Med den voksende trenden med global fotovoltaisk energi, er solcellebrakettsystemer en uunnværlig nøkkelstøttestruktur for både hjemmet tak fotovoltaiske systemer og storskala kommersielle og utendørs nye energikraftstasjoner {{{{}}}} {{{{{{{}}}}}}}} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{. Mainstream brakettmaterialer i markedet er hovedsakelig delt inn i fotovoltaiske parenteser i aluminiumlegering Stativ, stamping av aluminiumslegeringer og andre scenarier .
Introduksjon til AL 6005- T5 aluminiumslegering
AL 6005- T5 er en varmebehandlet styrket medium-styrke aluminiumsmagnesium-silisiumlegering med utmerket korrosjonsmotstand, god maskinbarhet, egnet for sveising, moderat styrke og god anti-oksidasjonsytelse . det er den bakkematerialet {{.} den er den foretrukne materialet {{7} {7} {
Tabell: Ytelses sammenligning mellom aluminiumslegering fotovoltaisk brakett og karbonstål fotovoltaisk brakett
| Ytelsesindeks | Al 6005- t5 aluminiumslegeringsbrakett | Q235B karbonstålbeslag | Sammenligning av fordeler |
| Tetthet (g/cm³) | 2.7 | 7.85 | Aluminiumslegering er 65% lettere |
| Strekkstyrke (MPA) | 255-290 | 375-500 | Karbonstål er høyere |
| Avkastningsstyrke (MPA) | Større enn eller lik 215 | Større enn eller lik 235 | Karbonstål er litt høyere |
| Korrosjonsmotstand | Utmerket (naturlig oksidfilm) | Galvanisert beskyttelse kreves | Aluminiumslegering er bedre |
| Levetid (år) | 30+ | 15-25 (galvanisert) | Aluminiumslegering er lengre |
| Koeffisient for termisk ekspansjon (x10⁻⁶/ grad) | 23.6 | 11.7 | Karbonstål er mer stabilt |
| Gjenvinningsgrad | 100% | 90% | Aluminiumslegering er bedre |
| Typisk installasjonskostnad (yuan/w) | 0.15-0.20 | 0.10-0.15 | Karbonstål er lavere |

Tilsvarende internasjonale standarder
Tabell: Sammenligning av hovedtekniske parametere for AL 6005- T5 aluminiumslegering med internasjonale standarder
| Parameterkategori | Al 6005- t5 typisk verdi | Teststandard | Internasjonalt tilsvarende merke |
| Tetthet (g/cm³) | 2.70 | ASTM B210 | En aw -6005 a |
| Strekkstyrke (MPA) | Større enn eller lik 255 | GB/T 228.1 | 6005A-T5 (ASTM) |
| Avkastningsstyrke (MPA) | Større enn eller lik 215 | GB/T 228.1 | En aw -6005 a-t5 |
| Forlengelse (%) | Større enn eller lik 8 | GB/T 228.1 | ISO 6892-1 |
| Hardness (HBW) | Større enn eller lik 75 | GB/T 231.1 | ASTM E10 |
| Elastic Modulus (GPA) | 68.9 | ASTM E111 | No 12390-13 |
| Termisk konduktivitet (w/m · k) | 180 | ASTM E1461 | ISO 22007-2 |
| Elektrisk ledningsevne (%IACS) | 50-55 | ASTM B193 | IEC 61788 |
| Koeffisient for termisk ekspansjon (x10⁻⁶/ grad) | 23.6 | ASTM E831 | ISO 11359-2 |
Fysiske egenskaper
Tabell: Sammenligning av fysiske egenskaper til AL 6005- T5 aluminiumslegering og fotovoltaisk brakettrelaterte materialer
| Fysiske egenskaper | Al 6005- t5 | 6061-T6 | 6063-T5 | Q235 | karbonstål 304 rustfritt stål |
| Tetthet (g/cm³) | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 7.85 | 8.00 |
| Smeltepunkt (grad) | 600-655 | 580-650 | 615-655 | 1420-1460 | 1400-1450 |
| Termisk konduktivitet (w/m · k) | 180 | 167 | 193 | 50 | 16 |
| Konduktivitet (%IACS) | 50-55 | 43 | 54-58 | 10 | 2.4 |
| Koeffisient for termisk ekspansjon (x10⁻⁶/ grad) | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 11.7 | 17.3 |
| Spesifikk varmekapasitet (J/G · K) | 0.896 | 0.896 | 0.900 | 0.449 | 0.500 |
Fysiske egenskaper og miljøsistensen til AL 6005- T5
Som kjernematerialet til fotovoltaiske parenteser, er de fysiske egenskapene til AL 6005- T5 aluminiumslegering direkte relatert til den langsiktige påliteligheten til brakettsystemet under forskjellige miljøforhold . når det gjelder tetthet, al {{}} t5 som typiske typiske typensiteter, som bare er typisk. 2 . 70g/cm³, som er omtrent 1/3 karbonstål og 1/3 . 558 rustfritt stål. Slik lav tetthet gjør at tilbehør til aluminium i aluminium viser tilbehør viser betydelige fordeler i takapplikasjoner, som ikke bare reduserer transport- og installasjonskostnader, men også reduserer de ekstra belastningskravene til byggestrukturer. Beregninger viser at vekten til et fotovoltaisk brakettsystem ved bruk av AL 6005- T5 -profiler vanligvis er mellom 8-12 kg/m², mens vekten til en karbonstålbrakett med samme styrke er 15-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} kg/m², og vektforskjellen kan nå mer enn 40%.
Termofysiske egenskaper er en viktig vurdering i utvalget av fotovoltaiske brakettmaterialer . Den termiske konduktiviteten til Al 6005- T5 når 180W/(M · K), som er omtrent 3 ganger karbonstål, som betyr at aluminumtilbehøret for solfeste som er mer effektivt i karbonstål, som betyr at aluminumtilbehøret for solfeste som er mer effektivt for å få et oppgangsopphold som betyr at det betyr at aluminum tilbehøret er merffektivt, er mer enn å være Lokale overdreven temperaturer som fører til en reduksjon i systemeffektivitet 28. eksperimentelle data viser at under de samme solskinnsbetingelsene, er driftstemperaturen til komponentene på aluminiumslegeringsbraketten {{6} grad lavere enn den av kullstål -braketten, noe Termisk ekspansjonskoeffisient, AL 6005- T5 er 23 . 6 × 10⁻⁶/ grad, som er høyere enn karbonstål (ca. 11 . 7 × 10⁻⁶/ grad), men gjennom den rimelige strukturen (som glir tilkobling, kan du være mulig for å kompensere.)
Behandlingsmetode
1. ekstruderingstøping:Passer for produksjon av aluminiumsprofiler som hovedstrålen og hjelpebjelken i solcellefester, med komplekse tverrsnitt og multikavitetsstrukturer .
2. CNC Stamping:Prosess aluminiumslegeringsplater eller strimler inn i aluminiumslegeringsdeler, og tilbehør til solbrakett, for eksempel kontakter, kroker osv. .
3. kutting/boring:Prosesser grensesnitt nøyaktig og monteringshull i henhold til kravene til brakettdesign .
4. sveising:Forbindelsen mellom aluminiumslegeringer kan bruke TIG- eller MIG -sveiseteknologi for å sikre mekaniske egenskaper .
5. montering:Kombinert med standarddeler som bolter, nøtter og spor for å danne et komplett fotovoltaisk brakettsystem .

Overflatebehandlingsmetode
For å forbedre værmotstanden og forlenge levetiden til aluminiumslegering fotovoltaiske parentes, blir Al 6005- T5 aluminiumsprofiler vanligvis utsatt for følgende overflatebehandling etter å ha dannet:
1. anodiserende behandling
Tykkelsesområde: 10–20μm (15μm eller mer anbefales for utendørs fotovoltaikk)
Fordeler: Forbedre korrosjonsmotstand, forbedre utseende dekorasjon og forbedre vedheftet
2. sandblåsing + oksidasjon
Overflaten er mer delikat og ensartet, med bedre anti-refleksjonsytelse, egnet for prosjekter med høye estetiske krav .
3. spraying (pulverlakk)
Gir en rekke fargealternativer for å forbedre visuell enhet
God beskyttelse mot UV og korrosjon
Søknadsområder
Søknadsområder
Husholdningstak fotovoltaisk system
Høy styrke og lett, enkel installasjon, lang korrosjonsmotstand
01
Kommersiell tak/bakkestasjon
Pålitelig styrke, god langsiktig utendørs værmotstand
02
BIPV Building Photovoltaic Integrated System
Ulike strukturprofiler kan tilpasses, under hensyntagen til både bærende og estetikk
03
Carport fotovoltaisk
Brukes i billadningshaugeområder, med en enkel struktur og sterk vindmotstand
04
Landbruk/fiskeri-lys komplementære prosjekter
Tilpasse seg komplekse klimamiljøer som høyt salt og fuktighet
05
Med de økende kravene fra den nye energibransjen for systemets pålitelighet og levetid, har aluminiumsklemmekroken for takhøydefotovoltaiske støtter med fordeler som høy styrke, korrosjonsmotstand og resirkulerbarhet blitt det mainstream valget i bransjen . al 6005-} t5 aluminum alloy er bredt brukt på den produsenten av solar}}} t5 aluminum alloy er en} Tilbehør, aluminiumslegeringsslag og stempler av aluminiumlegeringer på grunn av dens utmerkede fysiske egenskaper, elektrisk kompatibilitet og god prosesseringsytelse . Det er et viktig materiell grunnlag for å oppnå effektiv utnyttelse av grønn energi .

Kontakt oss


