CN108599677A - 一种模块化离网光伏电站 - Google Patents
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Abstract
本发明公开的模块化离网光伏电站,涉及电力技术领域,该模块化离网光伏电站包括:太阳能电板、电池组、太阳能电板固定架、驱动电机、电池组固定架及轴承,其中,太阳能电板固定架设置于电池组固定架上方,太阳能电板与电池组连接,太阳能电板及驱动电机设置于太阳能电板固定架内部,电池组设置于电池组固定架内部,驱动电机用于带动太阳能电板展开、收缩及旋转,驱动电机通过轴承与太阳能电板连接,使得该模块化离网光伏电站具有可移动性,能够满足偏远地区工程建设及军事领域的用电,提高了电站的灵活性。
Description
技术领域
本发明涉及电力技术领域,具体涉及一种模块化离网光伏电站。
背景技术
随着社会与经济的发展,电力作为一个重要的能源,运用于各行各业中。但是,偏远地区工程建设用电不方便,许多客户需要花费昂贵的价格购买柴油发动机以满足在偏远地区工程建设用电的需求;军事领域的用电要求具有灵活性、可随意移动,所以目前军事领域的用电受到很大限制。
目前的大型发电站一般都是固定型的,不能满足在偏远地区工程建设用电以及军事领域的灵活性及可移动性的用电需求。
所以说,目前需要一种离网发电站,以满足在偏远地区工程建设用电以及军事领域的可移动性及灵活性的用电需求。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明实施例提供了一种模模块化离网光伏电站,为了实现上述目的,采用如下方案:
本发明实施例提供了一种模块化离网光伏电站,包括:太阳能电板及电池组,其中,模块化离网光伏电站还包括:太阳能电板固定架、驱动电机、电池组固定架及轴承,其中,
太阳能电板固定架设置于电池组固定架上方,太阳能电板与电池组连接,太阳能电板及驱动电机设置于太阳能电板固定架内部,电池组设置于电池组固定架内部,轴承设置于太阳能电板的下方,驱动电机用于驱动所述轴承以带动太阳能电板展开、收缩及旋转,驱动电机通过轴承与太阳能电板连接。
优选地,太阳能电板固定架上设置有:方管及角钢,其中,方管分别通过螺栓与轴承连接,轴承及角钢均固定于方管上。
优选地,太阳能电板固定架包括:第一框架柱、跨中柱、侧梁、第一底辅梁、第二底辅梁、轨道及支持梁,其中,支持梁的两端分别与第一框架柱及跨中柱连接,侧梁及第一底辅梁的一端固定于第一框架柱上,另一端固定于跨中柱上,第二底辅梁的两端均固定于侧梁上。
优选地,电池组固定架包括:第二框架柱、底部侧梁、顶部侧梁、横梁、顶部盖板及底板,其中,底部侧梁的两端及顶部侧梁的两端均固定于第二框架柱上,横梁的两端均固定于顶部侧梁上,顶部盖板固定于横梁上面。
优选地,电池组固定架上设置有工业插座组、百叶窗、电表,其中,工业插座组、百叶窗及电表均设置于电池组固定架的侧面上,百叶窗用于为电池组散热通风,电表用于观察太阳能电板的发电量以及电池组的剩余电量。
优选地,底板为花纹钢板。
优选地,第一框架柱的两端均设置有一块方板,其中,方板上设置有开口,以便各个太阳能电板之间实现上下固定连接。
优选地,第二框架柱的两端均设置有一块方板,其中,方板上设置有开口,以便将太阳能电板固定架固定于电池组固定架上面。
优选地,驱动电机的数量为太阳能电板固定架的数量的两倍。
本发明实施例提供的模块化离网光伏电站,包括:太阳能电板、电池组、太阳能电板固定架、驱动电机、电池组固定架及轴承,其中,太阳能电板固定架设置于电池组固定架上方,太阳能电板与电池组连接,太阳能电板及驱动电机设置于太阳能电板固定架内部,电池组设置于电池组固定架内部,驱动电机用于带动太阳能电板展开、收缩及旋转,驱动电机通过轴承与太阳能电板连接,使得该模块化离网光伏电站具有可移动性,能够满足偏远地区工程建设及军事领域的用电,提高了电站的灵活性,解决了目前在偏远地区工程建设及军事领域的用电不方便的问题。
附图说明
图1为本发明实施例提供的模块化离网光伏电站的立体结构示意图;
图2为本发明实施例提供的模块化电梯的侧面示意图;
图3为本发明实施例提供的模块化电梯的驱动单元的导轨支架立体示意图;
图4为本发明实施例提供的模块化电梯的安装方法流程示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作具体的介绍。
图1为本发明实施例提供的模块化离网光伏电站的立体结构示意图。如图1所示,该模块化离网光伏电站包括:太阳能电板1、电池组2、太阳能电板固定架3、驱动电机(图中未示出)、电池组固定架4及轴承(图中未示出)、百叶窗5、工业插座组6及电表7。
其中,所述太阳能电板固定架3设置于所述电池组固定架4上方,所述太阳能电板1与所述电池组2连接,所述太阳能电板1及所述驱动电机设置于所述太阳能电板固定架3内部,所述电池组2设置于所述电池组固定架4内部,所述轴承设置于所述太阳能电板1的下方,所述驱动电机用于驱动所述轴承以带动所述太阳能电板1展开、收缩及旋转,所述驱动电机通过所述轴承与所述太阳能电板1连接。
可选地,如图2所示,所述太阳能电板固定架3上设置有:方管8及角钢9,其中,所述方管8分别通过螺栓与所述轴承连接,所述轴承及所述角钢9均固定于所述方管8上,轴承设置与所述太阳能电板1的下方。
在一个示例中,方管8的规格为40mm×40mm×3mm,角钢9的规格为30mm×3mm。将太阳能电板1卡在角钢9及方管8之间,采用外六角自攻自钻螺丝5.5mm×32mm固定,在角钢9位置处,外六角自攻自钻螺丝交错布置以防止冲突。轴承与太阳能电板固定架之间采用20mm×70mm规格的螺栓固定,螺栓与轴承及方管8之间焊接在一起,轴承在轨道内的滚动带动太阳能电板固定架3做水平移动,从而达到将太阳能电板固定架展开及旋转的目的。
可选地,如图3所示,所述太阳能电板固定架3包括:第一框架柱10、跨中柱11、侧梁12、第一底辅梁13、第二底辅梁14、轨道15及支持梁16,其中,所述支持梁16的两端分别与所述第一框架柱10及所述跨中柱11连接,所述侧梁12及第一底辅梁13的一端固定于所述第一框架柱10上,另一端固定于所述跨中柱11上,所述第二底辅梁14的两端均固定于所述侧梁12上。
在一个示例中,第一框架柱10的规格为200mm×150mm×5mm,其上设置有50mm×80mm的孔作为吊装孔。
在一个示例中,跨中柱11的规格为120mm×80mm×4mm。跨中柱11将第一框架柱10均分成3个小分部,从而达到将太阳能电板1分割成3个模块的目的。
在一个示例中,侧梁12的材质为槽钢,每个太阳能电板模块有2根长度不同的侧梁,其中,长侧梁的长度为5652mm,短侧梁的长度2132mm。
在一个示例中,第一底辅梁13管口的规格为120mm×80mm×4mm。其中,该底辅梁位于跨中柱11底部位置,长度为2305mm。
在一个示例中,第二底辅梁14为Ω辅梁,长度为2305mm。
在一个示例中,轨道15的规格为50mm×30mm×4mm,轨道布置在第一框架柱10和跨中柱11之间,跨中柱11之间设置有两根长度不同的轨道,其中,短方向轨道的长度为2435mm;长方向轨道的长度为2120mm。
在一个示例中,支撑梁16的规格为70mm×70mm×3mm,用于维持框架的侧向稳定。
可选地,所述第一框架柱10的两端均设置有一块方板,其中,所述方板上设置有开口,以便各个太阳能电板固定架3之间实现固定连接。
在一个示例中,第一框架柱10的上端及下端各焊接一块10mm×138mm×188mm的方板。
可选地,如图4所示,所述电池组固定架4包括:第二框架柱17、底部侧梁18、顶部侧梁19、横梁20、底板21、底辅梁(图中未示出)及顶部盖板(图中未示出),其中,所述底部侧梁18的两端及所述顶部侧梁19的两端均固定于所述第二框架柱17上,所述横梁20的两端均固定于所述顶部侧梁19上,所述顶部盖板固定于所述横梁20上面。
在一个示例中,第二框架柱17的规格为200mm×150mm×5mm,其上设置有50mm×80mm的孔作为吊装孔。
在一个示例中,底部侧梁18的材质为槽钢,每个电池组有2根长度不同的底部侧梁,其中,长底部侧梁的长度为5652mm,短底部侧梁的长度为2132mm。
在一个示例中,顶部侧梁19的材质为槽钢,每个电池组有2根长度不同的顶部侧梁,其中,长顶部侧梁的长度为5652mm,短顶部侧梁的长度为2132mm。
在一个示例中,横梁20增加了电池组固定架3的强度及稳定性外,在横梁20的四角增加了规格为30mm×30mm的角铁以固定顶部盖板,也防止有水渗入。角铁四周与横梁焊接完成后,均需要用硅胶密封。
在一个示例中,底辅梁的规格为100mm×50mm×3mm。
在一个示例中,顶部盖板为厚度为1mm的镀锌面板,该镀锌面板四面折弯以便于卡进横梁20的四角处的角铁内。
可选地,所述底板21为花纹钢板,以增加电池组2与底板之间的摩擦力。
在一个示例中,底板21为厚度为4mm的花纹钢板。
可选地,所述第二框架柱17的两端均设置有一块方板,其中,所述方板上设置有开口,以便将所述太阳能电板固定架3固定于所述电池组固定架4上面。
在一个示例中,第二框架柱17上下两端各焊接一块10mm×138mm×188mm的方板。
可选地,所述工业插座组6、所述百叶窗5及所述电表7均设置于所述电池组固定架4的侧面上,其中,所述百叶窗5用于为所述电池组2散热通风,所述电表用于观察所述太阳能电板1的发电量以及所述电池组2的剩余电量。
优选地,所述驱动电机的数量为所述太阳能电板固定架3的数量的两倍。
在一个示例中,该模块化离网光伏电站共有8个太阳能电板固定架3,为每个太阳能电板固定架3配置2个驱动电机,共需要配置16个驱动电机。
本发明实施例提供的模块化离网光伏电站,包括:太阳能电板、电池组、太阳能电板固定架、驱动电机、电池组固定架及轴承,其中,太阳能电板固定架设置于电池组固定架上方,太阳能电板与电池组连接,太阳能电板及驱动电机设置于太阳能电板固定架内部,电池组设置于电池组固定架内部,驱动电机用于带动太阳能电板展开、收缩及旋转,驱动电机通过轴承与太阳能电板连接,使得该模块化离网光伏电站具有可移动性,能够满足偏远地区工程建设及军事领域的用电,提高了电站的灵活性。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
可以理解的是,上述方法及装置中的相关特征可以相互参考。另外,上述实施例中的“第一”、“第二”等是用于区分各实施例,而并不代表各实施例的优劣。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在此提供的算法和显示不与任何特定计算机、虚拟系统或者其它设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类系统所要求的结构是显而易见的。此外,本发明也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本发明的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本发明的最佳实施方式。
此外,存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM),存储器包括至少一个存储芯片。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。存储器是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
以上仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。
Claims (9)
1.一种模块化离网光伏电站,包括:太阳能电板及电池组,其特征在于,所述模块化离网光伏电站还包括:太阳能电板固定架、驱动电机、电池组固定架及轴承,其中,
所述太阳能电板固定架设置于所述电池组固定架上方,所述太阳能电板与所述电池组连接,所述太阳能电板及所述驱动电机设置于所述太阳能电板固定架内部,所述电池组设置于所述电池组固定架内部,所述轴承设置于所述太阳能电板的下方,所述驱动电机用于驱动所述轴承以带动所述太阳能电板展开、收缩及旋转,所述驱动电机通过所述轴承与所述太阳能电板连接。
2.根据权利要求1所述的模块化离网光伏电站,其特征在于,所述太阳能电板固定架的内部设置有:方管及角钢,其中,所述方管分别通过螺栓与所述轴承连接,所述轴承及所述角钢均固定于所述方管上。
3.根据权利要求1所述的模块化离网光伏电站,其特征在于,所述太阳能电板固定架包括:第一框架柱、跨中柱、侧梁、第一底辅梁、第二底辅梁、轨道及支持梁,其中,所述支持梁的两端分别与所述第一框架柱及所述跨中柱连接,所述侧梁及第一底辅梁的一端固定于所述第一框架柱上,另一端固定于所述跨中柱上,所述第二底辅梁的两端均固定于所述侧梁上。
4.根据权利要求1所述的模块化离网光伏电站,其特征在于,所述电池组固定架包括:第二框架柱、底部侧梁、顶部侧梁、横梁、顶部盖板及底板,其中,所述底部侧梁的两端及所述顶部侧梁的两端均固定于所述第二框架柱上,所述横梁的两端均固定于所述顶部侧梁上,所述顶部盖板固定于所述横梁上面。
5.根据权利要求1所述的模块化离网光伏电站,其特征在于,所述电池组固定架上设置有工业插座组、百叶窗、电表,其中,所述工业插座组、所述百叶窗及所述电表均设置于所述电池组固定架的侧面上,所述百叶窗用于为所述电池组散热通风,所述电表用于观察所述太阳能电板的发电量以及所述电池组的剩余电量。
6.根据权利要求5所述的模块化离网光伏电站,其特征在于,所述底板为花纹钢板。
7.根据权利要求3所述的模块化离网光伏电站,其特征在于,所述第一框架柱的两端均设置有一块方板,其中,所述方板上设置有开口,以便将各个所述太阳能电板固定架之间实现上下固定连接。
8.根据权利要求4所述的模块化离网光伏电站,其特征在于,所述第二框架柱的两端均设置有一块方板,其中,所述方板上设置有开口,以便将所述太阳能电板固定于所述电池组固定架上面。
9.根据权利要求1所述的模块化离网光伏电站,其特征在于,所述驱动电机的数量为所述太阳能电板固定架的数量的两倍。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20180928 |
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