คุนหมิง ประเทศจีน sales@solmast.com WhatsApp +1 626 997 7101
บทความ · โครงสร้างโซลาร์

การติดตั้งโครงยึด PV ในเขตแผ่นดินไหว: บทเรียนสำหรับเมียนมา

แผ่นดินไหวมันดาเลย์ปี 2025 หมายความว่าอย่างไรสำหรับโครงสร้างโซลาร์ในเขตแห้งแล้งของเมียนมา และการออกแบบต้านแผ่นดินไหวมีความสำคัญจริงที่ใด

ทีมวิศวกร Solmast · 10 ตุลาคม 2026

คำตอบสั้น: สำหรับ PV แบบติดตั้งบนพื้น ดินมักเป็นตัวกำหนดโครง เพราะโครงสร้างเบาและแผงรับลม แผ่นดินไหวสำคัญที่สุดใต้และระหว่างโครง: ฐานรากในดินอ่อนหรือดินที่อาจ liquefy, ทางลาด, จุดเชื่อมต่อ และสิ่งของหนัก เช่น แท่นอินเวอร์เตอร์, โรงจอดรถ และหลังคาแบบถ่วงน้ำหนัก ในเมียนมา ให้ออกแบบตามค่าความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวใน National Building Code ตรวจสอบทั้งสองกรณีโหลด และหลีกเลี่ยงการสร้างข้ามแนวรอยเลื่อนที่ยังเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2025 แผ่นดินไหวขนาด 7.7 ได้ทำให้รอยเลื่อน Sagaing แตกเป็นระยะทางประมาณ 420 กม. ผ่านตอนกลางของเมียนมา โรงไฟฟ้าโซลาร์หลายแห่งของประเทศตั้งอยู่ในเขตแห้งแล้งเดียวกัน ตั้งแต่มันดาเลย์และเมกทิลาถึงมินบูในมาเกวย์

ตัวเลขสำคัญ

  • สถานีใกล้รอยเลื่อนบันทึกความเร่งพื้นดินสูงสุดประมาณ 1.07 g แนวตั้ง และ 0.63 g แนวนอน; การแตกที่ผิวเฉลี่ย 2.7 ม. สูงสุด 5.6 ม.
  • ที่โรงไฟฟ้าโซลาร์ใกล้ทาซี ห่างจากแนวรอยเลื่อนประมาณ 15 ม. นักวิจัยวัดการเคลื่อนตัวได้ถึง 2.2 ม. ในโซนการเปลี่ยนรูปกว้างประมาณ 20 ม.
  • สำหรับมันดาเลย์ Myanmar National Building Code 2020 กำหนดค่าความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวสูงสุดที่พิจารณาประมาณ SDS 1.20 g และ S1 0.70 g ตามที่อ้างในงานศึกษาที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

1. ทำไมลมจึงมักเป็นตัวกำหนดโครง

แรงแผ่นดินไหวแปรตามน้ำหนัก; แรงลมแปรตามพื้นที่และมุมเอียง อาร์เรย์ติดตั้งบนพื้นมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับพื้นที่ ดังการเปรียบเทียบคร่าวๆ นี้:

รายการมูลค่าต่อ ตร.ม. ของแผง
น้ำหนักโมดูล (ประมาณ 30 กก. บน 2.6 ตร.ม.)ประมาณ 12 กก.
เหล็กที่ 40 ตัน/เมกะวัตต์ ประมาณ 4,600 ตร.ม. ของโมดูลต่อเมกะวัตต์ประมาณ 9 กก.
แรงแผ่นดินไหวแนวนอนที่ 1.2 g ไม่ลดทอนประมาณ 0.25 kN
แรงลมที่ 35 ม./วินาที ค่าสัมประสิทธิ์สุทธิ 1.0–1.5ประมาณ 0.75–1.1 kN

ภาพประกอบตามลำดับขนาดของเราเอง แม้ใช้ความเร่งออกแบบเต็มที่ของมัณฑะเลย์และไม่ลดการตอบสนอง แรงลมบนแผงยังมากกว่าสามถึงสี่เท่า โครงสร้างยังต้องตรวจสอบสำหรับทั้งสองกรณีโหลด แต่ชิ้นส่วนโครงมักไม่ถูกกำหนดขนาดจากแผ่นดินไหว ดู< a href="insights-steel-per-mw-pv-mounting.html">คู่มือเหล็กต่อเมกะวัตต์ของเรา สำหรับตัวเลขน้ำหนัก

2. จุดที่แผ่นดินไหวกำหนดการออกแบบ

องค์ประกอบความเสี่ยงแผ่นดินไหวการตอบสนองการออกแบบ
ฐานรากในที่ราบลุ่มแม่น้ำการ liquefaction ของทรายอิ่มตัวหลวม การทรุดตัวและการเอียงการสำรวจธรณีเทคนิค; เสาเข็มยาวขึ้นผ่านชั้นที่ liquefaction ได้; หลีกเลี่ยงฐานตื้นบนทรายหลวม
พื้นที่ลาดเขาการวิบัติของลาดและหินร่วงตรวจสอบเสถียรภาพลาด; ระบายน้ำ; เว้นแถวห่างจากขอบตัด (ดู< a href="insights-hillside-pv-mounting.html">เช็กลิสต์ลาดเขาของเรา)
การตัดผ่านรอยเลื่อนเมตรของการเคลื่อนตัวของพื้นดินที่ไม่มีโครงสร้างใดต้านทานได้ทำแผนที่ร่องรอยที่ยังเคลื่อนไหว; เว้นระยะจากรอยเลื่อน; แบ่งแถวและสายเคเบิลเพื่อให้ความเสียหายจำกัดอยู่เฉพาะที่
การเชื่อมต่อและการค้ำยันสลักเกลียวคลาย งานเชื่อมเปราะ การสั่นสะเทือนแนวตั้งการเชื่อมต่อแบบเหนียว ตัวยึดล็อก เส้นทางรับน้ำหนักต่อเนื่อง
อินเวอร์เตอร์ หม้อแปลง ตู้แบตเตอรี่หนัก จุดศูนย์ถ่วงสูง อาจเลื่อนหรือพลิกคว่ำยึดกับฐานรากที่ออกแบบสำหรับแรงแผ่นดินไหว; ทางเข้าสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น
ที่จอดรถและอาร์เรย์บนดาดฟ้ามวลมากขึ้นที่ความสูง; อาร์เรย์แบบถ่วงน้ำหนักอาจเลื่อนการออกแบบแผ่นดินไหวเต็มรูปแบบ; การยึดหรือจำกัดสำหรับระบบถ่วงน้ำหนัก

3. รหัสและโหลดสำหรับเมียนมา

  • Myanmar National Building Code 2020 (MNBC): ส่วนที่ 3 (การออกแบบโครงสร้าง) อ้างอิง ASCE 7 และ ACI 318 และใช้กับโครงสร้างทางวิศวกรรมตั้งแต่พฤศจิกายน 2020 ฉบับปี 2025 เพิ่มแนวปฏิบัติจากแผ่นดินไหวมัณฑะเลย์; ยืนยันว่าฉบับใดที่เจ้าของต้องการ
  • ชั้นที่ตั้ง: ประเภทดินเปลี่ยนสเปกตรัมการออกแบบ พื้นที่ตะกอนอ่อนตามหุบเขาอิรวดีและสิตตังขยายการสั่นสะเทือน
  • ลม: ใช้ความเร็วลมพื้นฐาน MNBC สำหรับที่ตั้ง; ชายฝั่งยะไข่และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดีเผชิญพายุไซโคลน
  • การกัดกร่อน: พื้นที่เขตแห้งภายในมักไม่รุนแรง; พื้นที่ชายฝั่งและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำต้องการการเคลือบหนาขึ้น (ดู< a href="insights-hot-dip-galvanizing.html">คู่มือการชุบสังกะสีของเรา)

4. เช็กลิสต์สำหรับโครงสร้าง PV ในเมียนมา

  • รายงานธรณีเทคนิคพร้อมการประเมิน liquefaction และการทดสอบน้ำหนักเสาเข็ม
  • แผนที่รอยเลื่อนที่ยังเคลื่อนไหวของที่ตั้ง พร้อมระยะเว้นที่ตกลงกัน
  • การคำนวณโครงสร้างครอบคลุมการรวมน้ำหนักลมและแผ่นดินไหวตาม MNBC โดยระบุกรณีที่ควบคุม
  • การออกแบบเสาเข็มหรือฐานรากสำหรับแรงยก แรงด้านข้าง และการ liquefaction ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
  • รายละเอียดการเชื่อมต่อ: เกรดสลักเกลียว วิธีการล็อก รูเจาะยาวสำหรับการเคลื่อนตัวเนื่องจากความร้อน
  • การยึดติดแผ่นดินไหวสำหรับสถานีอินเวอร์เตอร์และหม้อแปลง
  • แผนการตรวจสอบหลังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่: หัวเสาเข็ม โครงยึด สลักเกลียว และรางเคเบิล

คำถามที่พบบ่อย

โครงสร้างยึดโซลาร์จำเป็นต้องออกแบบรับแผ่นดินไหวหรือไม่?

ใช่ ต้องตรวจสอบทั้งกรณีลมและแผ่นดินไหว สำหรับอาร์เรย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดเบา โดยทั่วไปลมจะเป็นตัวควบคุมโครง แต่การออกแบบรับแผ่นดินไหวมีความสำคัญที่สุดสำหรับฐานราก อุปกรณ์หนัก โรงจอดรถ และระบบบนหลังคา

เขตแห้งแล้งของเมียนมาร์เป็นพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวสูงหรือไม่?

ใช่ รอยเลื่อน Sagaing พาดผ่านพื้นที่นี้ และการศึกษาภัยพิบัติที่เผยแพร่จัดให้มัณฑะเลย์ Sagaing และ Bago อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงที่สุดของประเทศ

สามารถสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ข้ามรอยเลื่อนได้หรือไม่?

ไม่ควร หากทราบแนวรอยเลื่อน การแตกร้าวที่ผิว زمینในปี 2025 ทำให้พื้นดินเคลื่อนไปหลายเมตร หากพื้นที่ใกล้รอยเลื่อน ควรถอยแถวออกและแบ่งส่วนผังเพื่อให้ความเสียหายจำกัดอยู่เฉพาะที่

เครื่องติดตามดวงอาทิตย์มีความเสี่ยงกว่าโครงสร้างแบบคงที่ในแผ่นดินไหวหรือไม่?

เครื่องติดตามดวงอาทิตย์มีท่อทอร์กยาวและระบบขับเคลื่อนเชิงกล ดังนั้นการเคลื่อนตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันจึงส่งผลกระทบมากกว่า ในพื้นที่ที่มีดินอ่อนหรือใกล้รอยเลื่อน โครงสร้างแบบคงที่ออกแบบและซ่อมแซมได้ง่ายกว่า

เราช่วยอย่างไร

โรงงานโครงสร้างของเราใกล้คุนหมิงออกแบบ โครงสร้างติดตั้งบนพื้นดิน และโครงสร้างบนไหล่เขาตามน้ำหนักบรรทุกของโครงการ รวมถึงกรณีลมและแผ่นดินไหว และจัดส่งรายงานการคำนวณพร้อมกับการออกแบบแต่ละครั้ง ส่งตำแหน่งที่ตั้งโครงการ รายงานดิน และรุ่นมาตรฐานที่เจ้าของโครงการต้องการมาให้เรา

ส่งโครงการเมียนมาร์ของคุณ

แหล่งข้อมูล: UNOSAT และการศึกษาภาคสนามที่เผยแพร่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2025; การศึกษาการแตกร้าวที่ผิว زمینที่บันทึกไว้ที่โรงไฟฟ้าโซลาร์ใกล้ Thazi (2025 รวมถึง arXiv 2505.20494); Myanmar National Building Code 2020 ส่วนที่ 3 และค่า MNBC สำหรับมัณฑะเลย์ตามที่อ้างในสิ่งพิมพ์ตระกูล Nature เกี่ยวกับแผ่นดินไหว; การศึกษาความเสี่ยงแผ่นดินไหวเชิงความน่าจะเป็นระดับชาติสำหรับเมียนมาร์ (2023); คำแนะนำอุตสาหกรรมว่าลมเป็นตัวควบคุมโครงยึด PV ติดตั้งบนพื้นดินส่วนใหญ่; SEAOC PV1 สำหรับอาร์เรย์บนหลังคา การเปรียบเทียบน้ำหนักบรรทุกและรายการตรวจสอบเป็นคำแนะนำทางวิศวกรรมของเราเอง เกี่ยวข้อง: แบบคงที่ vs เครื่องติดตาม, ระบบยึดติดทั้งหมด

ขอใบเสนอราคา

เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับโครงการของคุณ

ส่งข้อความสั้น ๆ ก็เริ่มต้นได้ เราตอบกลับภายในหนึ่งวันทำการ พร้อมคำถาม สเปกที่แนะนำ หรือราคา

  • ราคาตรงจากโรงงาน FOB / CIF / DAP
  • ออกแบบพิเศษและติดแบรนด์ OEM
  • ตัวอย่างสินค้า เยี่ยมชมโรงงาน หรือชมโรงงานผ่านวิดีโอสดตามคำขอ

สะดวก WhatsApp? แชทเลย

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบคำขอนี้เท่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัว

WhatsApp
ขอใบเสนอราคาWhatsApp