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Soporte flexible

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China
En el cruce de las carreteras de Datun y Chen Da, en la localidad de Daqiu Zhuang, frente al edificio Yuantong
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Sobre productos

Ventajas principales del soporte flexible fotovoltaico (soporte de red de cables pretensados)

El soporte flexible utiliza una red de cables de acero pretensado de alta resistencia como estructura portante principal. En comparación con los soportes rígidos fijos tradicionales, sus ventajas se concentran en terrenos complejos y escenarios de uso combinado del suelo. A continuación se resumen:

1. Gran luz y alta altura libre, ideal para proyectos fotovoltaicos combinados (ventaja más destacada)

  1. Luz simple convencional de 25 a 60 m, sin necesidad de numerosas columnas intermedias; la altura libre se puede ajustar flexiblemente de 2 a 8 m, y en algunos diseños puede alcanzar los 10 m.
  2. Opción preferente para agrovoltaica y acuavoltaica: sin columnas densas en la parte inferior, no obstaculiza el paso de maquinaria agrícola, la acuicultura ni el crecimiento de árboles frutales; la superficie cultivable aumenta significativamente.
  3. En las mismas condiciones de terreno, la densidad de disposición de los módulos aumenta entre un 30 % y un 50 % en comparación con los soportes rígidos, mejorando notablemente la tasa de utilización del suelo.

2. Gran adaptabilidad al terreno, reduciendo movimientos de tierra y cimentaciones

  1. Se adapta a terrenos montañosos con pendientes de 15° a 35°, barrancos, zonas de hundimiento por minería, marismas, estanques piscícolas y terrenos irregulares; se dispone siguiendo los desniveles del terreno, sin necesidad de excavaciones masivas ni nivelación, protegiendo al máximo la vegetación autóctona.
  2. Reducción significativa del número de pilotes: entre un 40 % y un 60 % menos que en los soportes rígidos tradicionales, reduciendo considerablemente el costo de la obra civil; ventaja evidente en terrenos blandos y construcciones sobre agua.
  3. Capacidad para salvar depresiones, canales y estanques, resolviendo el problema de los soportes rígidos que no pueden cruzar cursos de agua o valles.

3. Ahorro de materiales y clara ventaja en costos de obra civil

  1. La tracción de los cables de acero reemplaza grandes cantidades de vigas principales y secundarias de acero; menor consumo de acero por megavatio, con un ahorro de aproximadamente entre un 30 % y un 35 % de acero.
  2. El costo total en proyectos de montaña y sobre agua es inferior al de los soportes rígidos; en proyectos pequeños de llanura la ventaja no es tan notable.
  3. Componentes más ligeros, más fáciles de transportar, especialmente en proyectos remotos de montaña.

4. Propiedades mecánicas: mecanismo único de resistencia al viento

  1. Estructura de tensión pretensada que, ante vientos fuertes, absorbe y disipa la energía de las vibraciones eólicas mediante deformación elástica controlada, evitando la concentración de tensiones típica de los soportes rígidos; con un diseño adecuado puede resistir tifones y ráfagas intensas.
  2. Con sistemas de amortiguación, reduce las vibraciones de los módulos causadas por el viento, disminuyendo el riesgo de microfisuras en los módulos fotovoltaicos (depende de un diseño profesional y componentes antivibración).
Nota: Los soportes flexibles simples sin un diseño optimizado pueden presentar problemas de vibración por viento; es imprescindible equiparlos con amortiguadores de vibración, limitadores laterales y dispositivos de amortiguación.

5. Mejor ventilación y disipación de calor, ligero aumento de la generación

La parte inferior del soporte es diáfana y con buena circulación de aire, lo que reduce la temperatura de funcionamiento de los módulos; el flujo de aire interno es fluido, y en mediciones reales se ha observado un incremento de la generación de energía de entre un 2 % y un 4 %.

6. Ventajas constructivas y ecológicas

  1. Mayor número de componentes prefabricados en fábrica; en obra se realiza principalmente el tensado de los cables y el montaje de los módulos; el plazo de construcción en proyectos de montaña puede reducirse entre un 30 % y un 40 %, disminuyendo la necesidad de maquinaria pesada.
  2. Menor perturbación durante la construcción, menos daño al suelo, facilitando el cumplimiento de los requisitos medioambientales en proyectos de restauración ecológica, forestales y de rehabilitación de minas.
Parámetros técnicos
  1. Equipamiento estándar: cables de estabilización lateral, cables de conexión transversal, amortiguadores de vibración; en soluciones avanzadas se añaden amortiguadores hidráulicos
  2. Control de vibraciones eólicas: limitación de la amplitud del cable a ≤10 cm, evitando el riesgo de microfisuras en los módulos
  3. Condiciones de viento fuerte: la estructura disipa la energía eólica mediante deformación elástica, sin concentración de tensiones rígidas
  4. Adaptación del tipo de cimentación
  1. Terreno rocoso: anclajes con pernos de roca
  2. Arcilla / terreno general: pilotes perforados in situ, anclajes helicoidales
  3. Estanques, terrenos blandos: bloques de anclaje de hormigón por gravedad, pilotes PHC

Clasificación por tipo de estructura

  1. Soporte flexible de cable suspendido monocapa
     
    Luz: 10-25 m; proyectos pequeños en montaña; costo bajo; rigidez algo débil, no recomendado en zonas de fuertes vientos
  2. Soporte flexible de celosía de doble cable (predominante en el mercado)
     
    Luz: 25-60 m; proyectos agrovoltaicos, acuavoltaicos y en barrancos de montaña; buena rigidez vertical y comportamiento equilibrado frente al viento
  3. Sistema de gran luz con estructura de cuerda tensada
     
    Luz > 60 m; para salvar canales o embalses especiales; costo más elevado, poco extendido

Recomendaciones adicionales

  1. Mantenimiento periódico obligatorio: realizar revisiones y re-tensado del pretensado de los cables a los 3, 5 y 10 años de la puesta en servicio;
  2. En proyectos costeros con alta presión de viento, se requiere un estudio específico de vibraciones eólicas aeroelásticas;
  3. En parcelas pequeñas de llanura (<20 MW), la ventaja de costo frente a soportes rígidos convencionales no es significativa.