1) 計算基本風壓時,因空氣密度越大,風壓也越大,為安全起見,取-20 ℃時的空氣密度值,即1.396 kg/m3(20 ℃時為1.205 kg/m3)。
2) 風壓高度變化系數應按實際高度考慮,如組件高度為10 m 情況下,根據GB5009-2012《建筑結構荷載規范》,A 類的風壓高度變化系數為1.28,B 類為1.00,C 類為0.65,D 類為0.51。
3) 風振系數:組件為風敏感結構,應考慮風壓脈動對結構產生風振的影響。如組件高度為10 m 時,根據GB 5009-2012《建筑結構荷載規范》,則不同地面粗糙度時的風振系數分別為:A 類1.60、B 類1.70、C 類2.05、D 類2.40。
4) 風荷載體型系數是指風作用在構筑物表面一定面積范圍內所引起的平均壓力( 或吸力) 與來流風的速度壓的比值,它主要與構筑物的體型和尺度有關,也與周圍環境和地面粗糙度有關。







目前我國普遍使用的太陽能光伏支架從材質上分,主要有混泥土支架、鋼支架和鋁合金支架等三種。混凝土支架主要應用在大型光伏電站上,因其自重大,只能安放于野外,且基礎較好的地區,但穩定性高,可以支撐尺寸巨大的電池板。鋁合金支架一般用在民用建筑屋頂太陽能應用上,鋁合金具有耐腐蝕、質量輕、美觀耐用的特點,但其自承載力低,無法應用在太陽能電站項目上。另外,鋁合金的價格比熱鍍鋅后的鋼材稍高。鋼支架性能穩定,制造工藝成熟,承載力高,安裝簡便,廣泛應用于民用、工業太陽能光伏和太陽能電站中。其中,型鋼均為工廠生產,規格統一,性能穩定,防腐蝕性能優良,外形美觀。值得一提的是,組合鋼支架系統,其現場安裝,只需要使用特別設計的連接件將槽鋼拼裝即可,施工速度快,無需焊接,從而保證了防腐層的完整性。這種產品的缺點是連接件工藝復雜,對生產制造、設計要求高,因此價格不菲。

在安裝太陽能電池方陣支架時,其傾角(可調節的或是固定的)應使太陽能電池方陣在設計月份中(即平均日輻射量差的月份)能夠獲得大的發電量。所有方陣的緊固件必須有足夠的強度,以便將太陽能電池組件可靠地固定在支架上。太陽能電池方陣可以安裝在屋頂上,但支架必須與建筑物的主體結構相連接,而不能連接在屋頂材料上。對于地面安裝的太陽能電池方陣,太陽能電池組件與地面之間的小間距要在0.3m以上。立柱的底部必須牢固地連接在基礎上,以便能夠承受太陽能電池方陣的重量并能承受設計風速。
