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一种上旋转式光伏追踪及防蒸发遮帘装置及其方法

阅读:0发布:2021-06-10

专利汇可以提供一种上旋转式光伏追踪及防蒸发遮帘装置及其方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种 水 上旋转式光伏追踪装置及防 蒸发 遮帘及其方法。其中,水上旋转式光伏追踪装置包括:浮体,所述浮体上安装有圆轨,圆轨中心设置有底座,底座上设置有驱动机构,驱动机构与至少三个等分圆轨的传动杆的一端分别相连,传动杆的另一端嵌入在折形管套下侧 接口 ,管套底部安装有滑座,滑座下部嵌套在圆轨上,每个管套上侧接口上还连接有一个可伸缩的 支撑 杆,支撑杆的另一端均与光伏 支架 通过球形 铰链 连接,光伏支架上安装有 太阳能 电池 板和光敏 传感器 ,所述光敏传感器与 控制器 相连,控制器用于根据光敏传感器传来的太阳光强度及方位信息来启动驱动机构,以带动滑座在圆轨上做圆周运动,从而实现 太阳能电池 板的方位 角 在‑90°‑90°之间的稳定调节。,下面是一种上旋转式光伏追踪及防蒸发遮帘装置及其方法专利的具体信息内容。

1.一种上旋转式光伏追踪装置,其特征在于,包括:
浮体,所述浮体上安装有圆轨,圆轨中心设置有底座,底座上设置有驱动机构,驱动机构与至少三个等分圆轨的传动杆的一端分别相连,传动杆的另一端嵌入在折形管套下侧接口,管套底部安装有滑座,滑座下部嵌套在圆轨上,每个管套上侧接口上还连接有一个可伸缩的支撑杆的另一端均与光伏支架通过球形铰链连接,光伏支架上安装有太阳能电池板和光敏传感器,所述光敏传感器与控制器相连,控制器用于根据光敏传感器传来的太阳光强度及方位信息来启动驱动机构,以带动滑座在圆轨上做圆周运动,从而实现太阳能电池板的方位在-90°~90°之间的稳定调节;
所述支撑杆上设置有手动扳扣,所述手动扳扣用于调整支撑杆的长度;
当传动杆的数量为三个时,支撑杆的数量也是三个,三个支撑杆呈三棱锥分布。
2.如权利要求1所述的水上旋转式光伏追踪装置,其特征在于,圆轨与传动杆所围成的浮体区域均为镂空区域。
3.如权利要求1所述的水上旋转式光伏追踪装置,其特征在于,浮体的底部通过水底锚定系统进行固定。
4.如权利要求1所述的水上旋转式光伏追踪装置,其特征在于,浮体由若干个浮筒连接而成。
5.如权利要求1所述的水上旋转式光伏追踪装置,其特征在于,所述驱动机构为电机驱动机构。
6.如权利要求5所述的水上旋转式光伏追踪装置,其特征在于,电机驱动机构与传动杆的通过联轴器相连。
7.一种如权利要求1-6中任一项所述的水上旋转式光伏追踪装置的追踪方法,其特征在于,包括:
光敏传感器实时检测当前太阳光强度及方位信息,并传送至控制器;
控制器根据光敏传感器传来的光信号来启动驱动机构,以带动滑座在圆轨上做圆周运动,
从而实现太阳能电池板的方位角在-90°~90°之间的稳定调节。
8.一种用于如权利要求1-6中任一项所述的水上旋转式光伏追踪装置的防蒸发遮帘,其特征在于,包括:
在构成浮体的相邻浮筒的相邻侧之间连接遮帘支架,所述遮帘支架上设置有若干个挂钩,相邻浮筒的一侧设置有一固定轴,固定轴上缠绕有遮帘形成卷帘,且固定卷帘的一端,卷帘的另一端挂设在相对位置的挂钩上。

说明书全文

一种上旋转式光伏追踪及防蒸发遮帘装置及其方法

技术领域

[0001] 本发明属于光伏发电设备领域,尤其涉及一种水上旋转式光伏追踪及防蒸发遮帘装置及其方法。

背景技术

[0002] 目前,可再生能源在总能源中的发电占比越来越高,光伏作为可再生能源发展的重点,发电规模正在逐步扩大,同时具有多种多样的应用形式。传统光伏发电系统主要安装在陆地上,目前存在着土地资源短缺,积尘较多影响发电性能等问题。水上光伏发电系统作为一种新型的太阳能发电技术,具有节约土地资源,发电效率高,减少水面蒸发量等诸多优点。
[0003] 但目前大部分已建的漂浮式光伏电站基本为固定式,不对太阳轨迹进行跟踪,降低了光伏发电系统对太阳能的利用效率。现有的光伏追踪装置存在调节灵活性及稳定性差等缺陷,最终使得光伏追踪装置不能准确且稳定地跟随太阳的移动而进行调节。
[0004] 因此有必要提供一种简单易行且稳定可实现水上跟踪调节的旋转式光伏追踪装置。此外,一般情况下,由蒸发引起的水资源损失非常严重,而针对水上光伏系统一般采用漂浮式安装方式,因此可以考虑在漂浮系统上加装遮帘,通过遮挡水面在一定程度上缓解水体蒸发,达到节水的目的。

发明内容

[0005] 为了解决现有技术的不足,本发明提供了一种水上旋转式光伏追踪装置,其可在方位和倾角的方向进行调整,使太阳能电池板自动跟随太阳旋转,保持其与太阳光线的垂直,以提高漂浮式水上光伏的发电量。
[0006] 本发明的一种水上旋转式光伏追踪装置,包括:
[0007] 浮体,所述浮体上安装有圆轨,圆轨中心设置有底座,底座上设置有驱动机构,驱动机构与至少三个等分圆轨的传动杆的一端分别相连,传动杆的另一端嵌入在折形管套下侧接口,管套底部安装有滑座,滑座下部嵌套在圆轨上,每个管套上侧接口上还连接有一个可伸缩的支撑杆,支撑杆的另一端均与光伏支架通过球形铰链连接,光伏支架上安装有太阳能电池板和光敏传感器,所述光敏传感器与控制器相连,控制器用于根据光敏传感器传来的太阳光强度及方位信息来启动驱动机构,以带动滑座在圆轨上做圆周运动,从而实现太阳能电池板的方位角在-90°~90°之间稳定调节。
[0008] 进一步地,所述支撑杆上设置有手动扳扣,所述手动扳扣用于调整支撑杆的长度。
[0009] 本发明考虑到光伏高度角在某一地理纬度时几乎不调节,因此,仅仅采用在支撑杆上设置手动扳扣,来手动调节支撑杆长度,以实现光伏高度角的调节。
[0010] 进一步地,当传动杆的数量为三个时,支撑杆的数量也是三个,三个支撑杆呈三棱锥分布。
[0011] 其中,三个传动杆和三个支撑杆均符合三角形最稳定的原理,因此,该结构能够保证水上旋转式光伏追踪装置的整体稳定性。
[0012] 进一步地,圆轨与传动杆所围成的浮体区域均为镂空区域。
[0013] 浮体这样设计,既能保证驱动装置电机可以安置在浮体中央实现对光伏板方位角的调控,又能留出镂空部分使水体对工作中的光伏板进行冷却。
[0014] 进一步地,浮体的底部通过水底锚定系统进行固定。
[0015] 进一步地,浮体由若干个浮筒连接而成。
[0016] 进一步地,所述驱动机构为电机驱动机构。
[0017] 进一步地,电机驱动机构与传动杆通过联轴器相连。
[0018] 需要说明的是,驱动机构还可以采用其他驱动机构,此处将不再举例说明。
[0019] 进一步地,滑座通过管套与传动杆和支撑杆分别相连。
[0020] 本发明基于水上旋转式光伏追踪装置,还提供了一种水上旋转式光伏追踪装置的追踪方法。
[0021] 本发明的水上旋转式光伏追踪装置的追踪方法,包括:
[0022] 光敏传感器实时检测当前太阳光强度及方位信息,并传送至控制器;
[0023] 控制器根据光敏传感器传来的光信号来启动驱动机构,以带动滑座在圆轨上做圆周运动,从而实现太阳能电池板的方位角在-90°~90°之间的稳定调节。
[0024] 本发明还提供了一种用于水上旋转式光伏追踪装置的防蒸发遮帘。
[0025] 本发明的一种用于水上旋转式光伏追踪装置的防蒸发遮帘,包括:
[0026] 在构成浮体的相邻浮筒的相邻侧之间连接遮帘支架,所述遮帘支架上设置有若干个挂钩,相邻浮筒的一侧设置有一固定轴,固定轴上缠绕有遮帘形成卷帘且固定卷帘的一端,卷帘的另一端挂设在相对位置的挂钩上。
[0027] 其中,卷帘采用黑色防水材料制成。
[0028] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:
[0029] (1)本发明将光伏追踪技术与水面漂浮技术进行交互设计,可实现光伏电站在水面上跟随太阳进行方位角调节,可以提高水面光伏发电效率,使用圆轨可以保证滑座在驱动机构的带动下做标准圆周运动,从而保证光伏板方位角在-90°~90°之间稳定调节,易于观测记录角度;圆形轨道同时还作为支撑杆的底部圆形支架,增加了光伏系统的稳定性。
[0030] (2)本发明还设计了防蒸发遮帘,在水上光伏漂浮系统上加装遮帘,通过遮挡水面达到节水的目的。附图说明
[0031] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。
[0032] 图1是本发明的一种水上旋转式光伏追踪装置的立体图;
[0033] 图2是本发明的一种水上旋转式光伏追踪装置的正视图;
[0034] 图3是本发明的防蒸发遮帘结构俯视图;
[0035] 图4是本发明的防蒸发遮帘结构正视图。
[0036] 其中,1、浮体;2、驱动机构;3、底座;4、联轴器;5、传动杆;6、支撑杆;7、手动扳扣;8、管套;9、圆轨;10、滑座;11、控制器;12、光伏支架;13、立方体支座;14、球形铰链;15、光敏传感器;16、支座;17、太阳能电池板;18、扇形镂空;19、塑料管;20、卷帘;21、遮帘支架;22、挂钩。

具体实施方式

[0037] 应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
[0038] 需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
[0039] 如图1和图2所示,本发明的一种水上旋转式光伏追踪装置,包括:
[0040] 浮体1,所述浮体1上安装有圆轨9,圆轨9中心设置有底座3,底座3上设置有驱动机构2,驱动机构2与至少三个等分圆轨的传动杆5的一端分别相连,传动杆5的另一端安装在管套8下侧接口处,管套8底部安装有滑座10,滑座10下部嵌套在圆轨9上,每个管套8上侧接口上还连接有一个可伸缩的支撑杆6,支撑杆6的另一端均与光伏支架12通过球形铰链14连接,光伏支架12上安装有太阳能电池板17和光敏传感器15,太阳能电池板17由支座16均匀支撑,所述光敏传感器15与控制器11相连,控制器11用于根据光敏传感器15传来的太阳光强度及方位信息来启动驱动机构2,以带动滑座10在圆轨9上做圆周运动,从而实现太阳能电池板的方位角在-90°~90°之间的稳定调节。
[0041] 在具体实施中,光伏支架12的下端通过立方体支座13与支撑杆6相连。
[0042] 所述支撑杆6上设置有手动扳扣7,所述手动扳扣7用于调整支撑杆6的长度。
[0043] 本发明考虑到光伏高度角在某一地平线时几乎不调节,因此,仅仅采用支撑杆上设置有手动扳扣,来手动调节支撑杆的长度,以实现光伏高度角的调节。
[0044] 本发明的水上旋转式光伏追踪装置更灵活更合理,通常在某一个地理位置,仰俯角可以设定为该地的最佳角度,如果将光伏板安装在其他地点时,可以手动调节,更为合适,增加了光伏板在某一地理位置工作的稳定性。
[0045] 在具体实施中,当传动杆5的数量为三个时,支撑杆6的数量也是三个,三个支撑杆6呈三棱锥分布。
[0046] 其中,三个传动杆和三个支撑杆均符合三角形最稳定的原理,因此,该结构能够保证水上旋转式光伏追踪装置的整体稳定性。
[0047] 需要说明的是,传动杆5的数量最佳为三个,也可以设置为四个或五个。
[0048] 在具体实施中,圆轨9与传动杆5所围成的浮体区域均为镂空区域。
[0049] 如图1和图2所示,浮体1上的扇形镂空18,则为圆轨9与传动杆5所围成镂空区域。
[0050] 浮体这样设计,既能保证驱动装置电机可以安置在浮体中央实现对光伏板方位角的调控,又能留出镂空部分使水体对工作中的光伏板进行冷却。
[0051] 在具体实施中,浮体1的底部通过水底锚定系统进行固定。
[0052] 在具体实施中,浮体1由若干个浮筒连接而成,相邻浮筒通过塑料管19相连。
[0053] 在具体实施中,所述驱动机构2为电机驱动机构。
[0054] 电机驱动机构1与传动杆5的通过联轴器4相连。
[0055] 需要说明的是,驱动机构还可以采用其他驱动机构,此处将不再举例说明。
[0056] 在具体实施中,滑座10通过管套8与传动杆5和支撑杆6分别相连。
[0057] 本发明基于水上旋转式光伏追踪装置,还提供了一种水上旋转式光伏追踪装置的追踪方法。
[0058] 本发明使用圆轨可以保证滑座在驱动机构的带动下做标准圆周运动,从而保证光伏板方位角在-90°~90°之间稳定调节,易于观测记录角度;圆形轨道同时还作为支撑杆的底部圆形支架,增加了光伏系统的稳定性。
[0059] 本发明的水上旋转式光伏追踪装置的追踪方法,包括:
[0060] 光敏传感器实时检测当前太阳光强度及方位信息,并传送至控制器;
[0061] 控制器根据光敏传感器传来的光信号来启动驱动机构,以带动滑座在圆轨上做圆周运动,从而实现太阳能电池板的方位角在-90°~90°之间的稳定调节。
[0062] 本发明还提供了一种用于水上旋转式光伏追踪装置的防蒸发遮帘。
[0063] 如图3和图4所示,本发明的用于水上旋转式光伏追踪装置的防蒸发遮帘,包括:
[0064] 在构成浮体的相邻浮筒的相邻侧之间连接遮帘支架21,所述遮帘支架21上设置有若干个挂钩22,相邻浮筒的一侧设置均固定有一固定轴,固定轴上缠绕有遮帘作为卷帘20且固定卷帘20的一端,卷帘20的另一端挂设在相对位置的挂钩22上。
[0065] 其中,卷帘20采用黑色防水材料制成。
[0066] 上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改变形仍在本发明的保护范围以内。
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