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支架长度由一排中装配的组件数量决定,该数量取决于单套支架中可以容纳的组串数量。单套支架长度越长一般可以一定程度上降低90.0 跟踪支架成本,但也不是意味着,支架长度越长越好,以2P产品为例,如果做到90m,将遇到的挑战,进行相应的分析。组件表面的风压系数随倾角而增加,并影响支架的大风保护策略。大尺寸组件可能导致支架机械性能降低。系统的大风保护策略在这方面至关重要。尤其是针对1P而言,但2P支架也可能由于大风保护策略倾角而导致组件承受压力增加。在极端风力条件下,2P在低倾角下保证更高的容许压力,1P在高倾角下保证更高的容许压力。在高倾角条件下,支架承受来自暴露于较大风压的组件的更高外部动态荷载。同时,由于扭转振动引起的气动弹性不稳定性也更小。因此,如何平衡动态荷载与气动弹性不稳定性是支架设计中的最大挑战。相关静态、动态和气动弹性分析以及组件压力分析说明为多种计算提供各种系数(包括“DAF”),使系统符合各国的设计规范和标准。受力与扭转数据分析对于确定支架设计至关重要。因此,升级跟踪支架使其适应大尺寸组件,需要对结构设计作出许多改变,以保证系统在所有工况下的可靠性和最佳发电性能。