跟踪式水面光伏系统的制作方法



1.本实用新型涉及光伏技术领域,具体而言,涉及一种跟踪式水面光伏系统。


背景技术:



2.近年来,水上光伏发电因发电效率高且不占用土地面积得到迅速发展。水面光伏平台规模不断增大,因此,对水面光伏平台锚固系统的要求也越来越高。目前,水面光伏平台能够根据太阳照射方位的变化调整自身的朝向,但在调节过程中,会因锚绳的牵拉长度变化不一致,导致水面光伏平台无法保持最佳受光角度。


技术实现要素:



3.本实用新型的主要目的在于提供一种跟踪式水面光伏系统,能够解决现有水面光伏平台调节朝向过程中,受光面容易发生偏转稳定性较差的问题。
4.为了实现上述目的,根据本实用新型的一方面,提供了一种跟踪式水面光伏系统,包括:第一连接件;多个固定锚固件,多个固定锚固件通过第一连接件沿周向依次连接;多个移动锚固件,相邻两个固定锚固件之间设置有至少一个移动锚固件,至少一个移动锚固件安装在相邻两个固定锚固件之间的第一连接件上,移动锚固件能够沿着第一连接件移动;至少两个第二连接件;以及光伏方阵,至少两个第二连接件的其中一个第二连接件连接在光伏方阵的第一侧,另一个第二连接件连接在光伏方阵的与第一侧相对的第二侧,光伏方阵通过至少两个第二连接件与移动锚固件连接,当移动锚固件沿着第一连接件移动时,第二连接件能够带动光伏方阵旋转。
5.进一步地,移动锚固件包括安装孔,安装孔的延伸方向与第一连接件的延伸方向一致,第一连接件穿设在安装孔内。
6.进一步地,移动锚固件包括连接部,连接部设置在移动锚固件朝向光伏方阵的端面上,第二连接件的一端与光伏方阵连接,第二连接件的另一端与连接部连接。
7.进一步地,光伏方阵的每一侧均设置有一个移动锚固件和至少一个第二连接件,至少一个第二连接件的一端连接在光伏方阵上,至少一个第二连接件的另一端连接在移动锚固件上。
8.进一步地,光伏方阵的每一侧均设置有两个第二连接件,两个第二连接件与光伏方阵形成等腰三角形。
9.进一步地,跟踪式水面光伏系统还包括驱动单元,驱动单元能够驱动移动锚固件沿第一连接件运动。
10.进一步地,驱动单元包括电机和牵引部,牵引部的一端与电机的输出轴连接,牵引部的另一端与移动锚固件连接,以控制移动锚固件沿第一连接件往复运动。
11.进一步地,跟踪式水面光伏系统还包括监控单元和控制单元,监控单元能够检测移动锚固件到固定锚固件的距离,控制单元根据监控单元传递的信号控制电机的开闭。
12.进一步地,相邻固定锚固件之间设置有两个移动锚固件和两个第二连接件,两个
第二连接件中的一个与两个移动锚固件中的一个连接,两个第二连接件中的另一个与两个移动锚固件中的另一个连接。
13.进一步地,由第一连接件与固定锚固件依次连接所围成的闭合空间的面积大于光伏方阵的面积。
14.应用本实用新型的技术方案,通过设置第一连接件、第二连接件、移动锚固件以及固定锚固件,使多个固定锚固件通过第一连接件沿周向依次连接,多个固定锚固件依次连接后形成一个稳定的底座结构,使用时该底座结构浸没在水中,起到固定的作用,相邻两个固定锚固件之间设置有一个或者多个移动锚固件,移动锚固件安装在相邻两个固定锚固件之间的第一连接件上,并且移动锚固件能够沿着第一连接件移动,这样,当移动锚固件沿着第一连接件移动时,第二连接件随着移动锚固件一起沿着第一连接件移动,第二连接件能够带动光伏方阵移动,从而使光伏方阵发生一定角度的旋转,即在移动锚固件的带动下,第二连接件能够使光伏方阵发生转动,改变光伏方阵的朝向,这样光伏方阵能够根据光照方向的改变做出相应的改变,实现对太阳光照的跟踪,从而提高跟踪式水面光伏系统的发电量和发电效率。另外,移动锚固件的移动路线为直线,在移动锚固件移动的过程中,移动锚固件与光伏方阵之间的距离始终保持不变,光伏方阵在第二连接件的带动下发生一定角度的转动,但是在竖直方向和水平方向上均不会发生偏转,进而保证光伏方阵调节过程中的稳定性。
附图说明
15.构成本实用新型的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
16.图1示出了本实用新型的实施例的跟踪式水面光伏系统的整体结构示意图;
17.图2示出了本实用新型的实施例的跟踪式水面光伏系统放置在水中的整体示意图;
18.图3示出了本实用新型的实施例的跟踪式水面光伏系统俯视图;以及
19.图4示出了本实用新型的实施例的跟踪式水面光伏系统旋转一定角度后的整体示意图。
20.其中,上述附图包括以下附图标记:
21.10、第一连接件;20、固定锚固件;30、移动锚固件;31、连接部;40、第二连接件;50、光伏方阵。
具体实施方式
22.需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。
23.结合参见图1至图4所示,本实用新型提供了一种跟踪式水面光伏系统,包括:第一连接件10;多个固定锚固件20,多个固定锚固件20通过第一连接件10沿周向依次连接;多个移动锚固件30,相邻两个固定锚固件20之间设置有至少一个移动锚固件30,至少一个移动锚固件30安装在相邻两个固定锚固件20之间的第一连接件10上,移动锚固件30能够沿着第
一连接件10移动;至少两个第二连接件40;以及光伏方阵50,至少两个第二连接件40的其中一个第二连接件40连接在光伏方阵50的第一侧,另一个第二连接件40连接在光伏方阵50的与第一侧相对的第二侧,光伏方阵50通过至少两个第二连接件40与移动锚固件30连接,当移动锚固件30沿着第一连接件10移动时,第二连接件40能够带动光伏方阵50旋转。
24.上述技术方案中,多个固定锚固件20通过第一连接件10沿周向依次连接,多个固定锚固件20依次连接后形成一个稳定的底座结构,使用时该底座结构浸没在水中,起到固定的作用,相邻两个固定锚固件20之间设置有一个或者多个移动锚固件30,移动锚固件30安装在相邻两个固定锚固件20之间的第一连接件10上,并且移动锚固件30能够沿着第一连接件10移动,这样,当移动锚固件30沿着第一连接件10移动时,第二连接件40随着移动锚固件30一起沿着第一连接件10移动,由于第二连接件40的另一端与光伏方阵50相连接,因此,第二连接件40能够带动光伏方阵50移动,而多个第二连接件40分别连接在光伏方阵50的不同侧,当多个第二连接件40同时拉动光伏方阵50移动时,能够使光伏方阵50发生一定角度的旋转,即在移动锚固件30的带动下,第二连接件40能够使光伏方阵50发生转动,改变光伏方阵50的朝向,这样光伏方阵50能够根据光照方向的改变做出相应的改变,实现对太阳光照的跟踪,从而提高跟踪式水面光伏系统的发电量和发电效率。另外,移动锚固件30的移动路线为直线,在移动锚固件30移动的过程中,移动锚固件30与光伏方阵50之间的距离始终保持不变,光伏方阵50在第二连接件40的带动下发生一定角度的转动,但是在竖直方向和水平方向上均不会发生偏转,进而保证光伏方阵50调节过程中的稳定性。
25.在本实用新型的一个实施例中,移动锚固件30还可以通过驱动装置进行驱动,使其能够沿着第一连接件10移动,移动过程中,移动锚固件30和第一连接件10是相对运动的。在此种情况下,移动锚固件30滑动设置在第一连接件10上,第一连接件10固定连接在固定锚固件20上,相对于固定锚固件20不发生位移,驱动装置可以直接与移动锚固件30连接,驱动移动锚固件30沿着第一连接件10的导向运动,进而实现对于光伏方阵50的位置调节。
26.在本实用新型的一个实施例中,移动锚固件30能够随着第一连接件10的移动而移动,移动过程中,移动锚固件30和第一连接件10保持相对静止;此种情况下,移动锚固件30与第一连接件10固定连接,第一连接件10能够相对于固定锚固件20运动,驱动装置直接与第一连接件10连接,通过驱动第一连接件10运动,达到驱动移动锚固件30运动的目的,进而实现对于光伏方阵50的位置调节。
27.在本实用新型的一个实施例中,移动锚固件30包括安装孔,安装孔的延伸方向与第一连接件10的延伸方向一致,第一连接件10穿设在安装孔内。
28.在本实施例中,安装孔的延伸方向与第一连接件10的延伸方向一致,第一连接件10穿设在安装孔内,此时,第一连接件10形成导向结构,移动锚固件30能够沿着第一连接件10的导向运动,进而保证移动锚固件30移动的过程中,光伏方阵50和移动锚固件30之间的距离能够相对稳定,光伏方阵50的受光面始终处于平稳状态。
29.具体地,在本实用新型的一个实施例中,第一连接件10和第二连接件40为锚绳或钢芯绳。
30.在本实用新型的一个实施例中,移动锚固件30包括连接部31,连接部31设置在移动锚固件30朝向光伏方阵50的端面上,第二连接件40的一端与光伏方阵50连接,第二连接件40的另一端与连接部31连接。
31.在本实施例中,第二连接件40的一端与光伏方阵50连接,第二连接件40的另一端与连接部31连接,这样能够保证在移动锚固件30移动的过程中,第二连接件40始终保持拉直的状态,不会发生弯曲,第二连接件40对光伏方阵50的拉力能够始终保持稳定,从而保整光伏方阵50受光面的稳定性。
32.如图1所示,在本实用新型的一个实施例中,光伏方阵50的每一侧均设置有一个移动锚固件30和至少一个第二连接件40,至少一个第二连接件40的一端连接在光伏方阵50上,至少一个第二连接件40的另一端连接在移动锚固件30上。
33.在本实施例中,光伏方阵50的每一侧均设置有一个移动锚固件30和至少一个第二连接件40,工作人员可根据需要设置第二连接件40的个数,若使用地区的环境较为恶劣,经常有大风的天气,此时,可在光伏方阵50的每侧设置多个第二连接件40,当有风吹过或者水面泛起浪花时,多个第二连接件40能够从多个方向给光伏方阵50施加力的作用,使光伏方阵50保持稳定性,进而保证跟踪式水面光伏系统能够稳定发电。而在环境良好的使用环境时,可在光伏方阵50每侧只设置一个第二连接件40,这样,既能够实现光伏方阵50朝向的调节,还能够简化装置结构节约成本。
34.在本实用新型的一个实施例中,跟踪式水面光伏系统还包括驱动单元,驱动单元能够驱动移动锚固件30沿第一连接件10运动。
35.在本实施例中,驱动单元能够驱动移动锚固件30沿第一连接件10运动,这样,当驱动单元驱动所有沿第一连接件10某一方向移动时,第一连接件10能够带动第二连接件40向同一方向运动,然后连接在光伏方阵50上的所有第二连接件40将拉着光伏方阵50同样向该方向运动,多个第二连接件40同时拉着光伏方阵50向该方向运动,使光伏方阵50朝向该方向发生转动,从而实现光伏方阵50朝向的调节,提高光伏方阵50的发电效率。
36.如图1所示,在本实用新型的一个实施例中,光伏方阵50的每一侧均设置有两个第二连接件40,两个第二连接件40与光伏方阵50形成等腰三角形。
37.在本实施例中,光伏方阵50的一侧均设置有两个第二连接件40,两个第二连接件40与光伏方阵50形成等腰三角形,这样,能够保证两个第二连接件40对光伏方阵50施加的力较为均衡,在移动锚固件30移动的过程中,第二连接件40能够平稳的拉动光伏方阵50,保证光伏方阵50的移动稳定性。
38.在本实用新型的一个实施例中,相邻固定锚固件20之间设置有两个移动锚固件30和两个第二连接件40,两个第二连接件40中的一个与两个移动锚固件30中的一个连接,两个第二连接件40中的另一个与两个移动锚固件30中的另一个连接。
39.在本实施例中,相邻固定锚固件20之间设置有两个移动锚固件30和两个第二连接件40,且两个第二连接件40与两个移动锚固件30一一对应连接,这样,相邻固定锚固件20之间的两个移动锚固件30能够沿着第一连接件10向相同的方向移动,当太阳光照射角度变化不大时,可通过控制其中一个移动锚固件30移动实现光伏方阵50朝向的微调,进而提高跟踪式水面光伏系统的适用性。
40.在本实用新型的一个实施例中,驱动单元包括电机和牵引部,牵引部的一端与电机的输出轴连接,牵引部的另一端与移动锚固件30连接,以控制移动锚固件30沿第一连接件往复运动。
41.在本实施例中,每个固定锚固件20内均设置有两个电机和与电机输出轴连接的牵
引部,牵引部的另一端与移动锚固件30连接,通过控制电机的开闭状态以及转速,进而控制移动锚固件30沿着第一连接件10的运动,实现对光伏方阵50朝向的调节。
42.在本实用新型的一个实施例中,跟踪式水面光伏系统还包括监控单元和控制单元,监控单元能够检测移动锚固件30到固定锚固件20的距离,控制单元根据监控单元传递的信号控制电机的开闭。
43.在本实施例中,监控单元能够实时监测移动锚固件30与固定锚固件20之间的距离,实现对移动锚固件30的精准控,且当移动锚固件30即将移动到与固定锚固件20碰触的位置时,监测单元发出控制信号给控制单元,控制单元接受信号后,控制相应电机关闭,避免移动锚固件30与固定锚固件20发生碰撞,延长跟踪式水面光伏系统的使用寿命。
44.结合参见图1至图4所示,由第一连接件10与固定锚固件20依次连接所围成的闭合空间的面积大于光伏方阵50的面积。
45.上述技术方案中,由第一连接件10与固定锚固件20依次连接所围成的闭合空间的面积大于光伏方阵50的面积,由于移动锚固件30连接于相邻两个固定锚固件20之间,因此,移动锚固件30处于光伏方阵50的投影面的外侧,这样,连接在光伏方阵50和移动锚固件30之间的第二连接件40由光伏方阵端向第一连接件端倾斜,此时,第二连接件40对光伏方阵50施加的力也是向外的,在第二连接件40拉动光伏方阵50时,光伏方阵50不会发生侧翻,进而保证光伏方阵50发电的稳定性。
46.从以上的描述中,可以看出,本实用新型的上述的实施例实现了如下技术效果:通过设置第一连接件、第二连接件、移动锚固件以及固定锚固件,使多个固定锚固件通过第一连接件沿周向依次连接,多个固定锚固件依次连接后形成一个稳定的底座结构,使用时该底座结构浸没在水中,起到固定的作用,相邻两个固定锚固件之间设置有一个或者多个移动锚固件,移动锚固件安装在相邻两个固定锚固件之间的第一连接件上,并且移动锚固件能够沿着第一连接件移动,这样,当移动锚固件沿着第一连接件移动时,第二连接件随着移动锚固件一起沿着第一连接件移动,第二连接件能够带动光伏方阵移动,从而使光伏方阵发生一定角度的旋转,即在移动锚固件的带动下,第二连接件能够使光伏方阵发生转动,改变光伏方阵的朝向,这样光伏方阵能够根据光照方向的改变做出相应的改变,实现对太阳光照的跟踪,从而提高跟踪式水面光伏系统的发电量和发电效率。另外,移动锚固件的移动路线为直线,在移动锚固件移动的过程中,移动锚固件与光伏方阵之间的距离始终保持不变,光伏方阵在第二连接件的带动下发生一定角度的转动,但是在竖直方向和水平方向上均不会发生偏转,进而保证光伏方阵调节过程中的稳定性。
47.显然,上述所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。
48.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技术的示例性实施方式。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、工作、器件、组件和/或它们的组合。
49.以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则
之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

技术特征:


1.一种跟踪式水面光伏系统,其特征在于,包括:第一连接件(10);多个固定锚固件(20),多个所述固定锚固件(20)通过所述第一连接件(10)沿周向依次连接;多个移动锚固件(30),相邻两个所述固定锚固件(20)之间设置有至少一个移动锚固件(30),所述至少一个移动锚固件(30)安装在相邻两个所述固定锚固件(20)之间的所述第一连接件(10)上,所述移动锚固件(30)能够沿着所述第一连接件(10)移动;至少两个第二连接件(40);以及光伏方阵(50),至少两个所述第二连接件(40)的其中一个所述第二连接件(40)连接在所述光伏方阵(50)的第一侧,另一个所述第二连接件(40)连接在所述光伏方阵(50)的与所述第一侧相对的第二侧,所述光伏方阵(50)通过至少两个所述第二连接件(40)与至少两个所述移动锚固件(30)对应连接,当所述移动锚固件(30)沿着所述第一连接件(10)移动时,所述第二连接件(40)能够带动所述光伏方阵(50)旋转。2.根据权利要求1所述的跟踪式水面光伏系统,其特征在于,所述移动锚固件(30)包括安装孔,所述安装孔的延伸方向与所述第一连接件(10)的延伸方向一致,所述第一连接件(10)穿设在所述安装孔内。3.根据权利要求1所述的跟踪式水面光伏系统,其特征在于,所述移动锚固件(30)包括连接部(31),所述连接部(31)设置在所述移动锚固件(30)朝向所述光伏方阵(50)的端面上,所述第二连接件(40)的一端与所述光伏方阵(50)连接,所述第二连接件(40)的另一端与所述连接部(31)连接。4.根据权利要求1所述的跟踪式水面光伏系统,其特征在于,所述光伏方阵(50)的每一侧均设置有一个所述移动锚固件(30)和至少一个所述第二连接件(40),至少一个所述第二连接件(40)的一端连接在所述光伏方阵(50)上,至少一个所述第二连接件(40)的另一端连接在所述移动锚固件(30)上。5.根据权利要求4所述的跟踪式水面光伏系统,其特征在于,所述光伏方阵(50)的每一侧均设有两个所述第二连接件(40),两个所述第二连接件(40)与所述光伏方阵(50)形成等腰三角形。6.根据权利要求1至5中任一项所述的跟踪式水面光伏系统,其特征在于,所述跟踪式水面光伏系统还包括驱动单元,所述驱动单元能够驱动所述移动锚固件(30)沿所述第一连接件(10)运动。7.根据权利要求6所述的跟踪式水面光伏系统,其特征在于,所述驱动单元包括电机和牵引部,所述牵引部的一端与所述电机的输出轴连接,所述牵引部的另一端与所述移动锚固件(30)连接,以控制所述移动锚固件(30)沿所述第一连接件(10)往复运动。8.根据权利要求7所述的跟踪式水面光伏系统,其特征在于,所述跟踪式水面光伏系统还包括监控单元和与所述监控单元连接的控制单元,所述监控单元能够检测所述移动锚固件(30)到所述固定锚固件(20)的距离,所述控制单元根据所述监控单元传递的信号控制所述电机的开闭。9.根据权利要求2所述的跟踪式水面光伏系统,其特征在于,相邻所述固定锚固件(20)之间设置有两个所述移动锚固件(30)和两个所述第二连接件(40),两个所述第二连接件
(40)中的一个与两个所述移动锚固件(30)中的一个连接,两个所述第二连接件(40)中的另一个与两个所述移动锚固件(30)中的另一个连接。10.根据权利要求1至5中任一项所述的跟踪式水面光伏系统,其特征在于,由所述第一连接件(10)与所述固定锚固件(20)依次连接所围成的闭合空间的面积大于所述光伏方阵(50)的面积。

技术总结


本实用新型提供了一种跟踪式水面光伏系统。该跟踪式水面光伏系统包括:第一连接件;多个固定锚固件,多个固定锚固件通过第一连接件沿周向依次连接;多个移动锚固件,相邻两个固定锚固件之间设置有至少一个移动锚固件,至少一个移动锚固件安装在相邻两个固定锚固件之间的第一连接件上,移动锚固件能够沿着第一连接件移动;至少两个第二连接件;以及光伏方阵,光伏方阵通过至少两个第二连接件与移动锚固件连接,当移动锚固件沿着第一连接件移动时,第二连接件能够带动光伏方阵旋转。本实用新型的技术方案的跟踪式水面光伏系统能够解决现有水面光伏平台调节朝向过程中,受光面容易发生偏转稳定性较差的问题。生偏转稳定性较差的问题。生偏转稳定性较差的问题。


技术研发人员:

孟桥 吴昊 杨成林 陈昆 葛绍进

受保护的技术使用者:

阳光水面光伏科技有限公司

技术研发日:

2022.06.09

技术公布日:

2022/11/21

本文发布于:2024-09-20 18:26:46,感谢您对本站的认可!

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