаема через 6 месяцев (выцветание краски или коррозия).
    Основная причина: Гравировка или печать не устойчивы к атмосферным воздействиям. УФ-излучение разрушает окрашенные отметки. Источник: ASTM G154.
    Решение: Укажите штампованные (выдавленные) отметки угла или лазерно-гравированную пластину шкалы из нержавеющей стали. Окрашенные шкалы требуют УФ-стойкого полиэфирного порошкового покрытия.

  • Проблема: Механизм фиксации подпружиненным штифтом выходит из строя (штифт выпадает или не отпускается).
    Основная причина: Материал подпружиненного штифта не устойчив к коррозии; ржавчина препятствует работе. Кроме того, допуск штифта слишком свободный, что позволяет вибрации выбить штифт.
    Решение: Используйте пружинные штифты из нержавеющей стали (304) с вторичной фиксацией (стопорное кольцо). В зонах с высокой вибрацией (вблизи автомагистралей, мостов) используйте болтовое соединение с гайкой вместо пружинных штифтов.

Факторы риска и стратегии предотвращения

Снижение рисков при указаниикронштейн для крепления солнечного уличного фонаря с регулируемым углом наклонатребует активного инженерного подхода.

  • Коррозия в прибрежных или промышленных условиях:Профилактика: Укажите нержавеющую сталь (304 или 316) или алюминий (6061-T6) с анодированием (тип II, минимум 10 мкм). Для оцинкованной стали требуется ASTM A123 с покрытием 85 мкм и полиэфирным верхним слоем. Испытание на солевой туман по ASTM B117, минимум 1000 часов.

  • Превышение ветровой нагрузки (отказ кронштейна):Профилактика: Рассчитайте расчетную скорость ветра на основе местных строительных норм (ASCE 7-16 или IEC 61400-2). Примените коэффициент запаса 2,0. Для циклонных зон (скорость ветра > 200 км/ч) укажите усиленный кронштейн (сталь 5 мм, алюминий 8 мм) и уменьшите угол наклона панели до 0 градусов во время шторма.

  • Неправильная настройка угла наклона (ошибка установщика):Профилактика: Предоставьте таблицу расчета угла на кронштейне (широта против оптимального наклона). Нанесите на кронштейн отметки с шагом 5 градусов и включите пузырьковый уровень для установщика. Для крупных проектов (100+ светильников) предоставьте приложение для смартфона, которое рассчитывает наклон по GPS-широте. Источник: PVGIS.

  • Ослабление фиксирующих болтов из-за вибрации (на мостах или вблизи железных дорог):Профилактика: Используйте нейлоновые стопорные гайки (преобладающий момент) вместе с пружинными шайбами. Нанесите фиксатор резьбы (средней прочности, синий, съемный). Ежегодно проверяйте болты на сохранение момента затяжки. Источник: ASTM F606.

Руководство по закупкам: Как выбрать регулируемый кронштейн наклона

Для менеджеров по закупкам и инженеров по солнечному освещению используйте этот чек-лист для кронштейн для крепления солнечного уличного фонаря с регулируемым углом наклона:

  1. Рассчитайте оптимальный диапазон наклона на основе широты места установки:Используйте формулу: оптимальный фиксированный наклон = широта в градусах. Требуемый диапазон регулировки = широта -15 градусов до широты +15 градусов. Для широты 40 градусов диапазон от 25 до 55 градусов. Выберите кронштейн, который охватывает этот диапазон.

  2. Определите размер и вес солнечной панели: Габариты панели (ширина, высота, толщина) и вес (кг). Кронштейн должен соответствовать расстоянию между монтажными отверстиями рамы панели (обычно 540 мм, 760 мм или 1200 мм по ширине). Предпочтителен кронштейн с регулируемой шириной для совместимости с несколькими панелями.

  3. Укажите номинальную ветровую нагрузку для участка: Получите местную расчетную скорость ветра из строительных норм (например, ASCE 7-16). Для стандартной (160 км/ч) укажите безопасную рабочую нагрузку кронштейна ≥ 1,5 кН на м² площади панели. Для циклонных зон (200 км/ч) — ≥ 2,5 кН на м².

  4. Материал и защита от коррозии: Прибрежная зона (в пределах 5 км от соленой воды): нержавеющая сталь (304 или 316). Внутренние влажные районы: горячеоцинкованная сталь (85 мкм) с полиэфирным верхним покрытием. Засушливые районы: допустимо порошковое покрытие стали (60 мкм).

  5. Механизм регулировки:Для сезонной регулировки (два раза в год) допускается болт с гайкой и шкалой. Для частой смены (мобильные солнечные панели) укажите пружинный штифт (без инструментов). Обеспечьте фиксацию, рассчитанную на вибрацию (нейлоновые стопорные гайки).

  6. Проведите тестирование образцов перед массовым заказом:Закажите 2 кронштейна. Проведите испытание статической нагрузкой: приложите вертикальную нагрузку 200 кг в точках крепления панели; измерьте прогиб (менее 2 мм). Испытание солевым туманом по ASTM B117, 500 часов (без красной ржавчины). Моделирование ветровой нагрузки: нагрузите панель (1,5 кН на м²) и проверьте деформацию кронштейна. Точность угловой шкалы: проверьте отмеченные углы транспортиром (±1 градус).

  7. Гарантия и документация:Требуется гарантия 10 лет на оцинкованную сталь (без ржавчины), 5 лет на порошковое покрытие. Гарантия должна покрывать коррозию, трещины сварных швов и работу фиксирующего механизма. Запросите заводские протоколы испытаний на марку материала и толщину цинкового покрытия. Источники: ASTM A123, ASTM B117.

Инженерный практический пример

Тип проекта:Удаленное автономное солнечное уличное освещение (200 единиц) в регионе с высокими широтами и облачностью.
Расположение:Южная Финляндия (широта 60° северной широты, зимой низкое солнце под углом 10° над горизонтом, сильный снегопад).
Начальный фиксированный угловой кронштейн (проблемный): Фиксированный наклон 60° (угол широты). Зимние месяцы (ноябрь–февраль) — 4–6 часов очень низкого солнца. Панель собирала лишь 20% летней энергии; батареи разряжались, свет гас к 22:00.
Решение с регулируемым наклонным кронштейном: Указан кронштейн для крепления солнечного уличного фонаря с регулируемым углом наклона с диапазоном 45–75°. Зимний наклон установлен на 75° (широта+15). Летний наклон установлен на 45° (широта-15). Материал кронштейна: горячеоцинкованная сталь (5 мм), болты из нержавеющей стали, ветровая нагрузка 180 км/ч (снеговая нагрузка 2 кН/м²).
Результаты и преимущества:Зимний сбор солнечной энергии увеличился на 45% (с 20 кВт·ч в месяц до 29 кВт·ч в месяц) при наклоне 75 градусов. Аккумуляторы оставались заряженными; светильники работали всю ночь (с 18:00 до 6:00) даже в декабре. Годовой сбор энергии увеличился на 28% по сравнению с фиксированным наклоном 60 градусов. Регулируемый кронштейн добавил 30 долларов США на светильник (всего 6000 долларов США), но ёмкость аккумулятора была снижена на 30% (экономия 18 000 долларов США), чистая экономия составила 12 000 долларов США. Обслуживающий персонал регулирует наклон дважды в год (20 минут на визит на светильник). Срок окупаемости 1,5 года. Источник: послексплуатационная оценка проекта, база данных солнечной энергии PVGIS, IEC 61400-2.

Раздел часто задаваемых вопросов

  1. В: Каков оптимальный угол наклона для солнечного уличного светильника?
    О: Оптимальный фиксированный наклон равен широте места в градусах. Для регулируемых кронштейнов установите зимний наклон = широта +15 градусов, летний наклон = широта -15 градусов. Источник: PVGIS.

  2. В: Действительно ли регулируемый кронштейн наклона увеличивает сбор солнечной энергии?
    A: Да. Для высоких широт (>40 градусов) сезонная регулировка увеличивает годовой сбор энергии на 15–35 процентов по сравнению с горизонтальным монтажом и на 8–15 процентов по сравнению с фиксированным наклоном по широте. Источник: PVGIS.

  3. В: Какой материал лучше всего подходит для прибрежных зон (солевая коррозия)?
    A: Нержавеющая сталь (304 или 316) или алюминий (6061-T6) с анодированием. Оцинкованная сталь горячего цинкования может подвергнуться коррозии в течение 3–5 лет в солевом тумане (ASTM B117). Источник: ASTM B117.

  4. В: Какую ветровую нагрузку может выдержать регулируемый кронштейн?
    A: Стандартные кронштейны рассчитаны на скорость ветра 160 км/ч (89 миль/ч). Усиленные кронштейны для циклонных зон: 200 км/ч. Всегда проверяйте номинальную ветровую нагрузку производителя и коэффициент запаса прочности (минимум 2,0). Источник: IEC 61400-2.

  5. В: Можно ли регулировать угол наклона без инструментов?
    A: Да, кронштейны с механизмом фиксации пружинным штифтом позволяют регулировать без инструментов. Однако без инструментов может быть меньше положений угла (шаг 10 градусов против 5 градусов с болтами).

  6. В: Как часто следует регулировать угол наклона?
    A> Для максимального сбора энергии регулируйте дважды в год: установите зимний наклон (широта +15) до ноября и летний наклон (широта -15) до мая. Для удаленных объектов компромиссом является один фиксированный угол, оптимизированный для зимы (широта +15).

  7. В: Влияет ли наклон панели на сход снега?
    О: Да. Углы наклона более 40 градусов позволяют снегу соскальзывать с панели естественным образом. Для снежных регионов установите зимний наклон от 60 до 75 градусов, чтобы предотвратить накопление снега (снижает затраты на очистку).

  8. В: Какой размер солнечной панели может выдержать регулируемый кронштейн?
    О: Зависит от конструкции кронштейна. Типичные кронштейны поддерживают панели от 30 Вт (540 мм × 400 мм) до 400 Вт (2000 мм × 1000 мм). Проверьте максимальные размеры и вес панели у производителя (обычно от 20 до 40 кг).

  9. В: Совместимы ли регулируемые наклонные кронштейны со всеми столбами для солнечных уличных фонарей?
    A: Большинство кронштейнов подходят для диаметров столбов от 60 до 120 мм с использованием U-образных болтов или разъемных хомутов. Для столбов за пределами этого диапазона доступны переходные кронштейны или специальные хомуты. Укажите диаметр столба при заказе.

  10. В: Аннулирует ли регулируемый кронштейн гарантию на солнечную панель?
    О: Нет, при условии, что кронштейн не превышает пределов зажима рамы панели (не перетягивайте болты). Используйте динамометрический ключ с указанным значением (обычно 10–15 Н·м для болтов M8).

Запросить техническую поддержку или предложение

Для инженеров по солнечному освещению и подрядчиков EPC доступна техническая поддержка для расчета оптимального угла наклона на основе широты вашего участка, ветровой зоны и размера панели. Запросите расценки на тяжелые регулируемые кронштейны наклона (из нержавеющей или оцинкованной стали) с маркировкой угла, болтами из нержавеющей стали и сертификацией ветровой нагрузки (IEC 61400-2).

Об авторе

Данное руководство было подготовлено инженерами систем солнечной энергетики и специалистами по инфраструктуре, имеющими более 15 лет опыта в проектировании, спецификации и установке солнечных уличных светильников по всей Северной Америке, Европе, Африке и Юго-Восточной Азии. Все рекомендации соответствуют данным о солнечной радиации PVGIS, стандартам ветровой нагрузки IEC 61400-2, испытаниям на коррозию ASTM и расчетам ветровой нагрузки ASCE 7-16.

Сопутствующие товары

x