В практическом применении системы крепления солнечных батарей широко используются в распределенных и централизованных фотоэлектрических (PV) электростанциях. При установке на крыше системы крепления должны адаптироваться к различным строительным конструкциям и требованиям к несущей-несущей нагрузке; распространенные типы включают балластный-тип для плоских крыш и крюковый-тип для скатных крыш. На наземных-электростанциях часто используются системы крепления с фиксированным-наклоном или отслеживанием для максимального улавливания солнечного света.
Кроме того, с развитием плавучих фотоэлектрических систем появились системы крепления на водной основе,-расширяющие сценарии применения солнечной энергии.
С технической точки зрения системы крепления солнечных батарей должны обладать высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, легким весом и простотой установки. К основным материалам относятся горячеоцинкованная- сталь, алюминиевые сплавы и нержавеющая сталь; обработка поверхности, такая как горячее-оцинкование, может эффективно продлить срок службы. Что касается конструктивного решения, современные монтажные системы обычно имеют модульную конструкцию, облегчающую транспортировку и-сборку на месте, а также обладающие определенной степенью возможности регулировки для адаптации к оптимальным требованиям угла наклона на разных широтах. В некоторые-системы высокого класса также встроена одно-или двух-технология слежения, которая может увеличить выработку электроэнергии на 10–25 %.
В условиях ускоренной трансформации глобальной энергетической структуры технологические инновации в системах крепления солнечных батарей продолжают углубляться. Интеллектуальный мониторинг, оптимизация устойчивости к ветру и землетрясению, а также интеграция со встроенной фотоэлектрической системой зданий (BIPV) стали ключевыми областями исследований и разработок. Например, структурное моделирование и испытания в аэродинамической трубе используются для улучшения сопротивления ветру, или разрабатываются регулируемые опоры для адаптации к сезонным изменениям угла высоты Солнца. Кроме того, применение легких композитных материалов и материалов, пригодных для вторичной переработки, помогает снизить выбросы углекислого газа, что соответствует концепции устойчивого развития зеленой энергетики.
В будущем системы поддержки солнечной энергии будут играть еще более важную роль в повышении эффективности системы и снижении приведенной стоимости электроэнергии (LCOE). Поскольку фотоэлектрические установки продолжают расширяться, стандартизация, интеллект и адаптируемость вспомогательных систем будут продолжать расти. В то же время, опираясь на модель «PV+», при разработке системы поддержки будет уделяться больше внимания сотрудничеству с экологическим, сельскохозяйственным и транспортным секторами, что еще больше расширит сценарии применения и обеспечит надежную поддержку развитию зеленой энергетики.
