CN107948492A - 一种视频监控系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种视频监控系统,包括供能模块,用于将太阳能转换为电能;所述供能模块包括光伏组件、切换组件和存储组件;监测模块,包括采集组件和数据处理组件;传输模块,用于所述监测模块与管理模块之间的数据传输;以及,管理模块,设置于所述视频监控系统的终端。所述光伏组件固定于太阳能光伏跟踪器上。本发明所述视频监控系统具有环保节能、施工周期短、无需大量线材且不消耗市电等优越性能。本发明中由于连接件只需单面操作即可完成构件之间的连接和装配,因此其操作简单快捷,对操作面要求大大降低,便于实际安装的实操。

Description

一种视频监控系统
技术领域
本发明涉及新能源设备技术领域,特别是一种视频监控系统。
背景技术
由于石油、煤炭、天然气等自然资源的短缺性、不可再生性以及对环境的污染性,开发可再生、无污染能源成为能源研究的重要方向,太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的绿色能源越来越受研究者的重视。太阳能的应用通常采用光伏组件(即太阳能电池板),将吸收的太阳光能转换成电能。单体太阳电池不能直接做电源使用。作电源必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。
光伏组件通常通过支架设置在楼顶或地面上。目前所使用的支架一般为固定式结构,光伏组件固定在支架上后,只能以一个固定的倾角进行放置。光伏组件的发电量与太阳光照射在其上的角度有很大的关系,当电池板正对太阳之时为最大发电量。而太阳光照角度运动规律为:在同一天里,太阳从东边升起,西边落下,中午12时升至最高点,但是太阳并不是每天都从正东升起,正西落下,在不同的季节里,日出、日落的方向变化较大。因此,常规的光伏支架在不同的季节内,不能针对不同的季节实现最大发电量。目前市场上也存在一些能够调整电池板俯仰角的光伏支架,但是只能调节一个自由度,且需要手动调节,不能实时跟进太阳走向。目前光伏支架各组件的实际使用存在安装繁杂,操作不便的问题,当各构件在装配过程中,由于自身的的形状和空间大小限制,难以将螺丝以及其他的连接件进行穿插。
发明内容
本部分的目的在于概述本发明的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。
鉴于上述和/或现有的光伏支架中存在的问题,提出了本发明。
因此,本发明其中的一个目的是提供一种视频监控系统,其环保节能、施工周期短、无需大量线材。
为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种视频监控系统,其包括,供能模块,用于将太阳能转换为电能,并将其进行存储,同时也能够为监测模块进行供电;所述供能模块包括光伏组件、切换组件和存储组件,所述光伏组件通过所述切换组件与所述存储组件进行连接,所述存储组件又通过所述切换组件与监测模块进行连接;监测模块,包括采集组件和数据处理组件,所述采集组件将采集所得的图像资料传送至所述数据处理组件,并由其进行处理,转化为网络数字信号后发送至传输模块。传输模块,用于所述监测模块与管理模块之间的数据传输,所述传输模块包括第一传送件和第二传送件;所述第一传送件接受来自所述数据处理组件的数字信号,并发送至所述第二传送件;以及,管理模块,设置于所述视频监控系统的终端,包括交换组件和末端设备,所述管理模块通过所述第二传送件接受来自所述监测模块的数字信号,并通过所述交换组件将所述数字信号传送至所述末端设备。
所述光伏组件固定于太阳能光伏跟踪器上,所述太阳能光伏跟踪器包括,承托件,设置于所述太阳能光伏跟踪器的上端,所述承托件的背面设置有滑动组件;第一调节组件,所述第一调节组件通过所述滑动组件与所述承托件进行连接,且所述第一调节组件整体设置于固定件的上端;以及,第二调节组件,与所述第一调节组件进行铰接,且固定于所述固定件的侧边;
所述第二调节组件上固定有紧固件,所述紧固件与所述固定件之间通过连接件进行连接和固定,所述连接件具有第一卡合件,其区分为第一螺栓柱、第二螺栓柱和第三螺栓柱,所述第一螺栓柱为中空的圆柱体,内部设有第一内螺纹,外部设有第一外螺纹,所述第二螺栓柱设有第二外螺纹,所述第三螺栓柱的外侧设有第三外螺纹,内部设有第二内螺纹;
其中,通过所述第二外螺纹与所述第一内螺纹的配合,使得所述第二螺栓柱套合于所述第一螺栓柱中;
其中,通过所述第二内螺纹与所述第一外螺纹的配合,使得所述第一螺栓柱套合于所述第三螺栓柱中;
其中,所述第一螺栓柱的一端设有定位凹槽,所述第一螺栓柱和第二螺栓柱完全配合后,所述第二螺栓柱的插入端到所述第一螺栓柱带有定位凹槽一端的距离小于所述定位凹槽的槽深。
本发明的有益效果:本发明所述视频监控系统具有环保节能、施工周期短、无需大量线材且不消耗市电等优越性能。本发明通过第一调节组件和第二调节组件分别调节承托件的俯仰角和方位角,使得安装于承托件上的光伏组件具有两个可调控的自由度。本发明中由于连接件只需单面操作即可完成构件之间的连接和装配,因此其操作简单快捷,对操作面要求大大降低,便于实际安装的实操。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
图1为本发明视频监控系统第一个实施例所述的工作原理示意图。
图2为本发明视频监控系统第二个实施例所述的整体结构示意图。
图3为本发明视频监控系统第二个实施例所述的侧面结构示意图。
图4为本发明视频监控系统第三个实施例所述的第一调节组件与第二调节组件连接示意图及固定件固定详图。
图5为本发明视频监控系统第三个实施例所述的第二调节组件内部结构示意图。
图6为本发明视频监控系统第三个实施例所述的承托件背面结构示意图及定位板安装详图。
图7为本发明视频监控系统第三个实施例所述的转接件结构示意图。
图8为本发明视频监控系统第三个实施例所述的外护件顶盖结构示意图。
图9为本发明视频监控系统第三个实施例所述的外护件底板结构示意图。
图10为本发明视频监控系统第三个实施例所述的固定件结构示意图。
图11为本发明视频监控系统第三个实施例所述的第二调节组件结构示意图及其安装详图。
图12为本发明视频监控系统第四个实施例所述的连接件安装示意图。
图13为本发明视频监控系统第四个实施例中所述整体结构示意图。
图14为本发明视频监控系统第四个实施例中所述第一卡合件整体结构示意图。
图15为本发明视频监控系统第四个实施例中所述第一螺栓柱整体结构示意图。
图16为本发明视频监控系统第四个实施例中所述第二螺栓柱的整体结构示意图。
图17为本发明视频监控系统第四个实施例中所述第三螺栓柱的整体结构示意图。
图18为本发明视频监控系统第四个实施例中所述整体结构示意图。
图19为本发明视频监控系统第四个实施例中所述第一卡块的整体结构正面示意图。
图20为本发明视频监控系统第四个实施例中所述第一卡块的整体结构反面示意图。
图21为本发明视频监控系统第四个实施例中所述第二卡块的整体结构示意图。
图22为本发明视频监控系统第四个实施例中所述第三卡块的正面整体结构示意图。
图23为本发明视频监控系统第四个实施例中所述第三卡块的反面整体结构示意图。
图24为本发明视频监控系统第四个实施例中所述第四卡块的整体结构示意图。
图25为本发明视频监控系统第四个实施例中所述整体结构爆炸示意图。
图26为本发明视频监控系统第四个实施例中所述整体结构实施板块无间隙时装置连接示意图。
图27为本发明视频监控系统第四个实施例中所述整体结构实施板块有间隙时装置连接示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。
参照图1,为本发明第一个实施例,提供了一种视频监控系统,本发明所述视频监控系统采用了音视频远距离无线组网技术,在利用太阳能进行供电的基础上,进行远程实地不间断的无线监控。视频监控系统包括供能模块M-100、监测模块M-200、传输模块M-300和管理模块M-400,且各模块组依次连接,共同形成具有无线监控功能的监控系统。
其中,供能模块M-100在本系统中主要用于监控点各项设备的能源供应,在本实施例中,供能模块M-100采用太阳能电池板进行发电和供电,其将太阳能转换为电能,并将其进行存储,同时也能够为监测模块M-200的正常运行进行供电。供能模块M-100包括光伏组件M-101、切换组件M-102和存储组件M-103,光伏组件M-101通过切换组件M-102与存储组件M-103进行连接,存储组件M-103又通过切换组件M-102与监测模块M-200进行连接。
具体的,光伏组件M-101用于直接采集阳光并合成电能,切换组件M-102为智能控制箱,而存储组件M-103为蓄电池。在本发明中,光伏组件M-101所产生的电能经由切换组件M-102的控制,传输并存储到存储组件M-103中(充电)。当需要供电时,打开切换组件M-102的开关,接通负载,把所存储的电能提供给负载(放电)。切换组件M-102的主要作用是对存储组件M-103进行充放电管理,当在工作时间内存储组件M-103供电不足时,切换组件M-102自动切断负载供电,对存储组件M-103进行过放保护;当存储组件M-103持续充电时,切换组件M-102对其进行过充保护。较佳的,存储组件M-103采用太阳能专用胶体蓄电池,其深放电循环性能好,耐高频率充放电及过放电。
监测模块M-200在本系统中具有采集并传送图像影音资料的功能,其一般直接设置在所需监控点。监测模块M-200包括采集组件M-201和数据处理组件M-202,采集组件M-201将采集所得的图像资料传送至数据处理组件M-202,并由其进行处理,同时,数据处理组件M-202将所接收的图像资料转化为网络数字信号后发送至传输模块M-300。其中,采集组件M-201采用摄像机,较佳的,为减少能耗并提高能源利用率,可以选择DC 12V的摄像机。数据处理组件M-202为视频服务器,视频服务器是一种对视音频数据进行压缩、存储及处理的专用嵌入式设备,在远程监控及视频等方面都有广泛的应用。其能够对视频数据进行压缩编码,以满足存储和传输的要求。
传输模块M-300在本系统中具有传输数据,建立实地监控点与控制中心两者之间联系的作用。在本发明中,传输模块M-300主要用于监测模块M-200与管理模块M-400之间的数据传输。传输模块M-300包括第一传送件M-301和第二传送件M-302,第一传送件M-301接受来自数据处理组件M-202的数字信号,并发送至第二传送件M-302。其中,第一传送件M-301设置于监控点的附近,用于发送信号,第二传送件M-302设置于控制中心,用于接收信号。在本实施例中,传输模块M-300可以采用三种方式进行数据传输,一是基于无线网桥的微波网络,二是基于无线平台运营商的3G/4G网络。三是COFDM网络。
进一步的,如果用户的监控点离监控中心之间的距离较近(20公里以内),而且中间没有遮挡,或者中途通过增加较少的中继点即可连接到监控中心的,这种情况就比较适合采用网桥传输,根据现场情况可选择一对一或者一对多进行无线传输。如果监控点周围有3G/4G信号,而且监控点和监控中心之间有很多建筑物或山体遮挡,这时采用3G/4G视频传输将是一个比较好的选择。利用3G/4G视频传输,将视频数据通过相关的3G/4G平台运营商的网络传递到监控中心。在没有3G/4G信号的野外又有较多的山体遮挡可以采用COFDM传输,COFDM具有一定的穿透障碍物以及在移动中传输的能力。
以网桥传输为例,则第一传送件M-301为监控点的无线网桥,第二传送件M-302为监控中心的无线网桥。
管理模块M-400,设置于视频监控系统的终端,其包括交换组件M-401和末端设备M-402,管理模块M-400通过第二传送件M-302接受来自监测模块M-200的数字信号,并通过交换组件M-401将数字信号传送至所述末端设备M-402。在本系统中,管理模块M-400用于管理和视察监控点是实时状况,其设置于监控中心。其中,交换组件M-401为信息插座连接器,一般可采用RJ45;末端设备M-402为网络硬盘录像机(NVR)或者安装有专用客户端软件的电脑主机。
具体的,目标监控点的图像由采集组件M-201进行采集,经由数据处理组件M-202转换成网络数字信号发送给第一传送件M-301,由第一传送件M-301无线发送到监控中心的第二传送件M-302,再由第二传送件M-302通过交换组件M-401传输给末端设备M-402。本系统采用标准RJ45网络通讯口,和电脑网络无缝对接并可实现任何节点的远程监控。用户在监控中心可以随时了解和控制前端摄像机的工作状态。
参照图2、3,为本发明第二个实施例,如图2所示,提供了一种太阳能光伏跟踪器的整体结构示意图。由图可知,本发明主体结构包括承托件100,其设置于所述太阳能光伏跟踪器的上端,承托件100的背面设置有滑动组件400;第一调节组件200,第一调节组件200通过滑动组件400与承托件100进行连接,且第一调节组件200整体设置于固定件500的上端;以及,第二调节组件300,与第一调节组件200进行铰接,且固定于固定件500的侧边。
具体的,本发明中主体结构主要包括承托件100、第一调节组件200和第二调节组件300。其中,承托件100用于设置光伏组件,实际一般为矩形结构,位于整体装置的上端位置,其外侧表面所设置的光伏组件正对阳光进行采发电。
承托件100的背面所设置的滑动组件400主要用于调整承托件100在整体中的相对位置。滑动组件400主要由导轨401、滑块402和定位板403所组成,其中,导轨401安装于承托件100的背面,且相对于承托件100进行竖向设置。较佳的,在本发明中,导轨401设置有两根,两者互相平行,更有利于导向移动。
进一步的,导轨401的外侧具有纵向滑道,滑块402通过螺栓与导轨401的滑道进行连接,螺栓头卡在滑道的内部,使得滑块402整体可以在导轨401的滑道内进行上下滑动。其中,滑块402可以采用角钢。在本实施例中,若将连接滑块402与导轨401的螺栓进行紧固,则滑块402不能进行滑动,并与导轨401以及承托件100整体形成固定的一体。因此,本发明可以选择性调整承托件100的相对位置。
进一步的,定位板403固定在滑块402上。由上述可知,由于滑块402采用角钢,因此,角钢的其中一边与导轨401形成连接,另一边与定位板403进行固定。定位板403为两层板状结构,其包括第一定位板403a和第二定位板403b,且第一定位板403a设置于第二定位板403b的上端。第一定位板403a和第二定位板403b均为板状的单体结构,两者的内端均与滑块402进行固定,而外端均与第一调节组件200进行连接,且将第一调节组件200包夹在中间。
在本发明中,第一调节组件200具有调节承托件100以及光伏组件方位角的作用,其与定位板403进行连接,且设置在固定件500的顶部位置。同时,第一调节组件200也与第二调节组件300进行铰接。在本发明中,第二调节组件300具有调节承托件100以及光伏组件俯仰角的作用。第二调节组件300整体被固定在固定件500的其中一个侧边,且在其伸缩端的外端部与第一调节组件200形成机械联动。固定件500在本发明中具有将第一调节组件200和第二调节组件300连接起来的作用。较佳的,本发明中,可以使用光线追踪器或者传感器进行追踪阳光,时刻保持光伏组件与阳光的最大接触面,能够使得光伏组件产生最大发电量。
参照图4~11,为本发明的第三个实施例,该实施例不同于第二个实施例的是:所述第一调节组件200包括第一驱动件201、从动件202和外护件203;从动件202的上下两端分别与第一定位板403a和第二定位板403b进行固定,且从动件202与第一驱动件201进行连接,形成传动。具体的,第一驱动件201采用电机,第一驱动件201的输出端外伸有驱动轴201a。所述驱动轴201a为蜗杆。同时,从动件202包括从动轴202a和齿轮202b,蜗杆的螺纹与从动件202的齿轮202b想配合,组成蜗轮蜗杆结构,实现传动。当第一驱动件201启动的时候,可以带动从动件202进行旋转。
进一步的,从动件202的上端通过转接件204与第一定位板403a的下端形成固定,且从动件202上固定有轴承205。具体的,从动轴202a的两端分别与第一定位板403a和第二定位板403b进行垂直连接。具体的,从动轴202a的下端固定在第二定位板403b上,上端通过转接件204与第一定位板403a形成一体。其中,转接件204具有配合于从动轴202a上端头尺寸的转接头204a以及与第一定位板403a的下表面进行固定的转接面板204b。转接头204a用于和从动轴202a的端头进行固定,其中,从动轴202a的端头具有横向的穿孔,而转接头204a也设置有与之配合的穿孔。当两者的穿孔正对,并插入定位销之后实现固定。转接面板204b用于转接件204与第一定位板403a的连接,转接面板204b以及第一定位板403a的表面上对应设置有若干螺孔,并使用螺栓进行固定。
进一步的,外护件203包括顶盖203a和底板203b,顶盖203a和底板203b互相盖合,共同形成内部的容置空间M,且第一驱动件201和从动件202的主体设置于所述容置空间M的内部。具体的,顶盖203a盖合于底板203b的上端,其中,顶盖203a内侧的顶部设置有第一外缘203a-1,且轴承205固定在第一外缘203a-1所围合而成的内部。底板203b的上表面设置有第二外缘203b-1,且底板203b的下表面设置有外凸件203b-2。第一外缘203a-1以及第二外缘203b-1均为环状,用于共同限制从动轴202a的空间位置,使其只能进行相对的转动。同时,从动件202的两端分别穿插过第一外缘203a-1以及第二外缘203b-1,卡在外护件203的内部。在本发明中,第一驱动件201固定在外护件203的底板203b上,当其进行运作,并带动从动件202进行旋转的时候,从动件202将直接带动定位板403以及承托件100整体进行转动,进而实现光伏组件方位角的调整。
进一步的,固定件500区分为连接段501和固定段502,固定件500在本发明中具有将第一调节组件200和第二调节组件300联系为整体体系。具体的,第一调节组件200和第二调节组件300均通过连接段501进行安装和固定。其中,外护件203的底板203b与连接段501的顶端进行铰接,实现了第一调节组件200连带承托件100整体的安装。同时,第二调节组件300通过紧固件301固定于连接段501的侧面,实现了第二调节组件300整体的安装。紧固件301可以直接采用卡环,卡环包裹并紧固第二调节组件300主体,并共同固定在连接段501的一侧面。
在本发明中,第二调节组件300采用伺服电缸或电动推杆,且其伸缩活动一端的端部与第一调节组件200的外护件203形成铰接,而外护件203通过底板203b下侧的外凸件203b-2与连接段501的顶端进行铰接,因此,第一调节组件200以及与其连接的承托件100可以共同绕着连接段501的顶端进行转动。当第二调节组件300的伸缩断进行伸缩运动的时候,可以带动第一调节组件200以及承托件100整体进行一定程度的翻转,从而实现光伏组件俯仰角的调整。
此外,在本发明中,所述固定段502与连接段501垂直设置,且两者为固定连接方式,形成一体。固定段502主要用于将固定件500整体(包括第一调节组件200、第二调节组件300以及承托件100)进行安装固定的作用。本发明整体结构通过固定件500固定于支撑件Z上,且固定件500又通过固定段502与支撑件Z的上端形成固定。具体的,支撑件Z穿过并卡在固定段502中间,再采用U型螺栓501a与支撑件Z的外表面进行紧固,至此完成整体结构的固定和安装。支撑件Z为柱状结构,用于支撑整体装置,器上端与固定件500连接,下端固定在地面上。
参照图12~27为本发明的第四个实施例,该实施例不同于第三个实施例的是:所述第二调节组件300上固定有紧固件301,所述紧固件301与所述固定件500之间通过连接件600进行连接和固定,所述连接件600具有第一卡合件601,其区分为第一螺栓柱601a、第二螺栓柱601b和第三螺栓柱601c,所述第一螺栓柱601a为中空的圆柱体,内部设有第一内螺纹R-1,外部设有第一外螺纹R-2,所述第二螺栓柱601b设有第二外螺纹R-3,所述第三螺栓柱601c的外侧设有第三外螺纹R-4,内部设有第二内螺纹R-5;
其中,通过所述第二外螺纹R-3与所述第一内螺纹R-1的配合,使得所述第二螺栓柱601b套合于所述第一螺栓柱601a中;
其中,通过所述第二内螺纹R-5与所述第一外螺纹R-2的配合,使得所述第一螺栓柱601a套合于所述第三螺栓柱601c中;
其中,所述第一螺栓柱601a的一端设有定位凹槽601a-1,所述第一螺栓柱601a和第二螺栓柱601b完全配合后,所述第二螺栓柱601b的插入端到所述第一螺栓柱601a带有定位凹槽601a-1一端的距离小于所述定位凹槽601a-1的槽深b。
具体的,第二调节组件300的紧固件301与固定件500的连接段501之间通过连接件600进行连接固定。连接件600具有第一卡合件601。在本发明中,第一卡合件601包括第一螺栓柱601a、第二螺栓柱601b和第三螺栓柱601c。进一步的,紧固件301主体包裹第二调节组件300主体的外围,且紧固件301的一侧具有凸出的连接板,因此第二调节组件300通过紧固件301上凸出的连接板与连接段501进行连接。
其中,第一螺栓柱601a为中空的圆柱体,内部设有第一内螺纹R-1,外部设有第一外螺纹R-2,在第一螺栓柱601a的一端设有挡位块601a-2,另一端设有定位凹槽601a-1,每个定位凹槽601a-1的两边分别设有两个卡爪定位孔601a-3,为使得更为清楚完整的说明本发明的实施方式,本实施例中,定位凹槽601a-1以3个为例,故卡爪定位孔601a-3为6个。第一内螺纹R-1和第一外螺纹R-2的螺纹均自挡位块601a-2处向设有定位凹槽601a-1端延伸,且第一外螺纹R-2的设置成的宽度a与定位凹槽601a-1的槽深b之和不大于第一螺栓柱601a的总长c。第一螺栓柱601a还包括卡爪601a-4,卡爪601a-4两端设有卡爪定位柱601a-5,卡爪601a-4嵌合在定位凹槽601a-1中(参照附图,因为定位凹槽601a-1以3个为例作说明,因此卡爪601a-4也以3个做阐述),且卡爪定位柱601a-5置于卡爪定位孔601a-3中,使得卡爪601a-4可以绕着所述卡爪定位柱601a-5旋转。
第二螺栓柱601b设有第二外螺纹R-3,第二外螺纹R-3与第一内螺纹R-1相配合,使得第二螺栓柱601b套合在第一螺栓柱601a中,此时,第二螺栓柱601b的插入端到第一螺栓柱601a带有定位凹槽601a-1一端的距离小于定位凹槽601a-1的槽深b。第二螺栓柱601b与第一螺栓柱601a的配合插入端设有尖顶凸起D,当第二螺栓柱601b与第一螺栓柱601a完全配合时,尖顶凸起D顶起卡爪601a-4,使得卡爪601a-4绕着卡爪定位柱601a-5旋转,使得卡爪601a-4之间张开。
第三螺栓柱601c的外侧设有第三外螺纹R-4,内部设有第二内螺纹R-5,通过第二内螺纹R-5与第一外螺纹R-2的配合,使得第一螺栓柱601a和第三螺栓柱601c相配合。
在本实施例中,初始状态时,第二螺栓柱601b微微旋进第一螺栓柱601a中,但是不完全旋进(使得此时第二螺栓柱601b的尖顶凸起D碰不到卡爪601a-4),第一螺栓柱601a完全旋进第三螺栓柱601c。将装置穿过紧固件301和连接段501,然后旋转第二螺栓柱601b,卡爪601a-4张开,然后旋转第三螺栓柱601c,第三螺栓柱601c、第一螺栓柱601a和第二螺栓柱601b一起往后退,此时紧固件301和连接段501两者固定连接。
进一步的,连接件600的主体还包括第二卡合件602,通过第二卡合件602和第一卡合件601相互配合,实现紧固件301和连接段501可以存在间隙连接,也可以无间隙配合。
第二卡合件602包括第一卡块602a、第二卡块602b、第三卡块602c和第四卡块602d。第一卡块602a的内侧设有第三内螺纹R-6,第三内螺纹R-6与所述第三外螺纹R-4配合,使得第一卡块602a套设于第三螺栓柱601c。第一卡块602a设有第四凸起602a-1,第四凸起602a-1的形状与第二卡块602b相同。第二卡块602b包括第一嵌合端Q-1,第一嵌合端Q-1设有第三凹槽602b-1,第三卡块602c包括第二嵌合端Q-2,第二嵌合端Q-2设有第一凸起602c-1和第四凹槽602c-2,第四卡块602d包括第三嵌合端Q-3,第三嵌合端Q-3上设有第二凸起602d-1。其中,第三凹槽602b-1与第一凸起602c-1配合,使得第一嵌合端Q-1和第二嵌合端Q-2贴合,第二凸起602d-1和第四凹槽602c-2配合,使得第二嵌合端Q-2和第三嵌合端Q-3贴合。
需要说明说的是,在本实施例中,第三螺栓柱601c上设有第一凹槽601c-1,第一凹槽601c-1上设有第二凹槽601c-2,第二凹槽601c-2的长度d、第三外螺纹R-4的长度e以及第二挡板601c-3厚度g之和,不大于第三螺栓柱601c的长度f。第四卡块602d中空的圆环内设有第三凸起602d-2,第三凸起602d-2与第二凹槽601c-2相配合,对第四卡块602d限位,使其不能旋转。
较佳的,在本实施例中,还包括弹性卡件603和弹性垫604,弹性卡件603放置在第一凹槽601c-1中,对第二卡合件602进行限位,弹性垫604放置在第四卡块602d与连接段501之间,使得第二卡块602b、第三卡块602c和第四卡块602d之间能被弹性挤压。其中,紧固件301和连接段501上分别设有第一通孔E-1和第二通孔E-2,第一通孔E-1与第二卡块602b大小相同,两者配合。第二通孔E-2与第一卡块602a大小相同,两者相互卡合,且这本实施例中,第三卡块602c和第四卡块602d的大小与第二卡块602b大小相同,所以第一卡块602a的第四凸起602a-1、第二卡块602b、第三卡块602c和第四卡块602d均可以穿过第一通孔E-1和第二通孔E-2。
在实施的过程中,处于初始状态时,将装置同时穿过第一通孔E-1和第二通孔E-2,且此时第二螺栓柱601b微微旋进第一螺栓柱601a中,但是不完全旋进(使得此时第二螺栓柱601b的尖顶凸起D碰不到卡爪601a-4),第一螺栓柱601a完全旋进第三螺栓柱601c。然后旋转第二螺栓柱601b,卡爪601a-4张开,然后旋转第三螺栓柱601c,此时紧固件301和连接段501通过卡爪601a-4和第一卡块602a之间挤压,使得紧固件301和连接段501两者固定连接,此时紧固件301和连接段501之间无间隙连接。因为在旋转第三螺栓柱601c时,第四卡块602d的第三凸起602d-2与第二凹槽601c-2相配合,使得第四卡块602d随着第三螺栓柱601c一起旋转,此时第四卡块602d由于第三凸起602d-2与第二凹槽601c-2之间产生的力,迫使第二凸起602d-1与第四凹槽602c-2脱离配合,因为第四卡块602d上的第三嵌合端Q-3凸出于中空的圆环,因而第四卡块602d在旋转后第三嵌合端Q-3旋转至第二嵌合端Q-2的侧面,此时第三卡块602c和第四卡块602d两者相贴合,实现了紧固件301和连接段501之间有间隙的连接。
较佳的,第四卡块602d设有斜面602d-3,当需要拆卸时,反转第三螺栓柱601c,使其带动第四卡块602d反转,反转过程中,第三卡块602c顺着斜面602d-3往上走,直至第二嵌合端Q-2和第三嵌合端Q-3贴合,此时第二卡合件602均嵌合在紧固件301和连接段501的第一通孔E-1和第二通孔E-2中。再反转第二螺栓柱601b,使其远离第一螺栓柱601a,当第一螺栓柱601a的卡爪601a-4均闭合后,将该装置从紧固件301和连接段501中抽出,实现拆卸。
应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (10)

1.一种视频监控系统,其特征在于:包括,
供能模块(M-100),用于将太阳能转换为电能,并将其进行存储,同时也能够为监测模块(M-200)进行供电;所述供能模块(M-100)包括光伏组件(M-101)、切换组件(M-102)和存储组件(M-103),所述光伏组件(M-101)通过所述切换组件(M-102)与所述存储组件(M-103)进行连接,所述存储组件(M-103)又通过所述切换组件(M-102)与监测模块(M-200)进行连接;
监测模块(M-200),包括采集组件(M-201)和数据处理组件(M-202),所述采集组件(M-201)将采集所得的图像资料传送至所述数据处理组件(M-202),并由其进行处理,转化为网络数字信号后发送至传输模块(M-300);
传输模块(M-300),用于所述监测模块(M-200)与管理模块(M-400)之间的数据传输,所述传输模块(M-300)包括第一传送件(M-301)和第二传送件(M-302);所述第一传送件(M-301)接受来自所述数据处理组件(M-202)的数字信号,并发送至所述第二传送件(M-302);以及,
管理模块(M-400),设置于所述视频监控系统的终端,包括交换组件(M-401)和末端设备(M-402),所述管理模块(M-400)通过所述第二传送件(M-302)接受来自所述监测模块(M-200)的数字信号,并通过所述交换组件(M-401)将所述数字信号传送至所述末端设备(M-402);
所述光伏组件(M-101)固定于太阳能光伏跟踪器上,所述太阳能光伏跟踪器包括,
承托件(100),设置于所述太阳能光伏跟踪器的上端,所述承托件(100)的背面设置有滑动组件(400);
第一调节组件(200),所述第一调节组件(200)通过所述滑动组件(400)与所述承托件(100)进行连接,且所述第一调节组件(200)整体设置于固定件(500)的上端;以及,
第二调节组件(300),与所述第一调节组件(200)进行铰接,且固定于所述固定件(500)的侧边;
所述第二调节组件(300)上固定有紧固件(301),所述紧固件(301)与所述固定件(500)之间通过连接件(600)进行连接和固定,所述连接件(600)具有第一卡合件(601),其区分为第一螺栓柱(601a)、第二螺栓柱(601b)和第三螺栓柱(601c),所述第一螺栓柱(601a)为中空的圆柱体,内部设有第一内螺纹(R-1),外部设有第一外螺纹(R-2),所述第二螺栓柱(601b)设有第二外螺纹(R-3),所述第三螺栓柱(601c)的外侧设有第三外螺纹(R-4),内部设有第二内螺纹(R-5);
其中,通过所述第二外螺纹(R-3)与所述第一内螺纹(R-1)的配合,使得所述第二螺栓柱(601b)套合于所述第一螺栓柱(601a)中;
其中,通过所述第二内螺纹(R-5)与所述第一外螺纹(R-2)的配合,使得所述第一螺栓柱(601a)套合于所述第三螺栓柱(601c)中;
其中,所述第一螺栓柱(601a)的一端设有定位凹槽(601a-1),所述第一螺栓柱(601a)和第二螺栓柱(601b)完全配合后,所述第二螺栓柱(601b)的插入端到所述第一螺栓柱(601a)带有定位凹槽(601a-1)一端的距离小于所述定位凹槽(601a-1)的槽深(b)。
2.如权利要求1所述的视频监控系统,其特征在于:所述滑动组件(400)包括导轨(401)、滑块(402)和定位板(403);
所述导轨(401)固定于所述承托件(100)的背面,所述滑块(402)与所述导轨(401)进行连接,且所述定位板(403)固定在所述滑块(402)上。
3.如权利要求2所述的视频监控系统,其特征在于:所述定位板(403)包括第一定位板(403a)和第二定位板(403b),且所述第一定位板(403a)设置于所述第二定位板(403b)的上端。
4.如权利要求3所述的视频监控系统,其特征在于:所述第一调节组件(200)包括第一驱动件(201)、从动件(202)和外护件(203);
所述从动件(202)的上下两端分别与所述第一定位板(403a)和第二定位板(403b)进行固定,且所述从动件(202)与所述第一驱动件(201)进行连接,形成传动。
5.如权利要求4所述的视频监控系统,其特征在于:所述从动件(202)的上端通过转接件(204)与所述第一定位板(403a)的下端形成固定,且所述从动件(202)上固定有轴承(205)。
6.如权利要求4或5所述的视频监控系统,其特征在于:所述外护件(203)包括顶盖(203a)和底板(203b),所述顶盖(203a)和底板(203b)互相盖合,共同形成内部的容置空间(M),且所述第一驱动件(201)和从动件(202)的主体设置于所述容置空间(M)的内部。
7.如权利要求6所述的视频监控系统,其特征在于:所述固定件(500)区分为连接段(501)和固定段(502),所述外护件(203)的底板(203b)与所述连接段(501)的顶端进行铰接,所述第二调节组件(300)通过连接件(600)固定于所述连接段(501)的侧面。
8.如权利要求1任一所述的视频监控系统,其特征在于:所述第一螺栓柱(601a)的一端设有挡位块(601a-2),另一端设有卡爪定位孔(601a-3),所述第一外螺纹(R-2)自所述挡位块(601a-2)向所述定位凹槽(601a-1)方向放置,且所述第一外螺纹(R-2)设置的宽度(a)与所述定位凹槽(601a-1)的槽深(b)之和,不大于所述第一螺栓柱(601a)的长度(c)。
9.如权利要求8所述的视频监控系统,其特征在于:所述第一螺栓柱(601a)还包括卡爪(601a-4),所述卡爪(601a-4)两端设有卡爪定位柱(601a-5);
其中,所述卡爪(601a-4)嵌合在所述定位凹槽(601a-1)中,且所述卡爪定位柱(601a-5)置于所述卡爪定位孔(601a-3)。
10.如权利要求9所述的视频监控系统,其特征在于:所述第二螺栓柱(601b)与所述第一螺栓柱(601a)的配合插入端设有尖顶凸起(D),当所述第二螺栓柱(601b)与所述第一螺栓柱(601a)完全配合时,所述尖顶凸起(D)顶起所述卡爪(601a-4),使得卡爪(601a-4)绕着所述卡爪定位柱(601a-5)旋转,使得所述卡爪(601a-4)之间张开。
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