CN115333478B - 一种光伏发电检测装置及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种光伏发电检测装置及其控制方法,包括框架,所述框架两侧面均设置有放置槽。本发明通过两个限定板顶端利用凸杆对防护膜外侧边进行限定,且防护膜内侧端粘贴于框架侧面,利用展开的防护膜对处于两个限定板之间的光伏板进行防护,避免外界的石子或雨雪冲击在光伏板表面导致光伏板损伤,增加对光伏板的防护效果;当光伏板经过阳光照射后,利用光伏组件为蓄电池供电,得到阳光照射时间和蓄电池存储电量,利用邻近光伏板在晴朗天气下具有相似发电出力曲线的特点,将对比判断两个蓄电池的充电量是否相同,同时将蓄电池的充电量与历史记录中蓄电池的平均充电量进行比对,从而得出光伏板是否出现故障。
Description
技术领域
本发明属于光伏发电检测技术领域,特别涉及一种光伏发电检测装置及其控制方法。
背景技术
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。发展分布式光伏系统是电力行业达成“双碳”目标的重要手段。与集中式光伏相比,分布式光伏缺乏专业运维,在雨雪天气中,光伏板发生故障异常后可能长期带病运行,显著降低生命周期发电量,不能对光伏板的发电量进行准确的检测。
因此,发明一种光伏发电检测装置及预测方法来解决上述问题很有必要。
发明内容
针对上述问题,本发明提供了一种光伏发电检测装置及其控制方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种光伏发电检测装置,包括框架,所述框架两侧面均设置有放置槽,所述放置槽内侧顶部连接有固定杆,所述固定杆表面转动套接有套筒,所述套筒两端连接有夹持光伏板的夹持结构,且光伏板以及夹持结构与放置槽对应匹配,所述套筒两端表面均固定连接有齿轮,且放置槽内部设置有与套筒的齿轮对应匹配的升降结构,所述升降结构包括连接板,所述连接板的底面四周均利用橡胶片与框架顶面固定连接,所述连接板底面中心处连接气缸输出端,且气缸安装在框架顶面中心处;
所述光伏板底面固定有光伏组件,且光伏板与光伏组件电性连接,所述光伏板底面还固定有蓄电池,且光伏组件与蓄电池电性连接。
进一步的,所述升降结构包括两个侧板,且两个侧板顶端均贯穿框架顶部,且侧板顶端与连接板底面固定连接,且两个侧板顶面外侧边均设置有与两个齿轮对应配合的齿牙,侧板上下移动利用齿牙带动齿轮以及套筒于固定杆表面转动,所述套筒两端均利用扭簧与放置槽前后侧壁连接。
进一步的,两个所述侧板之间设置有压板,所述压板外侧面固定连接有贴板,所述压板前后两侧边顶部和底部均固定连接有卡杆,所述侧板表面设置有与卡杆滑动配合的通槽,且卡杆利用弹性片与通槽内侧部固定连接。
进一步的,所述夹持结构包括转杆和两个限定板,所述转杆两端分别贯穿两个限定板外侧端,两个限定板内侧端分别与套筒两端固定连接,所述转杆中心处固定连接有限定齿轮,所述限定齿轮顶面设置有齿板,所述齿板底面与限定齿轮啮合,且齿板内侧端与推动气缸输出端固定连接,且推动气缸尾端固定安装在套筒表面中心处。
进一步的,所述转杆两端端部均固定连接有限定块,两个限定块表面均转动套接有转套,两个转套内侧端分别与两个限定板外侧面对应贴合,所述转杆两端内部均贯穿设置有螺杆,且转杆两端均设置有与螺杆活动配合的内槽,所述转套螺旋套接于螺杆外侧端表面。
进一步的,所述夹持结构包括两个夹持板,两个夹持板内侧端均利用套环活动套接于转杆两端表面,所述转杆表面设置有限定槽,所述套环圆周内侧面通过限定槽与螺杆内侧端固定连接,两个套环外侧面分别利用弹簧分别与两个限定板内侧面固定连接,且两个夹持板对应夹持在光伏板两侧边。
进一步的,两个所述限定板外侧端顶面均固定连接有凸杆,所述框架两侧面均设置有防护膜,且两个限定板利用凸杆限定防护膜外侧边,防护膜内侧边对应粘贴于框架侧面顶部。
进一步的,所述防护膜由橡胶材料制成,且防护膜完全覆盖于两个限定板顶部。
本发明还提供一种光伏发电检测装置的控制方法,所述控制方法应用上述任意一项所述光伏发电检测装置,包括以下步骤:
S1、框架放置在户外,框架内部内置控制器和天气检测器,利用天气检测器对天气进行检测,若天气检测器检测户外天气为阳光天气时,利用升降结构和夹持结构配合将光伏板从放置槽内部伸出,直至光伏板处于水平状态;
S2、当天气处于阳光天气时,两个光伏板经过太阳照射后均通过光伏组件为两个蓄电池充电,利用两个蓄电池的存储电量从而对两个光伏板的状态进行检测,若两个蓄电池的存储电量与光伏板实际转化的电量相同,则两个蓄电池全部正常工作,否则光伏板不能正常工作;
S3、若天气检测器检测户外天气为夜晚或雨雪天气时,控制器将天气信息的时间发送给控制中心,且控制器对气缸以及推动气缸进行控制,从而将光伏板重新收回到放置槽内部;
S4、收回光伏板时,推动气缸工作推动齿板移动,齿板利用限定齿轮带动转杆转动,由于转杆利用限定槽对套环的限定,且转套对螺杆外侧端的限定,此时转杆以套环带动夹持板和光伏板转动,左侧的光伏板逆时针转动,右侧的光伏板顺时针转动,直至光伏板水平处于两个限定板之间,利用两个限定板顶部的防护膜对两个光伏板进行保护;
S5、气缸工作利用连接板带动侧板上移,侧板上移时利用齿牙和齿轮配合使得套筒带动限定板转动,限定板利用转杆带动光伏板同步转动,此时光伏板在转动过程中逐渐竖直,直至光伏板的顶面与贴板贴合,光伏板对贴板进行挤压时,贴板利用压板两侧边的卡杆对弹性片进行挤压,提高贴板与光伏板接触的紧密性,且贴板在卡杆作用下跟随侧板上移,利用贴板对光伏板顶面的灰尘进行擦拭;
S6、户外天气再次处于阳光天气时,光伏板再次展开,光伏板顶面能够与阳光接触,不会有灰尘影响光伏板与阳光的接触面。
本发明的技术效果和优点:
1、本发明通过两个限定板顶端利用凸杆对防护膜外侧边进行限定,且防护膜内侧端粘贴于框架侧面,利用展开的防护膜对处于两个限定板之间的光伏板进行防护,避免外界的石子或雨雪冲击在光伏板表面导致光伏板损伤,增加对光伏板的防护效果;当光伏板经过阳光照射后,利用光伏组件为蓄电池供电,得到阳光照射时间和蓄电池存储电量,利用邻近光伏板在晴朗天气下具有相似发电出力曲线的特点,将对比判断两个蓄电池的充电量是否相同,同时将蓄电池的充电量与历史记录中蓄电池的平均充电量进行比对,从而得出光伏板是否出现故障。
2、本发明通过套筒转动利用夹持结构带动光伏板转动时,当光伏板顶面与贴板接触时,此时光伏板在套筒的转动下对贴板进行加压,贴板利用压板两端的卡杆对通槽内部的弹性片进行挤压,利用弹性片的弹力提高贴板与光伏板表面的紧密接触效果,且压板利用卡杆与通槽的卡扣,侧板的移动利用压板调动贴板移动,贴板在光伏板表面移动,方便对光伏板表面的灰尘进行擦拭,提高光伏板顶面的光洁度,避免灰尘影响到光伏板的检测结果,能够避免外界因素增加光伏板的检测误差。
3、本发明通过转动转套,转套在限定块表面转动,利用转套与螺杆螺旋效果进而使得螺杆在内槽内侧来回移动,由于套环利用限定槽与螺杆内侧端固定连接,套环利用限定槽避免螺杆在内槽内侧转动,套环跟随螺杆内侧端移动时,此时两个夹持板在两个套环的带动下方便对不同大小的光伏板进行夹持,方便整个检测装置对不同的光伏板进行检测,提高整个检测装置对不同光伏板的适配性。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书以及附图中所指出的结构来实现和获得。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了本发明实施例的光伏发电检测装置整体结构示意图;
图2示出了本发明实施例的框架剖面结构示意图;
图3示出了本发明实施例的夹持结构整体结构图;
图中:1、框架;2、放置槽;3、固定杆;4、套筒;5、光伏板;6、齿轮;7、连接板;8、橡胶片;9、侧板;10、齿牙;11、扭簧;12、压板;13、贴板;14、卡杆;15、通槽;16、弹性片;17、转杆;18、限定板;19、限定齿轮;20、齿板;21、推动气缸;22、限定块;23、转套;24、螺杆;25、夹持板;26、套环;27、限定槽;28、弹簧;29、凸杆;30、防护膜。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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清楚、完整地说明,显然,所描述的实施例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。
本发明提供了一种光伏发电检测装置,如图1-2所示,包括框架1,所述框架1两侧面均设置有放置槽2,所述放置槽2内侧顶部连接有固定杆3,所述固定杆3表面转动套接有套筒4,所述套筒4两端连接有夹持光伏板5的夹持结构,且光伏板5以及夹持结构与放置槽2对应匹配,所述套筒4两端表面均固定连接有齿轮6,且放置槽2内部设置有与套筒4的齿轮6对应匹配的升降结构,所述升降结构包括连接板7,所述连接板7的底面四周均利用橡胶片8与框架1顶面固定连接,所述连接板7底面中心处连接气缸输出端,且气缸安装在框架1顶面中心处;气缸利用连接板7的升降控制光伏板5的移动,以及利用夹持结构对光伏板5的夹持限定,当光伏板5处于放置槽2内部时,连接板7利用橡胶片8对框架1顶部进行防护,避免外界雨雪进入到框架1内部,避免外界雨雪影响到光伏板5的使用寿命。
所述光伏板5底面固定有光伏组件,且光伏板5与光伏组件电性连接,所述光伏板5底面还固定有蓄电池,且光伏组件与蓄电池电性连接。光伏板5经过阳光照射后,利用光伏组件为蓄电池供电,得到阳光照射时间和蓄电池存储电量,框架1内部内置的控制器将阳光照射时间和蓄电池的存储电量数据传输给控制中心,控制中心能够得到蓄电池在阳光照射时间内的充电量,通过对比判断两个蓄电池的充电量是否相同,同时将蓄电池的充电量与历史记录中蓄电池的平均充电量进行比对,从而得出光伏板5是否出现故障。
在图2中,所述升降结构包括两个侧板9,且两个侧板9顶端均贯穿框架1顶部,且侧板9顶端与连接板7底面固定连接,且两个侧板9顶面外侧边均设置有与两个齿轮6对应配合的齿牙10,侧板9上下移动利用齿牙10带动齿轮6以及套筒4于固定杆3表面转动,所述套筒4两端均利用扭簧11与放置槽2前后侧壁连接。启动气缸后,此时连接板7带动侧板9在框架1内侧上下移动,侧板9上下移动利用齿牙10与齿轮6的啮合配合进而带动套筒4于固定杆3表面转动,套筒4转动时能够带动夹持结构同步转动,夹持结构转动能够带动光伏板5转动,方便将光伏板5从放置槽2内部移出,方便利用光伏板5照射阳光方便为蓄电池充电,或者将光伏板5重新卡入放置槽2内部,能够对光伏板5进行防护,避免光伏板5在遭受户外雨雪的冲击损伤。
在图1和图2中,两个所述侧板9之间设置有压板12,所述压板12外侧面固定连接有贴板13,所述压板12前后两侧边顶部和底部均固定连接有卡杆14,所述侧板9表面设置有与卡杆14滑动配合的通槽15,且卡杆14利用弹性片16与通槽15内侧部固定连接。套筒4转动利用夹持结构带动光伏板5转动时,当光伏板5顶面与贴板13接触时,此时光伏板5在套筒4的转动下对贴板13进行加压,贴板13利用压板12两端的卡杆14对通槽15内部的弹性片16进行挤压,利用弹性片16的弹力提高贴板13与光伏板5表面的紧密接触效果,且压板12利用卡杆14与通槽15的卡扣,侧板9的移动利用压板12调动贴板13移动,贴板13在光伏板5表面移动,方便对光伏板5表面的灰尘进行擦拭,提高光伏板5顶面的光洁度,避免灰尘影响到光伏板5的检测结果,能够避免外界因素增加光伏板5的检测误差。
在图1-图3中,所述夹持结构包括转杆17和两个限定板18,所述转杆17两端分别贯穿两个限定板18外侧端,两个限定板18内侧端分别与套筒4两端固定连接,所述转杆17中心处固定连接有限定齿轮19,所述限定齿轮19顶面设置有齿板20,所述齿板20底面与限定齿轮19啮合,且齿板20内侧端与推动气缸21输出端固定连接,且推动气缸21尾端固定安装在套筒4表面中心处。控制转杆17转动时,启动推动气缸21,推动气缸21工作调动齿板20在限定齿轮19顶部移动,利用齿板20与限定齿轮19的啮合配合进而带动转杆17转动,此时转杆17在两个限定板18外侧端上转动,利用齿板20的移动调动转杆17双向转动。
其中,推动气缸21尾端与套筒4中心处固定连接时,且套筒4转动时利用限定板18带动整个夹持结构同步转动,推动气缸21输出端连接的齿板20跟随套筒4同步转动,且齿板20底面始终与限定齿轮19啮合配合。
在图1和图3中,所述转杆17两端端部均固定连接有限定块22,两个限定块22表面均转动套接有转套23,两个转套23内侧端分别与两个限定板18外侧面对应贴合,所述转杆17两端内部均贯穿设置有螺杆24,且转杆17两端均设置有与螺杆24活动配合的内槽,所述转套23螺旋套接于螺杆24外侧端表面。两个转套23转动套接于转杆17两端的限定块22表面,此时两个转套23内侧面分别与两个限定板18外侧面对应贴合,利用两个转套23与转杆17两端的限定配合进而使得转杆17在两个限定板18之间稳定的转动,避免转杆17在转动过程中来回偏移,保证转杆17转动的稳定性。需要对螺杆24的位置进行调整时,转动转套23,转套23在限定块22表面转动,利用转套23与螺杆24螺旋效果进而使得螺杆24在内槽内侧来回移动。
在图1和图3中,所述夹持结构包括两个夹持板25,两个夹持板25内侧端均利用套环26活动套接于转杆17两端表面,所述转杆17表面设置有限定槽27,所述套环26圆周内侧面通过限定槽27与螺杆24内侧端固定连接,两个套环26外侧面分别利用弹簧28分别与两个限定板18内侧面固定连接,且两个夹持板25对应夹持在光伏板5两侧边。对光伏板5进行夹持时,转动转套23,转套23在限定块22表面转动,利用转套23与螺杆24螺旋效果进而使得螺杆24在内槽内侧来回移动,由于套环26利用限定槽27与螺杆24内侧端固定连接,套环26利用限定槽27避免螺杆24在内槽内侧转动,套环26跟随螺杆24内侧端移动时,此时两个夹持板25在两个套环26的带动下方便对不同大小的光伏板5进行夹持,方便整个检测装置对不同的光伏板5进行检测,提高整个检测装置对不同光伏板5的适配性。
在图1中,两个所述限定板18外侧端顶面均固定连接有凸杆29,所述框架1两侧面均设置有防护膜30,且两个限定板18利用凸杆29限定防护膜30外侧边,防护膜30内侧边对应粘贴于框架1侧面顶部。所述防护膜30由橡胶材料制成,且防护膜30完全覆盖于两个限定板18顶部。当夹持装置处于水平状态时,此时两个限定板18顶端利用凸杆29对防护膜30外侧边进行限定,且防护膜30内侧端粘贴于框架1侧面,利用展开的防护膜30对处于两个限定板18之间的光伏板5进行防护,当夹持结构处于放置槽2内部时,此时限定板18利用凸杆29带动防护膜30外侧边下移,此时防护膜30跟随限定板18同步转动,利用防护膜30对放置槽2内部的光伏板5进行防护,避免外界的石子或雨雪冲击在光伏板5表面导致光伏板5损伤。
本发明还提供一种光伏发电检测装置的控制方法,所述控制方法应用上述所述光伏发电检测装置,包括以下步骤:
S1、框架1放置在户外,框架1内部内置控制器和天气检测器,利用天气检测器对天气进行检测,若天气检测器检测户外天气为阳光天气时,利用升降结构和夹持结构配合将光伏板5从放置槽2内部伸出,直至光伏板5处于水平状态;
S2、当天气处于阳光天气时,两个光伏板5经过太阳照射后均通过光伏组件为两个蓄电池充电,利用两个蓄电池的存储电量从而对两个光伏板5的状态进行检测,若两个蓄电池的存储电量与光伏板5实际转化的电量相同,则两个蓄电池全部正常工作,否则光伏板5不能正常工作;
S3、若天气检测器检测户外天气为夜晚或雨雪天气时,控制器将天气信息的时间发送给控制中心,且控制器对气缸以及推动气缸21进行控制,从而将光伏板5重新收回到放置槽2内部;
S4、收回光伏板5时,推动气缸21工作推动齿板20移动,齿板20利用限定齿轮19带动转杆17转动,由于转杆17利用限定槽27对套环26的限定,且转套23对螺杆24外侧端的限定,此时转杆17以套环26带动夹持板25和光伏板5转动,左侧的光伏板5逆时针转动,右侧的光伏板5顺时针转动,直至光伏板5水平处于两个限定板18之间,利用两个限定板18顶部的防护膜30对两个光伏板5进行保护;
S5、气缸工作利用连接板7带动侧板9上移,侧板9上移时利用齿牙10和齿轮6配合使得套筒4带动限定板18转动,限定板18利用转杆17带动光伏板5同步转动,此时光伏板5在转动过程中逐渐竖直,直至光伏板5的顶面与贴板13贴合,光伏板5对贴板13进行挤压时,贴板13利用压板12两侧边的卡杆14对弹性片16进行挤压,提高贴板13与光伏板5接触的紧密性,且贴板13在卡杆14作用下跟随侧板9上移,利用贴板13对光伏板5顶面的灰尘进行擦拭;
S6、户外天气再次处于阳光天气时,光伏板5再次展开,光伏板5顶面能够与阳光接触,不会有灰尘影响光伏板5与阳光的接触面。
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (5)
1.一种光伏发电检测装置,其特征在于:包括框架(1),所述框架(1)两侧面均设置有放置槽(2),所述放置槽(2)内侧顶部连接有固定杆(3),所述固定杆(3)表面转动套接有套筒(4),所述套筒(4)两端连接有夹持光伏板(5)的夹持结构,且光伏板(5)以及夹持结构与放置槽(2)对应匹配,所述套筒(4)两端表面均固定连接有齿轮(6),且放置槽(2)内部设置有与套筒(4)的齿轮(6)对应匹配的升降结构,所述升降结构包括连接板(7),所述连接板(7)的底面四周均利用橡胶片(8)与框架(1)顶面固定连接,所述连接板(7)底面中心处连接气缸输出端,且气缸安装在框架(1)顶面中心处;
所述光伏板(5)底面固定有光伏组件,且光伏板(5)与光伏组件电性连接,所述光伏板(5)底面还固定有蓄电池,且光伏组件与蓄电池电性连接;
所述升降结构包括两个侧板(9),且两个侧板(9)顶端均贯穿框架(1)顶部,且侧板(9)顶端与连接板(7)底面固定连接,且两个侧板(9)顶面外侧边均设置有与两个齿轮(6)对应配合的齿牙(10),侧板(9)上下移动利用齿牙(10)带动齿轮(6)以及套筒(4)于固定杆(3)表面转动,所述套筒(4)两端均利用扭簧(11)与放置槽(2)前后侧壁连接;
两个所述侧板(9)之间设置有压板(12),所述压板(12)外侧面固定连接有贴板(13),所述压板(12)前后两侧边顶部和底部均固定连接有卡杆(14),所述侧板(9)表面设置有与卡杆(14)滑动配合的通槽(15),且卡杆(14)利用弹性片(16)与通槽(15)内侧部固定连接;
所述夹持结构包括转杆(17)和两个限定板(18),所述转杆(17)两端分别贯穿两个限定板(18)外侧端,两个限定板(18)内侧端分别与套筒(4)两端固定连接,所述转杆(17)中心处固定连接有限定齿轮(19),所述限定齿轮(19)顶面设置有齿板(20),所述齿板(20)底面与限定齿轮(19)啮合,且齿板(20)内侧端与推动气缸(21)输出端固定连接,且推动气缸(21)尾端固定安装在套筒(4)表面中心处;
两个所述限定板(18)外侧端顶面均固定连接有凸杆(29),所述框架(1)两侧面均设置有防护膜(30),且两个限定板(18)利用凸杆(29)限定防护膜(30)外侧边,防护膜(30)内侧边对应粘贴于框架(1)侧面顶部;
气缸工作利用连接板(7)带动侧板(9)上移,侧板(9)上移时利用齿牙(10)和齿轮(6)配合使得套筒(4)带动限定板(18)转动,限定板(18)利用转杆(17)带动光伏板(5)同步转动,此时光伏板(5)在转动过程中逐渐竖直,直至光伏板(5)的顶面与贴板(13)贴合,光伏板(5)对贴板(13)进行挤压时,贴板(13)利用压板(12)两侧边的卡杆(14)对弹性片(16)进行挤压,提高贴板(13)与光伏板(5)接触的紧密性,且贴板(13)在卡杆(14)作用下跟随侧板(9)上移,利用贴板(13)对光伏板(5)顶面的灰尘进行擦拭;
通过两个限定板(18)顶端利用凸杆(29)对防护膜外侧边进行限定,且防护膜(30)内侧端粘贴于框架(1)侧面,利用展开的防护膜(30)对处于两个限定板(18)之间的光伏板(5)进行防护,避免外界的石子或雨雪冲击在光伏板(5)表面导致光伏板(5)损伤,增加对光伏板(5)的防护效果。
2.根据权利要求1所述的光伏发电检测装置,其特征在于:
所述转杆(17)两端端部均固定连接有限定块(22),两个限定块(22)表面均转动套接有转套(23),两个转套(23)内侧端分别与两个限定板(18)外侧面对应贴合,所述转杆(17)两端内部均贯穿设置有螺杆(24),且转杆(17)两端均设置有与螺杆(24)活动配合的内槽,所述转套(23)螺旋套接于螺杆(24)外侧端表面。
3.根据权利要求2所述的光伏发电检测装置,其特征在于:
所述夹持结构还包括两个夹持板(25),两个夹持板(25)内侧端均利用套环(26)活动套接于转杆(17)两端表面,所述转杆(17)表面设置有限定槽(27),所述套环(26)圆周内侧面通过限定槽(27)与螺杆(24)内侧端固定连接,两个套环(26)外侧面分别利用弹簧(28)分别与两个限定板(18)内侧面固定连接,且两个夹持板(25)对应夹持在光伏板(5)两侧边。
4.根据权利要求3所述的光伏发电检测装置,其特征在于:
所述防护膜(30)由橡胶材料制成,且防护膜(30)完全覆盖于两个限定板(18)顶部。
5.一种光伏发电检测装置的控制方法,其特征在于:所述控制方法应用权利要求1-4任意一项所述光伏发电检测装置,包括以下步骤:
S1、框架(1)放置在户外,框架(1)内部内置控制器和天气检测器,利用天气检测器对天气进行检测,若天气检测器检测户外天气为阳光天气时,利用升降结构和夹持结构配合将光伏板(5)从放置槽(2)内部伸出,直至光伏板(5)处于水平状态;
S2、当天气处于阳光天气时,两个光伏板(5)经过太阳照射后均通过光伏组件为两个蓄电池充电,利用两个蓄电池的存储电量对两个光伏板(5)的状态进行检测,若两个蓄电池的存储电量与光伏板(5)实际转化的电量相同,则两个蓄电池全部正常工作,否则光伏板(5)不能正常工作;
S3、若天气检测器检测户外天气为夜晚或雨雪天气时,控制器将天气信息的时间发送给控制中心,且控制器对推动气缸(21)进行控制,从而将光伏板(5)重新收回到放置槽(2)内部;
S4、收回光伏板(5)时,推动气缸(21)工作推动齿板(20)移动,齿板(20)利用限定齿轮(19)带动转杆(17)转动,由于转杆(17)利用限定槽(27)对套环(26)的限定,且转套(23)对螺杆(24)外侧端的限定,此时转杆(17)以套环(26)带动夹持板(25)和光伏板(5)转动,左侧的光伏板(5)逆时针转动,右侧的光伏板(5)顺时针转动,直至光伏板(5)水平处于两个限定板(18)之间,利用两个限定板(18)顶部的防护膜(30)对两个光伏板(5)进行保护;
S5、气缸工作利用连接板(7)带动侧板(9)上移,侧板(9)上移时利用齿牙(10)和齿轮(6)配合使得套筒(4)带动限定板(18)转动,限定板(18)利用转杆(17)带动光伏板(5)同步转动,此时光伏板(5)在转动过程中逐渐竖直,直至光伏板(5)的顶面与贴板(13)贴合,光伏板(5)对贴板(13)进行挤压时,贴板(13)利用压板(12)两侧边的卡杆(14)对弹性片(16)进行挤压,提高贴板(13)与光伏板(5)接触的紧密性,且贴板(13)在卡杆(14)作用下跟随侧板(9)上移,利用贴板(13)对光伏板(5)顶面的灰尘进行擦拭;
S6、户外天气再次处于阳光天气时,光伏板(5)再次展开,光伏板(5)顶面能够与阳光接触,不会有灰尘影响光伏板(5)与阳光的接触面。
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