Гибкая система крепления солнечных панелей представляет собой конструкцию с большим пролетом, высоким клиренсом и несколькими пролетами. Она использует предварительно напряженные стальные тросы, натянутые между фиксированными точками на обоих концах, где фиксированные точки на двух концах поддерживаются жесткими конструкциями и внешними диагональными стальными прядями для обеспечения реактивных сил. Эта система адаптируется к таким условиям, как пересеченная горная местность и увеличенная растительность, требуя только установки фундаментов в соответствующих местах и натяжения предварительно напряженных стальных прядей или тросов. В условиях постоянного уровня воды ее можно строить с использованием жестких колонн, фундаментов и гибких опор в озерах и рыбоводных прудах.
Гибкие системы крепления солнечных панелей существенно отличаются от традиционных жестких систем крепления солнечных панелей. Они используют пространственные конструктивные технологии, включающие «подвешивание, натяжение, подвешивание, крепление и сжатие», сочетая гибкие подвесные тросы с жесткими стойками, дополненными жесткими опорами и высокопрочными грунтовыми анкерами для формирования гибкой системы поддержки с большим пролетом.
Для обеспечения безопасности солнечных панелей наша система крепления должна обеспечивать «сочетание жесткости и гибкости». Здесь «жесткость» относится к концевым и промежуточным опорам: концевые опоры расположены на левом и правом концах системы, обеспечивая вертикальную и горизонтальную поддержку. Когда пролет слишком велик, необходимо установить промежуточные опоры, чтобы предотвратить чрезмерную деформацию в середине «структуры, похожей на бельевую веревку». Таким образом, создается жесткий каркас всей системы.
Однако одного жесткого каркаса недостаточно. Технически гибкие системы крепления можно условно разделить на несколько типов конструкций: однослойные системы подвесных тросов, двухслойные кабельные системы (несущие тросы + стабилизирующие тросы), более сложные обратно-натянутые ветроустойчивые кабельные сетчатые конструкции, предварительно напряженные кабельные сетки, гибридные системы, балочно-тросовые (балки, фермы) + кабельные арки, тросовые купола и системы поперечного усиления. В настоящее время основными типами конструкций гибких систем крепления с большим пролетом с предварительным напряжением являются ключевые компоненты, такие как несущие тросы, модульные тросы, стойки между кабельными фермами, столбчатые колонны, боковые анкерные системы, стальные балки и стойки кабельных ферм.
Обладая характеристиками системы с чистой высотой 3–15 метров и большим пролетом 10–60 метров, кабельная гибкая система крепления солнечных панелей хорошо адаптируется к сложной горной местности, избегая неблагоприятных факторов, таких как пересеченные горы и многочисленные овраги и склоны. В то же время она полностью освобождает пространство под панелями, позволяя реализовать «сельскохозяйственно-солнечную взаимодополняемость» и «лесо-солнечную взаимодополняемость». Увеличивая выработку электроэнергии солнечными электростанциями, она действительно максимизирует эффективность использования земли и пространства.
Благодаря своему преимуществу в виде больших и гибко регулируемых пролетов, гибкие системы крепления имеют более широкую область применения, в том числе:

-
Участки с крутыми склонами или значительными неровностями. Они не зависят от таких факторов, как высота растительности, а высоту нижнего края модулей от земли можно регулировать в пределах 1–7 метров, что делает их подходящими для более длинных однорядных массивов (расстояние между колоннами). В реальных проектах самая длинная длина однорядного массива достигла 1500 метров.
-
Рыбоводные пруды, лиманы и аналогичные участки. Преодолевая ограничения традиционных систем крепления, таких как глубина воды и размер площади, гибкие системы крепления используют свое преимущество в виде решений с пролетом 10–30 метров, а также могут использовать такие схемы, как добавление дополнительных опорных колонн посередине. Это решает трудности строительства и установки, с которыми сталкиваются традиционные системы крепления в рыбоводных прудах, лиманах и других регионах.
-
Верхняя часть больших резервуаров для воды на очистных сооружениях. Из-за требований процессов очистки воды на очистных сооружениях фундаменты системы крепления нельзя устанавливать внутри больших резервуаров для воды. Гибкие системы крепления умело обходят эту трудность, делая возможным строительство солнечных электростанций на резервуарах для воды очистных сооружений.
По сравнению с традиционными стальными системами крепления, гибкие системы крепления солнечных панелей используют гибкие материалы (например, полимерные материалы и материалы, армированные стекловолокном) в качестве опорных конструкций для замены традиционных стальных опор. Это делает солнечные модули более гибкими и надежными, позволяя адаптироваться к более сложным и изменчивым площадкам и условиям. Как новый тип системы крепления солнечных панелей, гибкие крепления предлагают многочисленные преимущества по сравнению с традиционными жесткими креплениями:
-
Сильная адаптируемость: гибкие крепления могут адаптироваться не только к различным топографиям (таким как горные районы, холмы и равнины), но и к различным климатическим условиям (таким как низкая температура, высокая температура, влажность и сухость).
-
Низкие затраты на установку и техническое обслуживание: по сравнению с традиционными стальными креплениями, гибкие крепления используют меньше стали, что обеспечивает более простую и быструю установку, а также более низкие затраты на техническое обслуживание.
-
Повышенная эффективность фотоэлектрического преобразования: гибкие крепления могут уменьшить зазоры между солнечными модулями и увеличить плотность установки модулей, тем самым повышая эффективность фотоэлектрического преобразования.
-
Высокая ветроустойчивость: используя гибкие материалы в качестве опорных конструкций, гибкие крепления обладают хорошей гибкостью и ветроустойчивостью, сохраняя устойчивость даже в суровых погодных условиях.
-
Экологичность: изготовленные с использованием возобновляемых материалов, гибкие крепления оказывают минимальное воздействие на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла, что лучше соответствует требованиям современного общества к экологической защите окружающей среды.

По мере дальнейшего развития технологий применение гибких креплений будет постепенно стандартизироваться, продукция станет более надежной, а разработка будет двигаться в направлении большей безопасности, экономической эффективности и долговечности.