Тренутно, темељ фотонапонских носача у земаљским електранама је у основи армиранобетонски темељ од шипова, а ретко се користи земљани вијчани темељ. Међутим, када се наиђу на посебне услове изградње, као што су: када је ниво подземне воде на локалитету низак, дубина стабилизационог слоја је велика, изградња зими, терен је валовит, или еколошка обнова локације захтева високог степена, темељ фотонапонског носача може се користити као уземљени вијчани шип.
Врсте вијака за уземљење
Гроунд шраф је врста обликоване гомиле сложене геометријске површине, која се састоји од централне челичне осовине повезане са више спиралних лопатица. Према облику распореда сечива се генерално дели на слојевите завртње за уземљење типа сечива и завртње за уземљење са континуалним сечивом.
Предности вијака за уземљење
За недостатке традиционалног армирано-бетонског фугованог темеља за ПВ монтажу који захтева ископ земље, уништава животну средину, има дуг период изградње, захтева високе услове на градилишту и тешко се уклања, спирални шипови имају следеће предности:
(1) Изградња је брза и економична. Завртњи за уземљење се генерално конструишу помоћу специјалне машине (као што је приказано испод), шраф за уземљење се може завршити за неколико минута, а темељ од шипова се може користити одмах након изградње, без проблема са бетонском конструкцијом и одржавањем, штедећи потрошњу плата појединачних темеља особља. Грађевинска опрема је веома мобилна, брза и јефтина за усељење и излазак и може доћи до било којег тешког терена или рада у скученим просторима.
(2) Погодна контрола квалитета. Сви вијци за уземљење се производе у фабрици, избегавајући неуједначен квалитет израде темеља у конструкцији армирано-бетонских шипова због различитих нивоа стручности грађевинског особља.
(3) Еколошки прихватљива и добра могућност рециклирања. Нема потребе за земљорадњом у конструкцији челичних шипова, директно завртње, такође у основи нема вибрација и буке, еколошка штета је минимизирана. Челични шипови се могу преокренути и извући након употребе без остављања подземних препрека и локација се може опоравити.
(4) Инсталација фотонапонских регала је веома подесива. Тренутно је земаљска електрана у основи планинска фотонапонска, терен је углавном нераван, како би се осигурало да фотонапонски модул буде под најбољим углом нагиба, захтеви носача су лаки за уградњу и подесивост, јер се завртње за земљу помоћу вијци и носачи директно повезани, подесиви у односу на бетон претходно уграђених вијака темељ је већи, смањују потешкоће при уградњи фотонапонских носача.
Прикључак за уземљење
Вијци за уземљење су углавном кроз вијак, прирубницу и друге типове, могу лако остварити везу са горњим разним типовима фотонапонских носача и могу се телескопским подешавањем висине стуба. Прирубница завртња за уземљење је израђена од челичне плоче одређене дебљине, заварене са средишњом челичном осовином у целини. Прирубница за спајање је резервисана са рупама за вијке, која се лако повезује са напојном главом машине за монтажу током инсталације и такође се лако повезује са горњим носачем. Неки шипови немају прирубнице, али имају рупе за вијке резервисане у горњем делу, тако да се вијци могу користити за повезивање са напојном главом кроз рупе за вијке током уградње, а могу се користити и за повезивање са горњим носачем након уградње. .
соларни фотонапонски носачи

Конструктивна поузданост уземљених вијака
Поузданост конструкције се односи на сигурност, применљивост и трајност конструкције, у наставку је мали увод у конструкцијску поузданост уземљених вијака са ова три аспекта.
(1) сигурност шрафова за уземљење
Односно, уземљење вијака носивости проблема, не долази до оштећења које је сигурно. Према релевантној литератури, промена коефицијента нагиба сечива завртња (нагиб лопатице/пречник сечива) је важан фактор који утиче на крајњи капацитет извлачења и тлачне носивости челичног шипа. А дужина шипа завртња за земљу је иста као и дужина армирано-бетонског фугованог шипа, што је углавном око 2м.
(2) Погодност вијака за уземљење
Односно, односи се на проблем деформације и пукотина уземљених вијака. Због велике чврстоће самог завртња за уземљење и фотонапонског система за монтажу на уземљени вијак улога оптерећења није посебно велика, на уземљеном вијку се генерално не појављују превелике деформације и пукотине.
(3) издржљивост завртња за уземљење
Трајност се углавном односи на проблеме корозије уземљења вијака, тренутна фотонапонска електрана у металним компонентама корозије, генерално користи мере против корозије топлог цинковања.

