光伏支架其另端分别铰接连杆8的两端 |
| 发布者:无锡市泰吉冷弯型钢有限公司 发布时间:2020/3/8 0:07:40 点击次数:414 关闭 |
太阳能以其的优势而成为人们重视的焦点。丰富的太阳辐射能是重要的能源,是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。太阳能支架光伏支架太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦时,假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能,转变率5%,每年发电量可达5.6×1012千瓦小时,相当于世界上能耗的40倍。正是由于太阳能的这些独特优势,20世纪80年代后,太阳能电池的种类不断增多、应用范围日益广阔、市场规模也逐步扩大。 20世纪90年代后,光伏发电快速发展,到2006年,世界上已经建成了10多座兆瓦级光伏发电系统,6个兆瓦级的联网光伏电站。美国是早制定光伏发电的发展规划的国家。1997年又提出“百万屋顶”计划。日本1992年启动了新阳光计划,到2003年日本光伏组件生产占世界的50%,世界前10大商有4家在日本。而德国新可再生能源法规定了光伏发电上网电价,大大推动了光伏市场和产业发展,使德国成为继日本之后世界光伏发电发展快的国家。瑞士、法国、意大利、西班牙、芬兰等国,也纷纷制定光伏发展计划,太阳能支架并投巨资进行技术开发和加速工业化进程。 我国人口众多、幅员辽阔、能源紧张,因此太阳能发电技术尤其适合我国的国情从而成为当前重要的新能源。为了提高发电量,光伏板通过支架被大密度、大面积的布置在条件合适的地区。由于一天之中,太阳的位置会随着时间的变化而变化,因此直射到光伏板上的太阳光线的角度也不同,这就导致不同照射角度下光伏板的发电量也不同,因此为了能够提高发电率,目前的光伏板支架均能够跟踪太阳的运动轨迹,时刻变化自己的姿态从而能够使阳光以更适合的角度照射到板面上。光伏支架然而目前的光伏板支架仅能实现单轴追踪,忽略了不同季节太阳照射的角度的差异,因此导致发电率仍然不够理想。 本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种光伏发电用跟踪支架,能够实现两轴跟踪,提高发电效率。 为解决现有技术问题,本发明公开了一种光伏发电用跟踪支架,包括:前立柱、后立柱、光伏支架升降横杆、固定横杆、活动轴、升降驱动系统、摆动驱动系统和光伏板固定座; 前立柱和后立柱均等间距垂直于地面设置,升降横杆滑动安装于前立柱上,固定横杆安装于后立柱的顶端,升降驱动系统驱动升降横杆沿前立柱移动,活动轴的前端与升降横杆活动连接、其后端与固定横杆活动连接,摆动驱动系统驱动活动轴绕其轴线做往复摆动,光伏板固定座安装于活动轴上。 作为优选方案,活动轴的数目为两个,摆动驱动系统驱动其中一个活动轴,两个活动轴之间连接同步传动机构实现同步运动。 作为优选方案,同步传动机构包括两个曲柄和一个连杆,两个曲柄的一端分别铰接活动轴,其另一端分别铰接连杆的两端。 作为优选方案,升降驱动系统包括主动齿轮、从动齿轮、丝杠和旋转驱动装置;丝杠与升降横杆通过螺纹连接,其顶部安装从动齿轮,旋转驱动装置的输出轴安装主动齿轮,主动齿轮的齿数小于从动齿轮的齿数且两者相互啮合。 作为优选方案,摆动驱动系统包括驱动齿轮、齿条和直线驱动装置;驱动齿轮安装于活动轴上,齿条与驱动齿轮啮合,直线驱动装置驱动齿条。 作为优选方案,还包括连接件,连接件具有通孔和第二通孔,通孔的轴线垂直于通孔的轴线;活动轴的两端分别通过一个连接件与升降横杆和固定横杆活动连接。 1前立柱;2后立柱;3升降横杆;4固定横杆;5活动轴;6光伏板固定座;7曲柄;8连杆;9升降驱动系统;9.1主动齿轮;9.2从动齿轮;9.3丝杠;9.4旋转驱动装置;10摆动驱动系统;10.1驱动齿轮;10.2齿条;10.3直线连接件。 下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。 如图1至4所示,一种光伏发电用跟踪支架,包括:前立柱1、后立柱2、升降横杆3、固定横杆4、活动轴5、升降驱动系统9、摆动驱动系统10和光伏板固定座6。 前立柱1和后立柱2均等间距垂直于地面设置,升降横杆3滑动安装于前立柱1上,固定横杆4安装于后立柱2的顶端,升降驱动系统9驱动升降横杆3沿前立柱1移动,活动轴5的前端与升降横杆3活动连接、其后端与固定横杆4活动连接,摆动驱动系统10驱动活动轴5绕其轴线做往复摆动,光伏板固定座6安装于活动轴5上。 根据太阳的运动轨迹将跟踪支架安装好,当太阳在一天中不断变化位置时,升降驱动装置将匀速缓慢地驱动活动轴5使其绕固定横杆4的轴线转动从而不断调整光伏板的板面的照射角度以获取发电量。当太阳在一年中不断变化位置时,摆动驱动装置驱动活动轴5绕其轴线转动从而不断调整光伏板的板面的照射角度以获取发电量。通过两轴调节能够使光伏板始终与照射光线保持较理想的角度,从而实现发电率的提高。 作为优选方案,活动轴5的数目为两个,摆动驱动系统10驱动其中一个活动轴5,两个活动轴5之间连接同步传动机构实现同步运动。通过同步传动机构可以实现多个光伏板的姿态调节,适合大面积联动控制使用。 作为优选方案,同步传动机构包括两个曲柄7和一个连杆8,两个曲柄7的一端分别铰接活动轴5,其另一端分别铰接连杆8的两端。 作为优选方案,升降驱动系统9包括主动齿轮9.1、从动齿轮9.2、丝杠9.3和旋转驱动装置9.4;丝杠9.3与升降横杆3通过螺纹连接,其顶部安装从动齿轮9.2,太阳能支架旋转驱动装置9.4的输出轴安装主动齿轮9.1,主动齿轮9.1的齿数小于从动齿轮9.2的齿数且两者相互啮合。 作为优选方案,摆动驱动系统10包括驱动齿轮10.1、齿条10.2和直线与驱动齿轮10.1啮合,直线。 作为优选方案,还包括连接件11,连接件11具有通孔和第二通孔,通孔的轴线垂直于通孔的轴线;活动轴的两端分别通过一个连接件11与升降横杆3和固定横杆4活动连接。 作为优选方案,活动轴5绕固定横杆4轴线绕其轴线°。调节范围符合日照角度的变化范围,从而使光伏板保持理想的角度以提高发电率。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。 |
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