[实用新型]一种基于非均衡群控策略的光伏发电系统有效
申请号: | 201420603651.5 | 申请日: | 2014-10-17 |
公开(公告)号: | CN204145376U | 公开(公告)日: | 2015-02-04 |
发明(设计)人: | 武书龙;田顺庆;何晓龙;王庆;陈世明;毛海娟 | 申请(专利权)人: | 江苏印加新能源科技发展有限公司 |
主分类号: | H02S20/32 | 分类号: | H02S20/32 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 葛潇敏 |
地址: | 211100 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 均衡 策略 发电 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种基于非均衡群控策略的光伏发电系统,具体来说,涉及一种最大化利用光能及提高电站发电效率的光伏发电系统。
背景技术
随着人类工业的发展,在全球气候变暖、人类生态环境恶化、常规能源资源短缺并造成环境污染的形势下,化石能源的利用不断给环境带来各方面的压力,太阳能光伏发电技术普遍得到各国政府的重视和支持。世界各国加快了对清洁新能源的开发利用,太阳能因具有清洁无害、分布广泛等特点,越来越受到人们的青睐。太阳能光伏也成为当今分布式新能源发电的热点。
目前太阳能光伏电站开发建设已日趋成熟,建设成本尤其是光伏组件呈逐年下降趋势,但随着光伏装机容量不断增大,适于开发光伏项目的土地资源也越来越宝贵,所以如何最大化利用有限的土地资源,成为目前光伏电站建设过程中急需考虑的问题。而且传统的固定倾角及跟踪系统会有阴影遮挡问题,产生热斑效应。
实用新型内容
本实用新型的目的,在于提供一种基于非均衡群控策略的光伏发电系统,可以更大化的利用太阳能发电。
为了达成上述目的,本实用新型的解决方案是:
一种基于非均衡群控策略的光伏发电系统,包括至少两个顺序排列的光伏发电装置,每个装置包括支架中心立柱、安装在支架中心立柱上的控制模块、两根支架边立柱、滑轮、导轨、两块并排放置的固定框架和安装在固定框架内的光伏组件;所述支架中心立柱呈Y型结构位于两块固定框架中间,支架中心立柱的下端固定,支架中心立柱的上端固定并撑起两块固定框架,支架中心立柱的上端与下端活动连接,两根支架边立柱的上端分别固定于固定框架的相对于支架中心立柱的另一侧边,支架边立柱的下端装有滑轮,所述滑轮通过导轨在水平方向滑动;支架中心立柱在竖直方向是可伸缩的,控制模块根据太阳高度角的不同控制支架中心立柱的高度,使太阳光反射至相邻的光伏发电装置。
进一步的,所述光伏发电系统通过控制模块将光伏组件倾斜角度调整为太阳高度角的二分之一,使太阳光完全反射。
进一步的,所述光伏发电系统安装在地面上,支架中心立柱的下端和导轨均固定于地面。
进一步的,所述光伏发电系统安装在屋顶上,支架中心立柱的下端和导轨均固定于屋顶上。
进一步的,所述支架中心立柱的上端与下端以铰接方式连接。
采用上述方案后,本实用新型通过实时调节光伏组件倾斜角度,合理利用组件表面反射光线,可更大化的利用太阳能进行发电。
附图说明
图1是本实用新型的光伏组件的平铺示意图。
图2是本实用新型的光伏组件的倾斜示意图。
图3是本实用新型的光伏发电系统的工作原理示意图。
具体实施方式
以下将结合附图,对本实用新型的技术方案进行详细说明。
如图1和图2所示,本实用新型的一种基于非均衡群控策略的光伏发电系统,包括至少两个顺序排列的光伏发电装置,每个装置包括支架中心立柱1、安装在支架中心立柱1上的控制模块7、两根支架边立柱2、滑轮3、导轨4、两块并排放置的固定框架5和安装在固定框架5内的光伏组件6。
所述支架中心立柱1呈Y型结构,支架中心立柱1的位于两块固定框架5中间,所述支架中心立柱1的下端固定,支架中心立柱1的上端固定并撑起两块固定框架5,支架中心立柱1的上端与下端活动连接,在本实施例中,支架中心立柱1的上端与下端以铰接方式连接。所述支架中心立柱1在竖直方向是可伸缩的,或手动或通过控制模块7控制支架中心立柱1的高度。所述两根支架边立柱2的上端分别固定于固定框架5的相对于支架中心立柱1的另一侧边,支架边立柱2的下端装有滑轮3,所述滑轮3通过导轨4在水平方向滑动,进而调整光伏组件6的倾斜角度。
所述支架中心立柱1在控制模块7的作用下伸缩,同时,支架边立柱2通过导轨4在水平方向滑动,通过支架中心立柱1和支架边立柱2的共同作用,达到调整光伏组件倾斜角度的效果。
如图3所示,根据太阳高度角的不同控制支架中心立柱1的高度,实时调整光伏组件6的倾斜角度,当光伏组件6倾斜角度调整太阳高度角的二分之一时,使得太阳光恰好反射至相邻的光伏发电装置,达到最大吸收太阳光的效果,进而提升发电效率。
当遇到大风天气,通过控制模块可将组件调整为水平布置,提高系统的安全性。当遇下雨且风力较小的情况下,将组件倾角调高,利于雨水对组件的冲刷,保证组件表面的洁净程度,提高电站发电效率。
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