一種可以調(diào)整軸傾斜角度的單軸跟蹤支架的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及太陽能利用設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體地說是一種立柱高度與軸傾斜角度都可調(diào)節(jié)的單軸跟蹤支架。
【背景技術(shù)】
[0002]現(xiàn)有的太陽能單軸跟蹤系統(tǒng),主要包括平單軸跟蹤系統(tǒng)和斜單軸跟蹤系統(tǒng)兩種形式。在太陽能電站建設(shè)中,采用平單軸跟蹤技術(shù),其發(fā)電量比最佳角度固定安裝的太陽能電站,因瑋度、氣候和光照條件等不同,大約可以提高10-25%以上,采用斜單軸跟蹤技術(shù),其發(fā)電量大約可以提高20-30 %以上。因此,不同的跟蹤技術(shù)都可以較大幅度的提高單位面積的太陽能電池組件的發(fā)電效率,降低太陽能發(fā)電的成本。
[0003]但是,近年來,受并網(wǎng)困難和用地緊張的影響,大型地面光伏電站從西北向內(nèi)地、平原向山地轉(zhuǎn)移,是必然的趨勢,復(fù)雜地形的電站工程已逐漸成為整個國內(nèi)市場的主角。山地環(huán)境坡度較大、高低不平、朝向各異,所以,在這樣的條件下建設(shè)光伏電站,與地勢平坦地區(qū)相比,存在光伏方陣布置與自然環(huán)境協(xié)調(diào)性差,系統(tǒng)匹配損失大等問題,給電站設(shè)計工作增添了許多麻煩,增大了電站的施工難度,也提高了電站的投資成本。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本發(fā)明的目的是提供一種可以調(diào)整軸傾斜角和立柱高度的單軸跟蹤支架,用于解決現(xiàn)有的單軸跟蹤太陽能支架安裝不方便的問題。
[0005]本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采取的技術(shù)方案是,
[0006]一種可以調(diào)整軸傾斜角度的單軸跟蹤支架,其特征在于,包括:
[0007]至少兩根立柱,所述立柱高度可調(diào)節(jié),一軸座通過樞接在立柱的頂端,且在軸座和立柱之間設(shè)有一組能夠調(diào)整軸座傾斜角度并使得軸座保持在傾斜狀態(tài)的調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu);
[0008]一電池組件固定框架可轉(zhuǎn)動的安裝在軸座上,
[0009]一個驅(qū)動電池組件固定框架轉(zhuǎn)動的驅(qū)動裝置。
[0010]進(jìn)一步地,是由套接在一起并可伸縮的內(nèi)立柱和外立柱組成的,且在二者之間使用調(diào)節(jié)螺釘進(jìn)行鎖定。
[0011]進(jìn)一步地,所述調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)包括自軸座上延伸出來的軸座傾角固定桿和從立柱上延伸出來的軸座傾角固定板,二者通過銷柱或螺栓鎖定。且在所述軸座傾角固定板設(shè)有以軸座樞接點(diǎn)為圓心的長條孔,所述軸座傾角固定桿端部通過一螺釘鎖緊在長條孔上。
[0012]進(jìn)一步地,所述調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)是設(shè)置在立柱頂板上的兩根向上的螺絲,兩螺絲頂在軸座上。
[0013]進(jìn)一步地,所述電池組件固定框架是由橫梁和縱梁組成的方形框架。
[0014]進(jìn)一步地,所述電池組件固定框架是由中心旋轉(zhuǎn)軸和連接在該中心旋轉(zhuǎn)軸上的電池組件固定梁組成。
[0015]進(jìn)一步地,多套單軸跟蹤支架通過聯(lián)動桿組成聯(lián)排聯(lián)動結(jié)構(gòu)。
[0016]進(jìn)一步地,所述驅(qū)動裝置連接在所述軸座和電池組件固定框架之間,為回轉(zhuǎn)軸承、蝸輪蝸桿減速機(jī)、電動推桿、油壓推桿、聯(lián)動推桿或步進(jìn)電機(jī)中的一種。
[0017]進(jìn)一步地,所述驅(qū)動裝置連接在所述立柱和電池組件固定框架之間,為回轉(zhuǎn)軸承、蝸輪蝸桿減速機(jī)、電動推桿、油壓推桿、聯(lián)動推桿或步進(jìn)電機(jī)中的一種。
[0018]本發(fā)明的有益效果是:
[0019]1)結(jié)構(gòu)簡單,成本低,尤其是立柱、框架可以標(biāo)準(zhǔn)化制作,適合大規(guī)模生產(chǎn)。
[0020]2)地形適應(yīng)性強(qiáng),可以依據(jù)安裝地點(diǎn)的坡度,任意調(diào)節(jié)立柱高度和軸傾斜角度,即減少了設(shè)計和基礎(chǔ)施工的難度,又能夠更高效的利用太陽能資源。
[0021]3)安裝和日常維護(hù)方便。
[0022]附圖
[0023]圖1為可以調(diào)整軸傾斜角度的單軸跟蹤支架的結(jié)構(gòu)圖。
[0024]圖2為內(nèi)立柱的立體圖。
[0025]圖3為外立柱的立體圖。
[0026]圖4為立柱的結(jié)構(gòu)圖。
[0027]圖5為軸座與左立柱連接的狀態(tài)圖一。
[0028]圖6為軸座與左立柱連接的狀態(tài)圖二。
[0029]圖7為軸座與右立柱連接的狀態(tài)圖一。
[0030]圖8為軸座與右立柱連接的狀態(tài)圖二。
[0031]圖9為中間的外立柱的示意圖。
[0032]圖10為中間的立柱的立體圖。
[0033]圖11中立柱與軸座的連接狀態(tài)圖一。
[0034]圖12中立柱與軸座的連接狀態(tài)圖二。
[0035]圖13為驅(qū)動裝置安裝示意圖。
[0036]圖14為實(shí)施例三的立體圖。
[0037]圖15為實(shí)施例四的立體圖。
[0038]圖16為實(shí)施例五的立體圖。
[0039]圖17為實(shí)施例六的立體圖。
[0040]圖中:1立柱,11外立柱,111外立柱高度調(diào)節(jié)孔,112側(cè)耳,113軸座傾角固定板,12內(nèi)立柱,121內(nèi)立柱高度調(diào)節(jié)孔,122底板,13調(diào)節(jié)螺栓,2軸座,21圓銷,22軸座傾角固定桿,23螺釘,23’螺絲,3電池組件固定框架,31旋轉(zhuǎn)梁,32側(cè)梁,31丨中心旋轉(zhuǎn)軸,327電池組件固定梁,4驅(qū)動裝置。
【具體實(shí)施方式】
[0041]針對現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,本發(fā)明的保護(hù)主體如下:
[0042]一種立柱高度與軸傾斜角度都可調(diào)節(jié)的單軸跟蹤支架,有效的解決了現(xiàn)有的平單軸跟蹤系統(tǒng)和斜單軸跟蹤系統(tǒng)在復(fù)雜地形應(yīng)用條件下的局限性,可以依據(jù)安裝地點(diǎn)的坡度,任意調(diào)節(jié)立柱高度和軸傾斜角度,即減少了設(shè)計和基礎(chǔ)施工的難度,又能夠更高效的利用太陽能資源。
[0043]其基本的原理是,通過對軸座與立柱的連接處的結(jié)構(gòu)和連接方式進(jìn)行改進(jìn),使得各個軸座可以根據(jù)地形的坡度任意調(diào)整傾斜角度并加以鎖定,實(shí)現(xiàn)從平單軸到不同角度斜單軸的轉(zhuǎn)化,大大減少了光伏電站的設(shè)計和基礎(chǔ)施工的難度,又充分利用了山體的坡度,更高效的利用太陽能資源,降低了支架的材料成本,提高安裝的方便性。
[0044]基于上述的描述,作為一個實(shí)施方式,該可以調(diào)整軸傾斜角度的單軸跟蹤支架,如圖1至圖8所不:
[0045]一種可以調(diào)整軸傾斜角度的單軸跟蹤支架,由以下各個部分組成:
[0046]兩根立柱1,立柱的結(jié)構(gòu)是由套接在一起可以伸縮的內(nèi)立柱12和外立柱11組成,其上分別設(shè)有高度調(diào)節(jié)孔(111、121),用螺栓13穿插在相對應(yīng)的高度調(diào)節(jié)孔之間,進(jìn)行高度上的鎖定,并根據(jù)需要變換鎖定位置,即立柱的總高度是可以調(diào)節(jié)的。其使用方法是,在安裝的初期,根據(jù)安裝地點(diǎn)的地形條件,例如山坡,調(diào)整合適的高度,以便達(dá)到最佳的傾斜角度,以適應(yīng)不同的地形傾斜角度或基礎(chǔ)施工誤差而導(dǎo)致的高度差,可參考圖2至圖4,并實(shí)現(xiàn)立柱的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),通過標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計解決非標(biāo)準(zhǔn)化施工的要求。
[0047]三根立柱豎向設(shè)置,安裝在地基上,且間隔一定的距離,根據(jù)安裝地的地形條件進(jìn)行個性化的調(diào)整。
[0048]在立柱1的頂部設(shè)有兩個鉸接側(cè)耳112,在側(cè)耳上設(shè)置有銷孔,一個軸座2通過圓銷21安裝在側(cè)耳上,形成鉸接樣式,上述的軸座2優(yōu)先選用方形或圓形的桿狀零件,在軸座的一端或者兩端設(shè)置有可轉(zhuǎn)動連接部,該可轉(zhuǎn)動連接部可以為圓軸、軸承或者其