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Eine detaillierte Anleitung zu den Arten von Solar-Carport-Halterungen

Anzahl Durchsuchen:0     Autor:Site Editor     veröffentlichen Zeit: 2025-10-15      Herkunft:Powered

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Eine detaillierte Anleitung zu den Arten von Solar-Carport-Halterungen

Eine detaillierte Anleitung zu den Halterungstypen für Solar-Carports: Materialien, Strukturen und Auswahl

In einem Solar-Carport-System sind Halterungen Kernkomponenten, die Solarmodule tragen, die Systemsicherheit gewährleisten und die Effizienz der Stromerzeugung aufrechterhalten. Verschiedene Arten von Halterungen unterscheiden sich erheblich in Bezug auf Materialien, Strukturen und Anwendungsszenarien und haben direkten Einfluss auf die Projektkosten, die Lebensdauer und die Wartungsschwierigkeiten. In diesem Artikel werden die gängigen Arten von Solar-Carport-Halterungen umfassend anhand von drei Schlüsselaspekten analysiert – Materialklassifizierung, Strukturform und Winkeleinstellungsmethode –, um eine genaue Auswahl zu erleichtern.

I. Klassifizierung nach Material: Vergleich der Kernparameter von drei gängigen Solar-Carport-Halterungstypen

Das Material ist die Grundlage für die Leistung der Halterung. Derzeit sind Solar-Carport-Halterungen auf dem Markt hauptsächlich in drei Kategorien unterteilt: Aluminiumlegierung, Stahlkonstruktion und Kohlenstoffstahl. Ihre Materialeigenschaften, technischen Parameter und anwendbaren Szenarien unterscheiden sich erheblich, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Klassifizierungsdimension
Halterungen aus Aluminiumlegierung
Stahlkonstruktionshalterungen
Halterungen aus Kohlenstoffstahl
Kernmaterial
6061-T6 Aluminiumlegierung in Industriequalität
Q235/Q345 kohlenstoffarmer Stahl
Q235 Gewöhnlicher Kohlenstoffstahl
Schlüsselparameter
Dichte: 2,7 g/cm³, Zugfestigkeit ≥276 MPa, Streckgrenze ≥207 MPa
Dichte: 7,85 g/cm³, Q345-Zugfestigkeit ≥345 MPa, Streckgrenze ≥235 MPa
Dichte: 7,85 g/cm³, Zugfestigkeit ≥375 MPa, Streckgrenze ≥235 MPa
Korrosionsschutzbehandlung
Natürlicher Oxidfilm (Dicke ≥10 μm), kein zusätzlicher Anstrich erforderlich
Feuerverzinkung (Zinkschichtdicke ≥85 μm)/Fluorkohlenstoffspritzen (Dicke ≥60 μm)
Kaltverzinkung (Zinkschichtdicke ≥15 μm)/Rostschutzanstrich (jährliche Neuanwendung erforderlich)
Belastbarkeit
Einzelhalterungslast ≤50 kg (geeignet für einzelne Solarmodule der 60er-Serie)
Einzelhalterungslast ≤150 kg (geeignet für die kombinierte Installation mehrerer Solarmodule)
Einzelhalterungslast ≤80 kg (kurzfristige Anwendungsszenarien)
Anwendbare Szenarien
Küstengebiete mit hohem Salznebel, regnerische/feuchte Umgebungen, kleine bis mittlere Carports (1–2 Parkplätze)
Nördliche Schneegebiete (Schneelast ≥0,7 kN/㎡), große verbundene Carports (≥5 Parkplätze), Schwerlastszenarien
Temporäre Carports mit begrenztem Budget (Nutzungsdauer ≤5 Jahre), trockene Gebiete im Landesinneren
Dienstleben
25–30 Jahre (wartungsfrei)
20–25 Jahre (Inspektion der Korrosionsschutzschicht alle 5 Jahre)
8–12 Jahre (mit jährlicher Rostschutzwartung)
Auswahlpriorität
Erste Wahl für langfristige Projekte und Szenarien mit hohem Korrosionsschutzbedarf
Erste Wahl für Schwerlast- und Großprojekte
Zweite Wahl für temporäre Projekte und Low-Cost-Anforderungen

II. Klassifizierung nach Strukturform: Anwendbare Szenarien von 4 Solar-Carport-Halterungstypen

Die strukturelle Form der Halterungen steht in direktem Zusammenhang mit der Raumausnutzung und der Installationsschwierigkeit des Carports. Die Auswahl sollte auf der Größe des Carports und dem Fahrzeugtyp (Limousine/SUV/LKW) basieren. Die gängigen Strukturformen sind in die folgenden 4 Kategorien unterteilt:

1. Einspaltige Klammern

  • Strukturelle Merkmale : Eine einzelne Säule trägt den Querträger, an dem die Solarmodule befestigt sind. Der Abstand zwischen den Säulen beträgt ≤3m, bei einer kompakten Gesamtstruktur;

  • Anwendbare Szenarien : Kleine unabhängige Carports (1 Parkplatz), schmale Parkplätze (Breite ≤ 4 m), geeignet für das Parken von Limousinen (lichte Höhe ≥ 2,2 m);

  • Vorteile : Geringe Stellfläche, einfache Installation, Einzelgewicht ≤30 kg, keine große Hebeausrüstung erforderlich;

  • Einschränkungen : Geringe Tragfähigkeit, keine Anpassung an die kombinierte Installation mehrerer Solarmodule, nicht geeignet für Gebiete mit starker Schneeansammlung.

2. Doppelspaltige Klammern

  • Strukturelle Merkmale : Zwei Säulen tragen einen Querträger, mit einem Säulenabstand von 3–5 m. Der Querträger kann 2-3 Solarmodule (horizontal angeordnet) tragen;

  • Anwendbare Szenarien : Mittelgroße Carports (2–3 Parkplätze), Standardparkplätze (Breite 4–6 m), anpassbar an SUVs (lichte Höhe ≥2,5 m);

  • Vorteile : Mittlere Tragfähigkeit (Einzellast ≤100 kg), ausgewogene Raumausnutzung und Stabilität, hohe Wirtschaftlichkeit;

  • Typische Fälle : Parkplätze im Freien in Wohnanlagen, Parkplätze für Unternehmensmitarbeiter.

3. Fachwerkhalterungen

  • Strukturmerkmale : Nimmt eine Fachwerkstruktur an, die aus „Säulen + Diagonalstreben + Querstangen“ besteht. Der Säulenabstand beträgt 5–8 m und der Querträger kann sich horizontal über ≥10 m erstrecken;

  • Anwendbare Szenarien : Große vernetzte Carports (≥5 Parkplätze), Bus-/LKW-Parkplätze (lichte Höhe ≥3,5 m), zentralisierte Parkplätze in Industrieparks;

  • Vorteile : Hohe Gesamtsteifigkeit, hervorragende Beständigkeit gegen Windlasten (Windstärke ≤ 12) und Schneelasten (≤ 1,0 kN/㎡), was die gruppenweise Installation von Solarmodulen ermöglicht;

  • Einschränkungen : Komplexe Struktur, die werkseitig vorgefertigte Komponenten und Schweißmontage vor Ort erfordert, abhängig von professionellen Bauteams.

4. Schrägseilhalterungen

  • Strukturelle Merkmale : Verwendet eine kleine Anzahl von Säulen als Drehpunkte, wobei die Querträger durch Kabelstreben befestigt werden. Die Spannweite des Querträgers kann 8–12 m betragen, ohne Zwischenstützen;

  • Anwendbare Szenarien : Extrabreite Parkplätze (Breite ≥8 m), Szenarien, die reservierte Durchfahrten für große Fahrzeuge erfordern (z. B. LKW-Durchfahrten in Logistikparks);

  • Vorteile : Extrem hohe Raumausnutzung, keine Säulenbehinderung in Durchgängen, erleichtertes Ein- und Aussteigen von Fahrzeugen;

  • Vorsichtsmaßnahmen : Die Kabelspannung (≥20 kN) muss im Voraus berechnet werden und es sind regelmäßige Inspektionen der Kabelspannung erforderlich, um eine Verformung der Halterung aufgrund von Durchhang zu verhindern.

III. Klassifizierung nach Winkelanpassungsmethode: Unterschiede in der Effizienz der Stromerzeugung zwischen zwei Halterungstypen

Der Installationswinkel von Solarmodulen wirkt sich direkt auf die Stromerzeugung aus. Die Methoden zur Einstellung des Halterungswinkels werden in Typen mit „festem Winkel“ und „einstellbarem Winkel“ unterteilt, die basierend auf den örtlichen Sonneneinstrahlungsbedingungen ausgewählt werden sollten:
Anpassungsmethode
Festwinkelhalterungen
Verstellbare Winkelhalterungen
Anpassungsmerkmale
Fester Winkel nach der Installation (normalerweise entsprechend dem lokalen optimalen Neigungswinkel ausgelegt), nicht einstellbar
Der Winkel kann manuell/elektrisch eingestellt werden, um sich an saisonale Veränderungen des Sonnenlichts anzupassen
Winkelbereich
28°-40° in Nordchina, 22°-32° in Südchina
Manuell: ±5°-Einstellung; Elektrisch: 15°-45° stufenlose Einstellung
Gewinn bei der Stromerzeugung
Stabile Jahresstromerzeugung bei optimalem Neigungswinkel (Referenzwert: 100 %)
8–15 % höhere jährliche Stromerzeugung als bei Festwinkelsystemen (bedeutsamer in Gebieten mit großen saisonalen Temperaturunterschieden)
Anwendbare Bereiche
Gebiete mit geringen saisonalen Schwankungen im Sonnenlichtwinkel (z. B. Südchina, Yunnan)
Gebiete mit großen saisonalen Schwankungen im Sonnenlichtwinkel (z. B. Nordostchina, Nordwestchina)
Kostenunterschied
Gleiche Kosten wie feste Klammern aus dem gleichen Material
Manuelle Anpassung: 10–15 % Kostensteigerung; Elektrische Verstellung: 30–40 % Kostensteigerung
Wartungsbedarf
Keine zusätzliche Wartung
Manuell: Anpassung einmal pro Quartal; Elektrik: Jährliche Inspektion von Motoren und Steuerungssystemen

IV. Kernempfehlungen für die Auswahl des Solar-Carport-Halterungstyps

  1. Bestimmen Sie zuerst das Material und wählen Sie dann die Struktur aus :

    • Hohe Anforderungen an den Korrosionsschutz (Küsten-/Regengebiete): Bevorzugen Sie Halterungen aus Aluminiumlegierung , abgestimmt auf Einsäulen-/Doppelsäulenkonstruktionen;

    • Hoher Lastbedarf (verschneite Gebiete/große Carports): Priorisieren Sie feuerverzinkte Stahlkonstruktionshalterungen , abgestimmt auf fachwerkartige Strukturen;

    • Temporäre Projekte mit begrenzten Budgets: Wählen Sie Halterungen aus Kohlenstoffstahl , kombiniert mit einsäuligen Strukturen (jährliche Rostschutzwartung erforderlich).

  1. Wählen Sie die Winkelanpassungsmethode basierend auf der Region :

    • Südchina und Südwestchina: Festwinkelhalterungen auswählen (hohe Kosteneffizienz);

    • Nordostchina, Nordchina und Nordwestchina: Wählen Sie manuell/elektrisch verstellbare Winkelhalterungen (erheblicher Gewinn bei der Stromerzeugung).

  1. Spezielle Anpassung für spezielle Szenarien :

    • Extrabreite Parkplätze (≥8m): Wählen Sie Schrägseilkonstruktionshalterungen aus Stahl;

    • LKW-/Busparkplätze: Wählen Sie fachwerkartige Stahlkonstruktionshalterungen (lichte Höhe ≥3,5 m).

V. Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Halterungstypen

  1. F: Welche der Halterungen aus Aluminiumlegierung und die Halterungen aus Stahlkonstruktion haben einen stärkeren Windwiderstand?

A: Bei gleicher Querschnittsgröße weisen Stahlkonstruktionshalterungen einen stärkeren Windwiderstand auf (der Elastizitätsmodul von Q345-Stahl beträgt etwa 206 GPa, während der von Aluminiumlegierung etwa 70 GPa beträgt). Wenn die Querschnittsgröße von Aluminiumlegierungshalterungen erhöht wird (z. B. Wandstärke von 2,5 mm auf 3,5 mm), kann ein ähnlicher Windwiderstand wie bei Stahlkonstruktionshalterungen erreicht werden, aber die Kosten steigen um 20–25 %.
  1. F: Wie hoch ist die Lebensdauer des Motors bei elektrisch verstellbaren Winkelhalterungen? Ist häufige Wartung erforderlich?

A: Hochwertige elektrische Halterungsmotoren (z. B. Schutzart IP65) haben eine Lebensdauer von 10-15 Jahren. Jährliche Wartung ist erforderlich: Motorstaub reinigen, Kabelverbindungen prüfen und Einstellgenauigkeit prüfen. Die Wartungskosten betragen ca. 500–800 RMB pro Set.
  1. F: Sind Traversenhalterungen für kleine Haushaltscarports geeignet?

A: Nein. Traversenhalterungen erfordern einen Installationsmaßstab von mindestens 5 Stellplätzen, um die Kosteneffizienz widerzuspiegeln. Die Verwendung von Traversenhalterungen für Haushaltscarports mit 1–2 Stellplätzen führt zu Materialverschwendung (Kostensteigerung von über 40 %) und einer komplexen Installation. Es werden ein- oder zweispaltige Klammern empfohlen.
  1. F: Können Halterungen aus Kohlenstoffstahl mit rostfreier Lackierung in Küstengebieten verwendet werden?

A: Es wird nicht empfohlen. Die Salznebelkonzentration in Küstengebieten ist hoch und die Schutzdauer von rostfreier Farbe (sogar Fluorkohlenwasserstofffarbe) beträgt nur 2-3 Jahre. Nach drei Jahren tritt Rost auf, der jedes Jahr neu gestrichen werden muss, was langfristig zu hohen Wartungskosten führt. Wenn das Budget begrenzt ist, kann „Kohlenstoffstahl + dicke Feuerverzinkung (Zinkbeschichtung ≥100 μm)“ gewählt werden, der in Küstengebieten kaum für 5-8 Jahre verwendet werden kann.


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