[实用新型]太阳光双轴跟踪装置无效

专利信息
申请号: 201020649884.0 申请日: 2010-12-09
公开(公告)号: CN201956933U 公开(公告)日: 2011-08-31
发明(设计)人: 张超;胡剑峰 申请(专利权)人: 西安大昱光电科技有限公司
主分类号: H02N6/00 分类号: H02N6/00;G05D3/00
代理公司: 西安创知专利事务所 61213 代理人: 杨世兴
地址: 710075 陕西省西安市高*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 太阳光 跟踪 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型属于太阳光自动跟踪技术领域,尤其是涉及一种太阳光双轴跟踪装置。

背景技术

传统的太阳光跟踪系统大多都采用光感应系统,并且传统太阳光跟踪系统一般采用单支柱式结构,也有部分采用园盘式结构的。实际使用过程中,光感应系统不仅精度低;而且由于光感应系统在有云彩时会不停地寻找光源,因而造成用电量大的后果;同时云彩离开时,传统太阳光跟踪系统还需一定时间去调准跟踪,因而在影响发电量的同时,也增加了许多耗电量。综上,传统太阳光跟踪系统存在精度低、成本高、耗电量大、发电量较小等缺陷和不足。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种太阳光双轴跟踪装置,其结构简单、设计合理、使用操作简便且工作成本低、性能可靠、操作精度高,在保证跟踪精度和设备可靠性的同时能大幅降低运营成本,且能有效解决现有光感应跟踪系统存在的跟踪精度低、运营成本高、耗电量大、发电量较小等问题。

为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种太阳光双轴跟踪装置,其特征在于:包括支撑立柱、位于支撑立柱上方的太阳能光伏板、供太阳能光伏板平稳安装的光伏板安装支架、对太阳能光伏板的俯仰角度进行控制调整的俯仰调整机构、对太阳能光伏板的方位角进行控制调整的水平调整机构以及按照预先设置的控制模式对所述俯仰调整机构和水平调整机构进行综合控制的控制系统;所述俯仰调整机构包括俯仰角伺服电机和在俯仰角伺服电机的驱动作用下能绕其中心轴线进行间歇性旋转且旋转过程中能同步带动光伏板安装支架进行前后旋转并相应对太阳能光伏板的俯仰角度进行间歇性调整的旋转主轴,所述旋转主轴的左右两端部均固定安装在光伏板安装支架上,所述俯仰角伺服电机的动力输出轴与旋转主轴之间通过传动机构一进行传动连接;所述水平调整机构包括安装在支撑立柱顶部且能持续不间断进行匀速转动的水平转台、安装在水平转台上且能随水平转台进行同步转动的转动连接件、随所述转动连接件同步转动并相应带动旋转主轴与光伏板安装支架同步进行转动以对太阳能光伏板的方位角进行连续调整的主轴套和对水平转台进行驱动的方位角伺服电机,所述方位角伺服电机的动力输出轴与水平转台之间通过传动机构一进行传动连接,所述转动连接件上部固定安装在主轴套上,所述主轴套同轴套装在旋转主轴外侧且旋转主轴的左右两端部均自主轴套两端伸出;所述俯仰角伺服电机和方位角伺服电机均由控制系统进行控制且二者均与控制系统相接。

上述太阳光双轴跟踪装置,其特征是:所述水平转台包括外套圈和同轴套装在所述外套圈内部且能在所述外套圈内进行自由旋转的内圈,所述外套圈固定安装在支撑立柱上部,且所述内圈与所述外套圈之间通过轴承进行连接;所述内圈与方位角伺服电机的动力输出轴之间通过传动机构一进行传动连接。

上述太阳光双轴跟踪装置,其特征是:两个所述太阳能光伏板一上一下固定安装在光伏板安装支架上,且光伏板安装支架上对应设置有两个错位布设且分别供两个所述太阳能光伏板安装的安装平台。

上述太阳光双轴跟踪装置,其特征是:所述方位角伺服电机固定安装在支撑立柱上部,所述俯仰角伺服电机固定安装在主轴套上。

上述太阳光双轴跟踪装置,其特征是:所述主轴套与旋转主轴之间通过轴承进行连接。

上述太阳光双轴跟踪装置,其特征是:所述内圈和所述外套圈均与支撑立柱呈同轴布设。

上述太阳光双轴跟踪装置,其特征是:所述转动连接件为肋板。

本实用新型与现有技术相比具有以下优点:

1、结构简单、设计合理、拆装方便、成本低且使用操作简便。

2、实用价值高,本实用新型采用双轴跟踪装置,具体用水平调整机构驱动水平转台旋转调整太阳能光伏板的方位角,同时通过俯仰调整机构控制旋转主轴的俯仰角,并使得太阳能光伏板始终对准太阳。本实用新型虽然采用两组伺服电机驱动,但俯仰调整机构的伺服电机间歇工作,既降低了运营成本又保证了系统的可靠性。而传统的靠光感应系统跟踪方式,由于光感应系统在有云彩时,因不停寻找光源造成用电量大;而云彩离开时,需时间调准跟踪,影响发电量同时增加耗电量,因而设备运营成本高。实际使用时,本实用新型能有效解决传动光感应系统所存在的能耗高、设备运营成本高等实际问题,其采用双伺服电机驱动系统,单组电机间歇工作的方法,既保证了跟踪精度和系统的可靠性,又大大降低了运营成本,降低了耗电量。

3、跟踪过程不受天气因素的影响,因而更进步提高了装置的跟踪精度和工作性能可靠性,且适用范围宽。

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