With the growing trend of global photovoltaic energy, photovoltaic bracket systems are an indispensable key supporting structure for both home rooftop photovoltaic systems and large-scale commercial and outdoor new energy power stations. The reliability of photovoltaic brackets directly affects the service life and power generation efficiency of the entire photovoltaic module. At present, the mainstream bracket materials in the market are mainly divided into aluminum alloy photovoltaic brackets and carbon steel photovoltaic brackets. Among them, aluminum alloy photovoltaic brackets occupy a dominant position in the mid-to-high-end market and are widely used in solar aluminum alloy brackets, solar bracket accessories, aluminum alloy stativer, aluminiumslegeringsstemplinger og andre scenarier .
Introduktion til al 6005- T5 aluminiumslegering
AL6005-T5 is a heat-treated strengthened medium-strength aluminum-magnesium-silicon alloy with excellent corrosion resistance, good machinability, suitable for welding, moderate strength, and good anti-oxidation performance. It is the preferred material in the manufacture of aluminum alloy photovoltaic brackets.
Tabel: Performance -sammenligning mellem aluminiumslegering fotovoltaisk beslag og carbon stål fotovoltaisk beslag
| Performance Index | Al 6005- T5 aluminiumslegeringsbeslag | Q235B Carbon Steel Bracket | Sammenligning af fordele |
| Densitet (g/cm³) | 2.7 | 7.85 | Aluminiumslegering er 65% lettere |
| Trækstyrke (MPA) | 255-290 | 375-500 | Kulstofstål er højere |
| Udbyttestyrke (MPA) | Større end eller lig med 215 | Større end eller lig med 235 | Kulstofstål er lidt højere |
| Korrosionsmodstand | Fremragende (naturlig oxidfilm) | Galvaniseret beskyttelse kræves | Aluminiumslegering er bedre |
| Levetid (år) | 30+ | 15-25 (galvaniseret) | Aluminiumslegering er længere |
| Koefficient for termisk ekspansion (x10⁻⁶/ grad) | 23.6 | 11.7 | Kulstofstål er mere stabilt |
| Genbrugsfrekvens | 100% | 90% | Aluminiumslegering er bedre |
| Typiske installationsomkostninger (yuan/w) | 0.15-0.20 | 0.10-0.15 | Kulstofstål er lavere |

Tilsvarende internationale standarder
Tabel: Sammenligning af de vigtigste tekniske parametre for Al 6005- T5 aluminiumslegering med internationale standarder
| Parameterkategori | Al 6005- T5 typisk værdi | Teststandard | Internationalt tilsvarende brand |
| Densitet (g/cm³) | 2.70 | ASTM B210 | Da aw -6005 a |
| Trækstyrke (MPA) | Større end eller lig med 255 | GB/T 228.1 | 6005A-T5 (ASTM) |
| Udbyttestyrke (MPA) | Større end eller lig med 215 | GB/T 228.1 | Da aw -6005 a-t5 |
| Forlængelse (%) | Større end eller lig med 8 | GB/T 228.1 | Iso 6892-1 |
| Hårdhed (HBW) | Større end eller lig med 75 | GB/T 231.1 | ASTM E10 |
| Elastisk modul (GPA) | 68.9 | ASTM E111 | Da 12390-13 |
| Termisk ledningsevne (w/m · k) | 180 | ASTM E1461 | Iso 22007-2 |
| Elektrisk ledningsevne (%IACS) | 50-55 | ASTM B193 | IEC 61788 |
| Koefficient for termisk ekspansion (x10⁻⁶/ grad) | 23.6 | ASTM E831 | Iso 11359-2 |
Fysiske egenskaber
Tabel: Sammenligning af fysiske egenskaber af al 6005- T5 aluminiumslegering og fotovoltaisk beslagrelaterede materialer
| Fysiske egenskaber | Al 6005- t5 | 6061-T6 | 6063-T5 | Q235 | kulstofstål 304 rustfrit stål |
| Densitet (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 ledningsevne (w/m · k) | 180 | 167 | 193 | 50 | 16 |
| Konduktivitet (%IACS) | 50-55 | 43 | 54-58 | 10 | 2.4 |
| Koefficient for termisk ekspansion (x10⁻⁶/ grad) | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 11.7 | 17.3 |
| Specifik varmekapacitet (J/G · K) | 0.896 | 0.896 | 0.900 | 0.449 | 0.500 |
Fysiske egenskaber og miljømæssig modstand fra Al 6005- T5
Som kernemateriale i fotovoltaiske parenteser er de fysiske egenskaber ved al 6005- T5 aluminiumslegering direkte relateret til den langsigtede pålidelighed af bracket-systemet under forskellige miljøforhold . med hensyn til densitet, al {6005- T5 opretholder lyset karakteristik af typisk aluminuminuminum, hvilket kun er {{{6005- t5 der opretholder lysvægt af typisk aluminuminuminuminuminum, hvilket kun er kun kun den letvægt ved typisk aluminuminuminuminuminuminuminuminuminuminuminuminuminums. 2 . 70 g/cm³, som er ca. 1/3 af kulstofstål og 1/3 . 558 af rustfrit stål. En sådan lav densitet gør aluminiumsfotovoltaisk beslag tilbehør viser betydelige fordele i tagapplikationer, som ikke kun reducerer transport- og installationsomkostninger, men også reducerer de ekstra belastningskrav til bygningsstrukturer. Beregninger viser, at vægten af et fotovoltaisk beslagssystem ved hjælp af al 6005- T5 -profiler normalt er mellem {{15} kg/m², mens vægten af en kulstofstålbeslag af samme styrke er {{16} kg/m², og vægtforskellen kan nå mere end 40%{18}}}}
Termofysiske egenskaber er en vigtig overvejelse i udvælgelsen af fotovoltaiske beslagsmaterialer . Den termiske ledningsevne af Al 6005- T5 når 180W/(M · K), hvilket er ca. 3 gange den af carbonstål, hvilket betyder, at aluminiumtilbehør til solarmontering kan mere effektivt udføre og spredes varmefremstilling af fotoveloleta, der betyder, at aluminiumstilbehør til solar mountings kan mere udførelse og spredes varme opvarmes med fotovoleta Undgå lokale overdrevne temperaturer, der fører til et fald i systemeffektivitet 28. Eksperimentelle data viser, at under de samme solskinsbetingelser er driftstemperaturen for komponenterne på aluminiumslegeringsbeslaget 3-5 grad lavere end kulstofstålbeslaget, hvilket er ækvivalent med en stigning i strømproduktionen af effektiviteten af {{}}}%{{5.}}}}}}}}}}}}}} out} out} out}}}}}}} / Termisk ekspansionskoefficient, Al 6005- T5 er 23 . 6 × 10⁻⁶/ grad, som er højere end kulstofstål (ca. 11 . 7 × 10⁻⁶/ grad), men gennem rimelig strukturel design (såsom glidende forbindelse, ekspansionsled osv.), er det muligt at kompensere for dimensionen ændrer sig med temperaturen ved temperaturen ændrer sig til at strøbe til stevabiliteten af stevabiliteten af stevabiliteten af stevabiliteten af systemet.
Behandlingsmetode
1. Ekstruderingstøbning:Velegnet til produktion af aluminiumsprofiler såsom hovedstråle og hjælpestråle af fotovoltaiske parenteser med komplekse tværsnit og strukturer med flere huller .}
2. CNC Stamping:Proces aluminiumslegeringsplader eller strimler i aluminiumslegeringsstemplingsdele og tilbehør til solbeslag, såsom stik, kroge osv. .
3. Skæring/boring:Behandl nøjagtigt grænseflader og monteringshuller i henhold til krav til bracket -design .
4. svejsning:Forbindelsen mellem aluminiumslegeringer kan bruge TIG- eller MIG -svejseteknologi til at sikre mekaniske egenskaber .
5. montering:Kombineret med standarddele såsom bolte, nødder og slots til dannelse af et komplet fotovoltaisk beslagssystem .

Overfladebehandlingsmetode
For at forbedre vejrmodstanden og forlænge levetiden for aluminiumslegeringsfotovoltaiske parenteser udsættes Al 6005- T5 aluminiumsprofiler normalt for følgende overfladebehandlinger efter dannelse:
1. anodisering af behandling
Tykkelseområdet: 10–20μm (15μm eller mere anbefales til udendørs fotovoltaik)
Fordele: Forbedre korrosionsbestandighed, forbedre udseendet dekoration og forbedre vedhæftningen
2. Sandblasting + oxidation
Overfladen er mere delikat og ensartet, med bedre anti-reflektionsydelse, velegnet til projekter med høje æstetiske krav .
3. sprøjtning (pulverbelægning)
Tilvejebringer en række farveindstillinger for at forbedre den visuelle enhed
God beskyttelse mod UV og korrosion
Anvendelsesområder
Anvendelsesområder
Husholdningstak fotovoltaisk system
Høj styrke og let, let installation, lang korrosionsbestandighed
01
Kommercielt tag/jordkraftværk
Pålidelig styrke, god langvarig udendørs vejrbestandighed
02
BIPV Building Photovoltaic Integrated System
Forskellige strukturelle profiler kan tilpasses under hensyntagen til både bærende og æstetik
03
Carport Photovoltaic
Brugt i bilopladningsbunkeområder med en simpel struktur og stærk vindmodstand
04
Landbrug/fiskeri-lys komplementære projekter
Tilpas til komplekse klimamiljøer såsom højt salt og fugtighed
05
Med de stigende krav i den nye energisektor for systemets pålidelighed og levetid, aluminiumsklemme til tagfotovoltaiske understøtter med fordele såsom høj styrke, korrosionsbestandighed og genanvendelighed er blevet det almindelige valg i industrien {{0} {{6005- T5 aluminum lege er bredt brugt i fremstillingen af solar aluminum AlloT Alloys, soly aluminum legering er bredt brugt i fremstillingen af solar alar aluminum AlloTe AlloYs, solar, solar er solaret anvendt i fremstilling af solar alar aluminuminums Beslagstilbehør, aluminiumslegeringsstrøg og stemplinger med aluminiumslegering på grund af dets fremragende fysiske egenskaber, elektrisk kompatibilitet og god behandlingsydelse . Det er et vigtigt materielt grundlag for at opnå effektiv udnyttelse af grøn energi .}

Kontakt os


