Amb la tendència creixent de l’energia fotovoltaica global, els sistemes de suport fotovoltaic són una estructura de suport clau indispensable tant per a sistemes fotovoltaics al terrat de casa com per a sistemes d’energia comercial a gran escala i exteriors de potència energètica . La fiabilitat de les claudàtiques fotovoltaiques afecta directament la vida útil i l’eficiència de generació d’energia de tot el mòdul fotovolta {{{{2} Els materials de suport principal al mercat es divideixen principalment en claudàtors fotovoltaics d’alumini d’alumini i brackets fotovoltaics d’acer de carboni . Entre ells, els claudàtors d’alumini aliatge aliat Els trípodes, els segells d'aliatge d'alumini i altres escenaris .
Introducció a Al 6005- aliatge d'alumini T5
Al 6005- T5 és un aliatge d'alumini-silicon de gran resistència a la calor tractat per la calor, adequat per a soldadura, força moderada i bon rendiment anti-oxidació . És el material preferit de la fabricació de brackets d'alumini d'alumini .}}}}}}}}}}
Taula: Comparació de rendiment entre el suport fotovoltaic d’alumini i el suport fotovoltaic d’acer de carboni
| Índex de rendiment | Al 6005- T5 Bracket d'aliatge d'alumini | Q235B Bracket d'acer de carboni | Comparació d’avantatges |
| Densitat (g/cm³) | 2.7 | 7.85 | L’aliatge d’alumini és un 65% més lleuger |
| Força de tracció (MPA) | 255-290 | 375-500 | L’acer al carboni és més elevat |
| Força de rendiment (MPA) | Més gran o igual a 215 | Més gran o igual a 235 | L’acer al carboni és lleugerament més alt |
| Resistència a la corrosió | Excel·lent (film natural d'òxids) | Protecció galvanitzada requerida | L’aliatge d’alumini és millor |
| Vida al servei (anys) | 30+ | 15-25 (galvanitzat) | L’aliatge d’alumini és més llarg |
| Coeficient d’expansió tèrmica (x10⁻⁶/ grau) | 23.6 | 11.7 | L’acer al carboni és més estable |
| Taxa de reciclatge | 100% | 90% | L’aliatge d’alumini és millor |
| Cost típic d’instal·lació (Yuan/W) | 0.15-0.20 | 0.10-0.15 | L’acer al carboni és inferior |

Normes internacionals corresponents
Taula: Comparació dels principals paràmetres tècnics de Al 6005- Aliatge d'alumini T5 amb estàndards internacionals
| Categoria de paràmetres | Al 6005- T5 Valor típic | Estàndard de prova | Marca corresponent internacional |
| Densitat (g/cm³) | 2.70 | ASTM B210 | En aw -6005 a |
| Força de tracció (MPA) | Més gran o igual a 255 | GB/T 228.1 | 6005A-T5 (ASTM) |
| Força de rendiment (MPA) | Més gran o igual a 215 | GB/T 228.1 | En aw -6005 a-t5 |
| Allargament (%) | Més gran o igual a 8 | GB/T 228.1 | Iso 6892-1 |
| Duresa (HBW) | Més gran o igual a 75 | GB/T 231.1 | Astm e10 |
| Mòdul elàstic (GPA) | 68.9 | Astm e111 | En 12390-13 |
| Conductivitat tèrmica (w/m · k) | 180 | ASTM E1461 | Iso 22007-2 |
| Conductivitat elèctrica (%IACS) | 50-55 | ASTM B193 | IEC 61788 |
| Coeficient d’expansió tèrmica (x10⁻⁶/ grau) | 23.6 | ASTM E831 | Iso 11359-2 |
Propietats físiques
Taula: Comparació de les propietats físiques de Al 6005- T5 aliatge d'alumini i materials relacionats amb els bracket fotovoltaics
| Propietats físiques | Al 6005- t5 | 6061-T6 | 6063-T5 | Q235 | Acer al carboni 304 Acer inoxidable |
| Densitat (g/cm³) | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 7.85 | 8.00 |
| Punt de fusió (grau) | 600-655 | 580-650 | 615-655 | 1420-1460 | 1400-1450 |
| Conductivitat tèrmica (w/m · k) | 180 | 167 | 193 | 50 | 16 |
| Conductivitat (%IACS) | 50-55 | 43 | 54-58 | 10 | 2.4 |
| Coeficient d’expansió tèrmica (x10⁻⁶/ grau) | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 11.7 | 17.3 |
| Capacitat de calor específica (J/G · K) | 0.896 | 0.896 | 0.900 | 0.449 | 0.500 |
Propietats físiques i resistència ambiental de Al 6005- T5
Com a material principal dels claudàtors fotovoltaics, les propietats físiques de Al 6005- T5 Aliatge d'alumini estan directament relacionades amb la fiabilitat a llarg termini del sistema entre claudàtors en diverses condicions ambientals . en termes de densitat, al {{4} T5 manté les característiques lleugeres de les alumini típiques d'alumini 2 . 70g/cm³, que és aproximadament 1/3 d'acer al carboni i 1/3 . 558 d'acer inoxidable. Aquesta densitat baixa fa que els accessoris de suport fotovoltaic d'alumini mostrin avantatges importants en les aplicacions de sostre, que no només redueixen els costos de transport i instal·lació, sinó que també redueixen els requisits addicionals de càrrega de les estructures de construcció. Els càlculs mostren que el pes d’un sistema de bracket fotovoltaic que utilitza els perfils al 6005- T5 sol estar entre 8-12 kg/m², mentre que el pes d’un suport d’acer de carboni de la mateixa força és 15-20 kg/m² i la diferència de pes pot arribar a més del 40%110.}
Les propietats termofísiques són una consideració clau en la selecció de materials bracket fotovoltaics . La conductivitat tèrmica de Al 6005- T5 arriba a 180W/ Les temperatures excessives locals que condueixen a una disminució de l’eficiència del sistema 28. Les dades experimentals mostren que en les mateixes condicions de sol, la temperatura de funcionament dels components del suport d’alumini d’alumini és 3-5 grau inferior a la del parèntes Coeficient d’expansió tèrmica, al 6005- T5 és 23 . 6 × 10⁻⁶/ grau, que és superior a l’acer al carboni (aproximadament 11 . 7 × 10⁻⁶/ grau), però mitjançant un disseny estructural raonable (com ara la connexió lliscant, articulació d’expansió, etc.), és possible compensar els canvis dimensionals causats per canvis de temperatura i assegurar -se de la estabilitat del sistema.
Mètode de processament
1. modelat d'extrusió:Apte per a la producció de perfils d'alumini com el feix principal i el feix auxiliar de claudàtors fotovoltaics, amb seccions transversals complexes i estructures multi-cavitat .
2. CNC Stamping:Processar plaques d’alumini d’alumini o tires en parts d’estampació d’aliatge d’alumini i accessoris de suport solar, com ara connectors, ganxos, etc .
3. tall/perforació:Processeu amb precisió les interfícies i els forats de muntatge segons els requisits de disseny de claudàtors .
4. soldadura:La connexió entre els aliatges d'alumini pot utilitzar la tecnologia de soldadura TIG o MIG per assegurar les propietats mecàniques .
5. muntatge:Combinat amb parts estàndard com ara cargols, femelles i ranures per formar un sistema de suport fotovoltaic complet .

Mètode de tractament superficial
Per millorar la resistència al clima i ampliar la vida útil dels claudàtors fotovoltaics d’alumini d’alumini, els perfils d’alumini T5 Al6005- solen sotmetre’s als següents tractaments de superfície després de formar -se:
1. tractament anoditzador
Interval de gruix: 10–20 μm (es recomana 15 μm o més per a fotovoltaics a l'aire lliure)
Avantatges: millorar la resistència a la corrosió, millorar la decoració de l’aspecte i millorar l’adhesió
2. sandblasting + oxidació
La superfície és més delicada i uniforme, amb un millor rendiment anti-reflexió, adequat per a projectes amb alts requisits estètics .
3. Spraying (recobriment de pols)
Ofereix una varietat d’opcions de colors per millorar la unitat visual
Bona protecció contra la UV i la Corrosió
Àrees d'aplicació
Àrees d'aplicació
Sistema fotovoltaic de la llar de la llar
Alta resistència i una instal·lació fàcil i fàcil, resistència a la corrosió llarga
01
Porta central comercial/terratrèmol
Força fiable, bona resistència al temps a l’aire lliure a llarg termini
02
Sistema integrat fotovoltaic de l'edifici BIPV
Es poden personalitzar diversos perfils estructurals, tenint en compte tant la càrrega com l’estètica
03
Carport fotovoltaic
S'utilitza en zones de pila de càrrega de cotxes, amb una estructura senzilla i una forta resistència al vent
04
Projectes complementaris de l’agricultura/pesca a la pesca
Adaptar -se a entorns climàtics complexos com ara sal i humitat elevada
05
Amb els requisits creixents de la nova indústria energètica per a la fiabilitat del sistema i la vida útil del sistema, el ganxo de pinça d’alumini per a suports fotovoltaics del sostre amb avantatges com l’alta resistència, la resistència a la corrosió i la reciclabilitat s’han convertit en l’elecció principal de la indústria . Al {{1} Accessoris, traços d’alumini d’alumini i segells d’aliatge d’alumini a causa de les seves excel·lents propietats físiques, la compatibilitat elèctrica i el bon rendiment de processament . És una base important material per aconseguir una utilització eficient de l’energia verda .

Poseu -vos en contacte amb nosaltres


