ISOGROUND TWO

Doppelsäulen-Festbodenmontagesystem
ISOGROUND TWO bietet mit seiner robusten Doppelsäulenkonstruktion maximale Festigkeit und eine lange Lebensdauer; Gehäuse aus hochfestem Stahl mit ZM-Beschichtung, Varianten aus Stahl-Stahl (SS) und Stahl-Aluminium (SA) mit Ramm-, Betonier- und Verankerungsmethoden. Von großflächigen Solarkraftwerken im Megawattbereich bis hin zu landwirtschaftlichen Bewässerungsanwendungen Es kann bedenkenlos für Projekte jeder Größenordnung eingesetzt werden.
  • Maximale Festigkeit durch Doppelsäulen
  • Vertikale und horizontale Konfiguration
  • ZM-beschichteter Stahl – Auslegungslebensdauer 25 Jahre
  • Einbringen, Betonieren, Verankern – anwendbar auf jedes Gelände.
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Übersicht des ISOGROUND TWO Montagesystems
ISOGROUND TWO Montagesystem Ansicht 1

Was ist ISOGROUND TWO?

ISOGROUND TWO ist das Flaggschiffmodell der ISOTEC-Familie von fest neigbaren Solarmodul-Montagesystemen für die Freiflächenmontage. Doppelte vertikale Säule Dank seiner Konstruktion kann es hohen Wind- und Erdbebenbelastungen standhalten. maximale Stärke Es bietet; dank seines modularen Designs Von Solarkraftwerken im Großmaßstab mit einer Leistung von über 50 MW bis hin zu landwirtschaftlichen Bewässerungsanwendungen. Es eignet sich für Projekte jeder Größenordnung.

System; Stahl-Stahl (SS) und Stahl-Aluminium (SA) Es wird in zwei Hauptmaterialvarianten angeboten. SS-Variante, Dies ist die Ausführung, bei der alle tragenden Elemente aus ZM-beschichtetem hochfestem Stahl gefertigt sind und die Plattformlängen im Werk gemäß dem statischen Gutachten des Projekts individuell angepasst werden. Bei projektbezogenen Anwendungen ab 500 kWp Es handelt sich um die bevorzugte Hauptvariante. SA-Variante Dies ist die Ausführung, bei der die Pfetten aus der Aluminiumlegierung 6063-T66 gefertigt sind; Aluminiumpfetten lassen sich vor Ort leicht zuschneiden. Verbindungsglied Dank der Kombinierbarkeit mit anderen Elementen lässt sich die Länge des Couchtisches, die nicht vorgegeben ist, entsprechend anpassen. Bedarf an Versorgung aus dem Lager in Anwendungen – zum Beispiel landwirtschaftliche Bewässerungssysteme Und bei speziellen Projektanwendungen bietet es eine praktische Lösung.

System; Rammen, Beton und Verankerung im Beton Es lässt sich mit drei verschiedenen Bodenverankerungsmethoden an jeden Bodentyp anpassen. Standard bei allen tragenden Bauteilen. EN 10346-konformer, ZM-beschichteter hochfester Stahl (S350GD + ZM310) wird verwendet; diese Beschichtung ist klassisch HDG (feuerverzinkt) im Vergleich zu Spitzentechnologie Selbstheilung Verhalten und 2x höhere atmosphärische Beständigkeit bietet — für detaillierte Informationen ZM-Beschichtungstechnologie Sie können unsere Seite durchstöbern. Aluminium-Pfetten. 6063-T66, in Befestigungselementen Edelstahl A2-70 Es wird verwendet. Eurocode 0/1/3, TS 498 und TBDY 2018 Es wurde mit statischen Berechnungen gemäß den Normen konstruiert.

3,5+ GW
Produktreferenz
ZM-beschichteter Stahl
25 Jahre Designlebenszyklus
4 Bodentypen
Gerammt / Beton / Rohrgestützte Befestigung / Verankerung
Eurocode + TBDY
Einhaltung der Standards
Systemvideo

ISOGROUND TWO – Wie funktioniert es in der Praxis?

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Produktfamilie

Wählen Sie die Profilhöhe, die am besten zu Ihrem Projekt passt.

Projektbasiert MW-Skala En Yaygın (%97)
ISOGROUND TWO SS
Stahl-Stahl
Die Hauptvariante zeichnet sich durch vollständig aus ZM-beschichtetem, hochfestem Stahl gefertigte tragende Elemente mit projektspezifischer Werksdimensionierung aus. Die Pfetten sind als Z-Profil-Stahl ausgeführt.
Typische Verwendung
projektbasierte Anwendungen ab 500 kWp, Solarenergieprojekte im MW-Bereich, Regionen mit hoher Erdbeben-/Windbelastung.
Lieferung aus Lagerbestand Kann direkt auf dem Feld geschnitten werden. Landwirtschaftliche Bewässerung
ISOGROUND TWO SA
Stahl-Aluminium
Diese Variante verfügt über Aluminium-6063-T66-Pfetten, während alle anderen tragenden Elemente aus ZM-beschichtetem Stahl gefertigt sind. Die Aluminium-Pfetten können vor Ort zugeschnitten und mit Verbindern verbunden werden.
Typische Verwendung
Landwirtschaftliche Bewässerungssysteme, spezielle Projektanwendungen und Viehversorgungsanwendungen, bei denen die Rahmenlänge nicht im Voraus festgelegt wird.

Bodenbefestigungsmethoden

4 verschiedene Fundamentverankerungslösungen, geeignet für alle Geländearten.

GEFÄLSCHT
GEFÄLSCHT
Rammen — Standard
Die Fundamentierung wird durch direktes Einrammen der Stützpfeiler in den Boden gesichert. Eine schnelle und wirtschaftliche Fundamentlösung.
Verwenden: Normaler harter Boden, sandiger Schwerkraftboden. Nutzungsrate: Die häufigste Lösung
BETONIERUNG
BETONIERUNG
Beton – Harte Oberfläche
Die Säulen werden durch direktes Einbetten in ein quadratisches Betonfundament befestigt. Die Betonmasse ist ca. 1,5 m tief, wobei der untere Meter der Säule im Beton eingebettet ist. Dies ist die stabilste Befestigungsmethode.
Verwenden: Industriegebiet, Erdbebenrisiko, hoher Grundwasserspiegel. Anwendungshäufigkeit: Für harte Oberflächen
ROHRGEFÖRDERTE BAUGRUPPE
ROHRGEFÖRDERTE BAUGRUPPE
Rohrgestützte Konstruktion — Weicher Untergrund
Eine Lösung, die in weichen, sandigen oder flüssigen Böden durch das Hinzufügen von Querrohrstützen zur Rammsäule mithilfe einer speziellen Vorrichtung für zusätzliche Fixierung sorgt.
Verwenden: Weicher Boden, sandiger/flüssiger Boden Anwendungsrate: Für Böden mit geringer Tragfähigkeit.
VERANKERUNG
VERANKERUNG
Verankerung – Auf einem Betonfundament oder Betonboden.
Verankerungssystem zur Befestigung auf vorbereitetem Beton- oder Felsuntergrund. Schnelle Installation.
Verwenden: Hartgestein, bestehendes Betonfundament oder Boden Nutzungsrate: Für den vorhandenen Boden

Technische Daten

Anwendungsbereich Boden / Land
Systemtyp Festneigbar, Doppelsäule
Materialvarianten SS (Stahl-Stahl) / SA (Stahl-Aluminium)
Paneelplatzierung 2 vertikal, 3 vertikal, 4 horizontal, 5 horizontal
Panelgröße (L) 1.500 – 2.500 mm
Panelgröße (B) 990 – 1.330 mm
Plattendicke (H) 30 – 45 mm
Plattengewicht 15 – 25 kg
Paneelwinkel 10° – 30°
Bodenbefestigung Einrammen / Betonieren / Verankern auf Beton
Säule / Balken / Kreuz ZM-beschichteter Stahl (S350GD/S450GD + ZM310)
Pfetten (SS) ZM-beschichtetes Stahl-Z-Profil, 1,5 mm
Pfetten (SA) Aluminium 6063-T66, 1,3 mm
Plattenhalter / Klemme Aluminium 6063-T66 / EN 6005
Befestigungselemente Edelstahl A2-70 (nach DIN-Normen)
Designstandards Eurocode 0/1/3, TS 498, TBDY 2018
Design Life 25 Jahre (Korrosionsklasse C3/C4)

Systemkomponenten

Optionen & Zubehör

Zusätzliche Lösungen werden zur Optimierung speziell für Ihr Projekt angeboten.

Anbaugerät für geneigtes Gelände
Anbaugerät für geneigtes Gelände
ISOGROUND-Standardsystem Bis zum Ost-West-Hang %7 Es kann ohne Hilfsmittel angewendet werden. An steileren Hängen, zwischen dem Balken und der Pfette Dieser speziell entwickelte Abstandshalter kommt zum Einsatz; er korrigiert den Pfettenwinkel und optimiert so die Paneelfläche. Er passt sich mit nur einem Stützentyp an unterschiedlich geneigtes Gelände an und erfordert keine zusätzliche Sonderanfertigung.
BF-Gerät (Bifacial)
BF-Gerät (Bifacial)
Spezielle Montagehalterung für bifaziale (doppelseitige) Solarmodule. Kompatibel mit Glas-Glas-Modulen, um Verschattung auf der Modulrückseite zu vermeiden, und bietet eine verbesserte Energieproduktion mit Rand-/Mittenmontageoptionen (BFC / BFC-E / BFC-SET).
Rohrgestütztes Eintreibwerkzeug
Rohrgestütztes Eintreibwerkzeug
Eine spezielle Befestigungsvorrichtung erhöht die Stützkraft von Säulen in weichen, sandigen oder flüssigen Böden. Zunächst wird die Säule in den Boden gerammt, anschließend werden mithilfe dieser Vorrichtung Querträger zur zusätzlichen Bodenverankerung angebracht. Dies gewährleistet die Systemsicherheit auch in Böden mit geringer Tragfähigkeit.

Teile hinzugefügt basierend auf statischen Berechnungsergebnissen

Diese Komponenten wurden nicht als optionale Teile für das Projekt ausgewählt; sie wurden vom ISOTEC-Ingenieurteam ausgewählt. Bericht zur statischen Berechnung Daher wird es bei Bedarf automatisch in das System aufgenommen.

Cross-Support-DB
In seismisch aktiven Regionen der Türkei ist eine Ost-West-orientierte seismische Unterstützung in der Regel obligatorisch.
Querstütze KG
Die Nord-Süd-Windunterstützung wird in windreichen Gebieten auf Grundlage statischer Berechnungen angewendet.
Stützplatte
HDG 110×140×5 mm; yumuşak/kumlu zeminlerde kolon altına yayılma plakası (%41 kullanım).

Einfache Montage

ISOGROUND TWO Montage-Flow-Szenen
  • 1
    Baustellenvorbereitung und Markierung Dem Bodenuntersuchungsbericht zufolge werden die Standorte der Stützpfeiler, die Spannweiten der Paneele und die Anwendungsmöglichkeiten an der Böschung festgelegt. Auch die Entwässerung und die Zufahrtswege werden identifiziert.
  • 2
    Grundlegende Anwendung Für das Einrammen werden die Säulen bis zu einer Tiefe von 1–2 m errichtet; für das Betonieren umfasst der Prozess die Fundamentschalung + das Gießen + das Trocknen; und für die Verankerung werden Drehmomentanker auf Fertigbeton/Fels gesetzt.
  • 3
    Säulenbaugruppe Vorder- und Hintersäule werden aufgestellt und mit DIN 912 M8-Schrauben am Fundament befestigt. Die horizontale und vertikale Ausrichtung wird mithilfe einer Wasserwaage überprüft.
  • 4
    Hauptträgerbaugruppe Der Hauptträger, der die beiden Stützen verbindet, ist montiert. DIN 933 M10/M12-Schrauben; Anzugsmoment: 48–50 Nm für M10, 80–90 Nm für M12.
  • 5
    Querunterstützung (optional) In Erdbebengebieten wird eine Ost-West-Kreuzverstrebung (DB) eingesetzt, in Gebieten mit hohen Windgeschwindigkeiten eine Nord-Süd-Kreuzverstrebung (KG). Die Umsetzung erfolgt gemäß dem statischen Gutachten.
  • 6
    Maus-Klemmenmontage & -befestigung Z-Profil-Pfetten (SS: ZM-beschichteter Stahl – SA: Aluminium 6063-T66) sind im rechten Winkel zum Hauptträger angeordnet und ISOCLAMP / Mausklemme Die Befestigung am Träger erfolgt mit einem speziellen Verbindungsstück. Dank dieser besonderen Träger-Pfetten-Verbindung lassen sich Ost-West-Neigungen und Montagetoleranzen problemlos ausgleichen, und die Abhängigkeit von Langlöchern vor Ort entfällt. Die Pfetten werden mit L310N (SS) oder einem Aluminiumverbinder (SA) an den Enden verbunden.
  • 7
    Platzierung der Handschellen Eine Mittelklemme wird zwischen den Paneelen angebracht, und an den Paneelenden werden Randklemmen platziert. SS: Einzelklemme – SA: SET-Klemmsystem.
  • 8
    Paneelbaugruppe Die Paneele werden auf den Pfetten montiert und mit Mittel- und Randklemmen befestigt (SS: Einzelklemme, SA: SET-System). Anzugsmoment: 17 Nm.

Baustellenvorbereitung & Bodenuntersuchung

Bei bodenmontierten Solarenergieanlagen ist die korrekte Auswahl der Säulengröße und der Fundamentbefestigungsmethode entscheidend für den Erfolg des Systems. 25 Jahre geplante Lebensdauer ISOTEC gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb während jedes einzelnen Feldprojekts. Bodenuntersuchungsbericht Es wird empfohlen, mit diesem Bericht zu beginnen; statische Berechnungsberichte basieren auf diesem Bericht.

SPT
Standard-Penetrationstest
Tragfähigkeit in sandigen/tonigen Böden
CPT
Kegelpenetrationsprüfung
Kontinuierliches Profil auf weichem Untergrund.
PMT
Druckmessertest
Modulmessung in tiefen Bodenschichten
PLT
Plattenbelastungstest
Tragfähigkeit des Oberbodens (entscheidend für Rammgründungen)
ISOTEC-Ingenieurteam, Eurocode 0/1/3 + TBDY 2018 + TS 498 den Standards entsprechen Statischer Berechnungsbericht und Projektzusammenfassungsformular Es bietet detaillierte Informationen. Kontakt Sie können uns über diese Seite kontaktieren.

Regelmäßige Wartung = 25 Jahre Investitionsgarantie

Das ISOGROUND TWO-System, dank seines ZM-beschichteten hochfesten Stahlkörpers und der Befestigungselemente aus Edelstahl A2-70... minimaler Wartungsaufwand Es ist so konzipiert, dass es viele Jahre lang zuverlässig funktioniert. regelmäßige Überprüfungen, das System 25 Jahre geplante Lebensdauer strukturelle Festigkeit, Arbeitssicherheit und durchgehend Garantiebedingungen Es ist für seinen Schutz von entscheidender Bedeutung.

Folgende regelmäßige Überprüfungen werden durchgeführt:, Systeminhaber oder Implementierer/EPC-Unternehmen Es sollte regelmäßig durchgeführt werden.

⚠ Garantiebedingungen: Damit die Garantiezeit gültig bleibt, sind die jährlichen Wartungsinspektionsberichte erforderlich. info@isotec.com.tr Es muss per E-Mail an [E-Mail-Adresse] gesendet werden.

Wartungsart Frequenz Aussage
Sichtprüfung Einmal im Jahr Anzeichen von Korrosion, lockere Verbindungen, physische Beschädigungen – Kurzübersicht
Drehmomentkontrolle der Verbindung Nach den ersten 6 Monaten, dann einmal im Jahr. Erste Drehmomentprüfung 6 Monate nach der Erstinstallation, danach jährlich. Drehmomentwerte: M10-Schraube: 48–50 Nm • M12-Schraube: 80–90 Nm • Plattenhalter: 17 Nm
Reinigung von Paneeloberflächen Zweimal im Jahr Staub, Vogelkot, Pollen – um Ertragsverluste zu verhindern.
Querträger- und Klemmsteuerung Einmal alle 2 Jahre Insbesondere nach seismischen Aktivitäten oder starken Winden.
Entwässerung und Baustellenkontrolle Einmal im Jahr Entwässerung des Geländes nach Regenfällen, Kontrolle der Wasseransammlung am Fuß der Säulen oder Bodenerosion.
Pflanzung & Schattenkontrolle Zweimal im Jahr Entfernen von Unkraut, Ästen und Wildpflanzen, die zwischen und vor den Paneelen Schatten werfen – zur Ertragssteigerung und zur Erhöhung der Brandsicherheit.

Situationen, die ein frühzeitiges Eingreifen erfordern

Lockerung oder Verrutschen am Säulenfuß – sofortige statische Überprüfung vor Ort.
Beschädigungen der Beschichtung an Bauteilen (Kratzer, weißes Pulver, lokaler Rost) – Reparatur/Austausch der Beschichtung
Lockere Sitze oder Klappern in den Paneelen – Anzugsmoment der Klemmen prüfen.
Anzeichen von Rissen in der Platte, Mikrorissen oder Hotspots – sofortige Plattenprüfung.
Bodenerosion/Rillenbildung am Fuß der Säule – Beurteilung der Fundamentunterstützung.
Vollständige Systemprüfung nach extremen Erdbeben-/Sturmereignissen.

Vorschriften und Normen

Das Systemdesign von ISOGROUND TWO entspricht den folgenden internationalen und nationalen Normen.

  • Eurocode 0 — Grundlagen der Tragwerksplanung
  • Eurocode 1-3 — Schneelasten
  • Eurocode 1-4 — Windlasten
  • Eurocode 3-1-1 — Entwurf von Stahlkonstruktionen
  • Eurocode 3-1-8 — Stahlverbindungen
  • Eurocode 9 — Konstruktion von Aluminiumkonstruktionen
  • TS 498 — Berechnungswerte der bei der Dimensionierung von Bauteilen zu berücksichtigenden Lasten
  • TBDY 2018 — Türkische Bauvorschriften für Erdbeben
  • TS EN 1990 / 1991-1-3 / 1991-1-4 / 1993 — Baunormen
  • TS EN 10025 — Baustahlgüten (S350GD, S450GD)
  • TS EN 10346 — Endlos feuerverzinkte Stahlbänder (ZM-Beschichtung)
  • EN 10346 — ZM (Zn-Al-Mg) Beschichtungsstandard (ZM310, ZM430)
  • ISO 12944-2 — Schutz mit Farben und Lacken — Umweltklassifizierung (C3/C4)
  • ISO 14713-1 — Korrosionsschutz in Stahlkonstruktionen — Leitfaden zum Verzinken
  • DIN 55634-1 — Korrosionsprüfung von beschichtetem Stahl
  • Magnelis® / PosMAC® — Technische Dokumente des Herstellers (Seite zur ZM-Beschichtungstechnologie)
  • SCI P358 — Einfache Verbindungen nach Eurocode 3
  • SCI P398 — Momentenfeste Verbindungen nach Eurocode 3
  • SCI P394 — Windeinwirkungen nach Eurocode 1
  • DIN 912 / 933 / 9021 / 6923 — Normen für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
  • DIN 7504K — Intelligente Schraube (in SA-Variante)
  • EN ISO 3506 — Befestigungselement aus Edelstahl A2-70
  • UL 2703 — Zertifizierung von Montagesystemen für Solarmodule
  • IEC 61730 — Sicherheitsstandard für Paneele
  • IEC 61400 — Windlasten (PV-Anwendungen)
Für jede Regelung in all unseren Projekten Sonderkontobericht Es wurde entfernt. Weitere Informationen finden Sie hier. Kontakt Sie können uns über diese Seite kontaktieren.

Technische Dokumente

Laden Sie die gesamte technische Dokumentation für das Produkt herunter.

Lassen Sie uns gemeinsam die am besten geeignete ISOGROUND TWO-Konfiguration für Ihr Projekt ermitteln.

BF-Gerät · Bifaziale Beschattungsvorteile

In der Branche gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Warum ist der BF-Adapter von ISOTEC sowohl wirtschaftlich als auch leistungsstark?

Warum ist die Beschattung bei bifazialen Paneelen wichtig?

Bifaziale (doppelseitige) Solarzellen erzeugen Strom sowohl auf ihrer Vorder- als auch auf ihrer Rückseite. Die Rückseite fängt typischerweise die vom Boden reflektierte und von den Seitenkanten einfallende Strahlung auf. %15-20 ek üretim bietet.

Der kritische Punkt: Jedes Teil (Funke, Strahl, Kabel), das das auf die Rückseite des Panels fallende Licht blockiert, → auf die Rückseite Schattenlinien Es entsteht ein Schatten, und die Zellen unter diesem Schatten verlieren an Produktivität. Zwischen dem Pfetten und dem Panel... Distanz und der Pfetten Querschnittsfläche Dies sind die bestimmenden Parameter.

+15-20% Zusätzliches Produktionspotenzial von bifazialen Paneelen.
~%6-8 Potenzieller Verlust aufgrund des Schattens des Pfettens (in Systemen ohne BF-Apparatur)
56 mm Der durch das ISOTEC BF-Gerät erzeugte Pfettenabstand.

Um den größtmöglichen Nutzen aus einer bifazialen Investition zu ziehen, ist daher die Gestaltung des Montagesystems von entscheidender Bedeutung.

Zwei Designphilosophien in der Branche

In der Branche gibt es zwei Hauptansätze zur Reduzierung der bifazialen Schattenbildung:

Schräger C-Träger Wettbewerber

Der Träger verläuft parallel zum Paneel im gleichen Winkel. Ein einzelnes langes C-Profil sorgt für Halt entlang des Paneels.

  • Minimaler Schatten, hoher bifazialer Ertrag.
  • Lange Stahlträger, hohe Materialkosten.
  • Bei geneigten Bauwerken variieren die Säulenhöhen.
  • Die Toleranzen sind eng, die Montage dauert lange.

Vertikaler Strahl + Horizontaler Z-Zweck ISOTEC + BF

Die Träger verlaufen vertikal (senkrecht zum Boden, kurz). Die Z-Profil-Pfetten verlaufen horizontal. Zwischen Pfette und Paneel ist ein BF-56-mm-Abstandshalter eingesetzt.

  • Geringer Stahlanteil, schnelle Montage, wirtschaftlich.
  • Bifaziale Leistung mit BF-Apparatur und geneigter C gleich
  • Standard-Säule, einfache Versorgung.
  • Schlitzdesign kompatibel mit Wärmeausdehnung.

CAD-Vergleich – Abstände zwischen Pfetten und Paneelen

ISOTEC vs. Inclined-C CAD-Vergleich – Pfetten-Paneel-Abstand

Wie funktioniert der BF-Adapter?

Der ISOTEC BF-Adapter ist ein Bauteil, das zwischen der Z-förmigen Pfette und der Unterseite der Platte angebracht wird. Abstandshalter + KlemmsystemDurch die Schaffung eines Abstands von 56 mm wird die auf die Rückseite des Panels einfallende Strahlung maximiert.

BF-Apparat fotorealistische Nahaufnahme

Designmerkmale

  • Abstandshalter: EN AW-6005A T6 eloxiertes Aluminium (3,0 mm Wandstärke)
  • Distanz: Der Abstand zwischen der Oberseite der Pfette und der Unterseite des Paneels beträgt 56 mm.
  • Slot-Design: Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung der Paneele (Toleranz ±2 mm)
  • Schrauben: Edelstahl A2 M8×40 Sechskant

Klemmvarianten

Code Medizin Verwenden
BFC Glas-zu-Glas-Kante Für rahmenlose Glas-Glas-Paneele an den Paneelkanten.
BFC-E Mittlerer Griff Mittelpanel, gemeinsamer Griff, rahmenlos.
BFC-SET Komplettes Set Alle Komponenten sind vorverpackt, schnelle Montage.

CAD-Details – ISOTEC-System

ISOTEC-System CAD – Z-förmige Halterung + BF-Halterung 56 mm

Ergebnisse der bifazialen Strahlungssimulation

Die Ergebnisse stammen aus dem Open-Source-Programm des NREL (US National Renewable Energy Laboratory). Bifaziale Ausstrahlung Dies wurde mithilfe einer Python-Bibliothek erreicht. Es wird eine scannerbasierte Strahlungsberechnung durchgeführt, die die Feldbedingungen genau widerspiegelt.

8760 Stündliche Wetterdaten (TMY2)
0.50 Albedo (mittlerer Boden/Gras)
2000×1000 mm Glas-Glas bifaziale Platte

Vergleich der Heatmaps

Warme (gelbe) Farben deuten auf eine hohe Sonneneinstrahlung (1,77 MWh/m² jährlich) hin, während kühle (blaue) Farben schattige Bereiche kennzeichnen. In beiden Systemen erhält die Vorderseite des Panels (der obere gelbe Bereich) eine homogene Sonneneinstrahlung; der Unterschied liegt im Panel selbst. auf der Rückseite Es ist zu sehen.

Vergleich der Wärmekarten – ISOTEC vs. Schräg-C

Numerische Ergebnisse

System Bifacial Gain Schattenlinie Kosten
Slope-C (Gegenpart) ~%18-20 1 großer 💰💰💰 Hoch
ISOTEC + BF-Adapter %18 2 kleine 💰 Wirtschaftlich
ISOTEC (ohne BF-Adapter) ~%10-12 2 nahe Schatten 💰 Niedrigster Preis
ISOTEC + BF-Halterung = Leistungsfähigkeit der Winkel-C-Halterung + wirtschaftlicher Vorteil.

Gleiche bifaziale Fertigung, kürzerer Träger, weniger Stahl, schnellere Montage. Der Kostenunterschied ist im praktischen Einsatz erheblich.

Alternative: Paneele für spezielle Projekte, bei denen keine Schatten erwünscht sind. horizontale Anordnung Eine Konstruktion ohne BF-Konsolen ist möglich. In diesem Fall ändert sich die Wirtschaftlichkeit des Projekts (mehr Stützen, spezifische Optimierung). Bei den meisten Bauprojekten ist eine Konstruktion mit BF-Konsolen hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses optimal.
ISOTEC · isotec.com.tr · ISOGROUND TWO
Erkan Öztürk

Erkan Öztürk

Gründer und CEO von ISOTEC
Solarmontagesysteme

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