CN112539566A - 一种蝶式太阳能系统调焦装置 - Google Patents

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王振声
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Abstract

本申请公开了一种蝶式太阳能系统调焦装置,包括有底座以及安装于底座的旋转平台,所述旋转平台相对于底座可转动,所述旋转平台侧面设置有水平激光投射装置,所述旋转平台上端设置有垂直激投射装置。该系统利用激光调节背板高度差,通过地面调节保证背板调节效率及安全;本申请利用激光调节背板高度差,不再受环境影响,无论黑天、白天还是天晴、天阴都可以调节,确保工程顺利完成;利用激光调节背板高度差,确保实际背板抛物面与理论背板抛物面一致,确保调节精度。工装成本便宜,精度高、现场施工和调试便于携带和定位。

Description

一种蝶式太阳能系统调焦装置
技术领域
本申请涉及蝶式太阳能系统,特别是涉及一种蝶式太阳能系统调焦装置。
背景技术
大部分碟式系统的调焦都在设备安装之后进行调焦,其目的是一方面直接能够看到调焦后的光斑效果、另一方面要消除钢结构原因引起的变形因素;但是现场碟式系统组装之后,由于设备尺寸庞大,需要临时雇佣吊车来人工调整背板与钢结构连接尺寸,效率和工程安全性方面做相应的保障措施是必须的。传统的调焦技术攀高调焦,安全隐患存在。且效率低下,户外安装收到天气和环境温度影响。调焦工时长、成本高,现场需要场地限制无法实现调焦的目的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种蝶式太阳能系统调焦装置,以克服现有技术中的不足。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种蝶式太阳能系统调焦装置,包括有底座以及安装于底座的旋转平台,所述旋转平台相对于底座可转动,所述旋转平台侧面设置有水平激光投射装置,所述旋转平台上端设置有垂直激投射装置。
优选的,所述调焦装置安装于蝶式太阳能系统的四项基座上。
优选的,所述水平激光投射装置和垂直激光投射装置日间的能见度为 6m。
与现有技术相比,本申请采用激光调节,激光调节是利用激光将碟式系统每张背板角点坐标确保与理论抛物面吻合,保证背板光斑与理论光斑基本一致,确保集热器表面能量分布均匀,保证集热器高效稳定运行。此种调节方式方便、安全、精度高。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明具体实施例的一种蝶式太阳能系统调焦装置结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行详细的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
结合图1所示,本申请的一种蝶式太阳能系统调焦装置包括底座2以及安装于底座的旋转平台2,所述旋转平台2相对于底座1可转动,所述旋转平台2 侧面设置有水平激光投射装置4,所述旋转平台2上端设置有垂直激投射装置 3。
优选的,所述调焦装置安装于蝶式太阳能系统的四项基座上。
优选的,所述水平激光投射装置4和垂直激光投射装置3日间的能见度为6m。
该系统设计的目的在于利用激光将碟式系统每张背板角点坐标确保与理论抛物面吻合,保证背板实际光斑与理论光斑基本一致,确保集热器表面能量分布均匀,保证集热器高效稳定运行。。
本装置的设计原理:
碟式系统每张背板在理论上位置、高度确定,并且整体光斑均匀分布,为了确保实际光斑与理论光斑一致,需确保每张背板位置及高度与理论一致,因此利用激光及钢板尺确定碟式系统背板位置,保证实际光斑与理论光斑重合。
1、采用远距离高能量激光作为坐标,在轮毂上端面以及主光轴作为参考定位。获得的相对垂直的两个激光,一个重合与主光轴,在360°旋转过程中检测激光是否偏离理论主光轴。另一方面获得了垂直于主光轴的水平激光,该激光根据背板调焦需要,在轮毂中心上端面进行水平安装,能够在任何时候进行光学测试。开发可旋转的带两个激光头垂直的工装。
2、采纳和吸取经纬仪测量原理,设计一种直线钢板尺,放在镜片的设定位置,通过水平激光的扫射测量离轮毂断面的实际相对高度位置,与理论需求值对比,进行测量,通过调整镜片背面螺栓将高度值与理论值保持一致。
3、可以结合激光反射调焦原理进行验证调焦后的精度和质量。
4、采取了碟盘轮毂中心垂直的上表面作为固定工装的定位点,结合了零部件设计和加工基准和光学调焦基准,提高的调焦的精度。
该系统的运行方式如下:
碟式系统分为内背板与外背板,通过图示内背板、外背板与红外线激光具有一定高度差;调教装置安装在四象限基座上,必须保证激光与四象限底座保持水平,激光线在白天可见度达到6m,激光可以旋转,并且水平激光旋转过程中,垂直激光一直打在集热器中心;在每个背板选择4个角点,钢板尺立于背板角点上端,钢板尺必须垂直于碟盘,通过水平激光线打在钢板尺上,确定背板角点与激光线之间高度差,通过调节背板固定螺栓保证背板与红外线激光之间高度差,4个角点调节完毕,即背板调节完毕。
本申请至少具有以下有益效果:
1、该系统利用激光调节背板高度差,通过地面调节保证背板调节效率及安全;
2、该系统利用激光调节背板高度差,不再受环境影响,无论黑天、白天还是天晴、天阴都可以调节,确保工程顺利完成;
3、该系统利用激光调节背板高度差,确保实际背板抛物面与理论背板抛物面一致,确保调节精度。
4、工装成本便宜,精度高、现场施工和调试便于携带和定位。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物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、物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、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上仅是本申请的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

Claims (3)

1.一种蝶式太阳能系统调焦装置,其特征在于:包括有底座以及安装于底座的旋转平台,所述旋转平台相对于底座可转动,所述旋转平台侧面设置有水平激光投射装置,所述旋转平台上端设置有垂直激投射装置。
2.根据权利要求1所述的一种蝶式太阳能系统调焦装置,其特征在于:所述调焦装置安装于蝶式太阳能系统的四项基座上。
3.根据权利要求1所述的一种蝶式太阳能系统调焦装置,其特征在于:所述水平激光投射装置和垂直激光投射装置日间的能见度为6m。
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