Vier Hauptanwendungsszenarien für Photovoltaik-Klemmen: von bodenmontierten Kraftwerken bis hin zu verteilten Systemen.

Jul 16, 2026

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1. Freiflächen-montierte Photovoltaik-Kraftwerke: In großen -freiflächen-Kraftwerken werden Klammern benötigt, um die Säulen und Träger des Photovoltaik-Trägersystems zu befestigen. Am Beispiel eines 50-MW-Kraftwerks sind für ein einzelnes Tragsystem mehr als 2.000 Klammern erforderlich, deren Tragfähigkeit sich direkt auf den Windwiderstand des Kraftwerks auswirkt. Durch die Optimierung des Klemmenabstands und des Schraubendrehmoments kann die Gesamtsteifigkeit des Trägersystems verbessert werden, wodurch das Risiko von Mikrorissen in den Modulen durch starken Wind verringert wird.

 

2. Verteilte Photovoltaik auf Dächern: Für Wellblechdächer verwenden spezielle Klemmen ein klemmenartiges Design mit Gummidichtungen, um die Dachbeschichtung zu schützen und das Risiko von Leckagen zu vermeiden. Bei Betondächern werden zur Befestigung Spreizdübel verwendet, kombiniert mit wasserdichten Gummiringen für doppelten Schutz. Daten aus einem Industrieparkprojekt zeigen, dass sich nach der Einführung einer maßgeschneiderten Klemmenlösung die Gleichmäßigkeit der Dachlast-um 40 % verbesserte und die Betriebs- und Wartungskosten um 25 % sanken.

 

3. Landwirtschaftliche Photovoltaik-Ergänzungsprojekte: In landwirtschaftlichen Gewächshaus-Photovoltaiksystemen müssen Klemmen ein Gleichgewicht zwischen struktureller Festigkeit und Leichtbauanforderungen herstellen. Durch die Verwendung von Aluminiumlegierungsmaterialien und einer hohlen Bauweise kann das Eigengewicht reduziert und gleichzeitig die Tragfähigkeit gewährleistet werden, wodurch eine zusätzliche Belastung des Gewächshausrahmens vermieden wird. Ein Gemüsebasisprojekt bestätigte, dass diese Lösung die Lebensdauer von Gewächshäusern auf über 15 Jahre verlängert.

 

4. Flexibles Stützsystem: Das flexible Stützsystem wurde für komplexe Gelände wie Wasseroberflächen und Hänge entwickelt und ermöglicht eine dynamische Anpassung durch verstellbare Klemmen. Seine Kernkomponente besteht aus einer Doppelohrstruktur in Kombination mit Federscheiben, die den Winkel automatisch in einem Neigungsbereich von 5 bis 15 Grad anpassen kann, um sicherzustellen, dass die Photovoltaikmodule immer den optimalen Neigungswinkel beibehalten.