日本がカーボンニュートラル構想を加速し続ける中、東北地方の分散型太陽光発電プロジェクトや地上設置型太陽光発電プロジェクトは着実な成長傾向を迎えています。しかし、冬の大雪は常に、地元の安全な運行と耐用年数を制限する主な要因の 1 つです。太陽光発電所、プロの積雪荷重構造設計がプロジェクトの承認と建設に必要な前提条件となります。
最近、公式に更新された気象および構造のコンプライアンス基準により、必須の積雪荷重パラメータがさらに明確になりました。PVプロジェクト福島県の典型的な豪雪地帯、特に猪苗代町のリステル公園の山間部で。この地域は埼玉などの平坦な低雪地帯とは全く異なり、北日本の高層豪雪地帯に属します。
県内およびその他の関東平野。日本の 100 年異常気象設計基準および JIS C 8955 PV サポート仕様によると、ここの基準となる垂直積雪深は 150 cm に達します。
構造設計基準に基づき、地上設置型太陽光発電システムは標準積雪荷重3.0kN/㎡に耐える必要があります。傾斜角が 15 度未満の低傾斜の屋上 PV 設置の場合、雪が自然に滑り落ちにくく、長期間積もったり積もったりする傾向があります。
国家標準の安全係数を重ねた後、必要な耐積雪荷重は 3.75kN/㎡ に増加し、取り付け構造の強度、厚さ、全体の安定性に対してより高い要件が求められます。
現在、市販されている従来の汎用ソーラーブラケットの多くは、降雪量の少ない作業条件にのみ適応します。福島の豪雪地帯に適用すると、構造の変形、梁の曲がり、付属品の緩み、さらにはひどい場合には全体の崩壊が起こりやすく、発電所の運営と保守に多大な経済的損失を引き起こす。
この業界の問題点を解決するために、地元の EPC メーカーやプロジェクト開発者にとって、専門的にカスタマイズされた大雪 PV 設置ソリューションが主流の選択肢となっています。
最適化された全体的な構造設計、厚みを増した高強度プロファイル、強化された接続ノード、専門的な除雪設計により、この取り付けシステムは冬の極度の雪の圧力に完全に耐え、地方の公的検査およびコンプライアンス基準を完全に満たし、年間を通じて太陽光発電所の長期にわたる安定した安全な運転を保証します。
2026 年ベトナム国際電気技術・グリーンエネルギー展示会が ASEAN のエネルギー転換を促進
スマートトラッキングとシナリオベースのソリューションがIntersolar Europe 2026で注目を集める
WhatsApp
Honor Energy
E-mail