CN118025404A - 消浪组件及漂浮式光伏系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及海上光伏技术领域,具体涉及一种消浪组件及漂浮式光伏系统,所述消浪组件包括消浪部件,消浪部件包括消浪浮体和挡浪板,消浪浮体的一端与挡浪板的一端相连,消浪浮体的另一端适于与漂浮式光伏平台相连,挡浪板的另一端适于与系泊缆绳相连,挡浪板为柔性挡浪板,挡浪板与系泊缆绳之间具有夹角,消浪浮体可随水位变化上下浮动,消浪浮体上下浮动带动挡浪板上下浮动以改变挡浪板与系泊缆绳之间的夹角,本发明实施例的消浪组件,将消浪组件设在漂浮式光伏平台的外侧,可以消减波浪对漂浮式光伏平台的影响,提高漂浮式光伏平台的稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及海上光伏技术领域,具体涉及一种消浪组件及漂浮式光伏系统。
背景技术
漂浮式光伏是指将光伏板铺装在漂浮在水面上的平台表面,海上光线无遮挡,而且靠近水面还可以对光伏板进行降温,利于光伏板发电。相关技术中的海上漂浮式光伏多采用钢结构平台作为支撑,以抗衡海浪和潮流的载荷,但是钢结构在海浪和潮流的作用下会发生较大的运动响应,结构内应力增加,导致钢结构的稳定性降低,进而降低了漂浮式光伏平台的稳定性。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的实施例提出了一种消浪组件,将消浪组件设在漂浮式光伏平台的外侧,可以消减波浪对漂浮式光伏平台的影响,提高漂浮式光伏平台的稳定性。
本发明实施例还提出了一种漂浮式光伏系统。
本发明实施例的消浪组件,包括消浪部件,所述消浪部件包括消浪浮体和挡浪板,所述消浪浮体的一端与所述挡浪板的一端相连,所述消浪浮体的另一端适于与漂浮式光伏平台相连,所述挡浪板的另一端适于与系泊缆绳相连,所述挡浪板为柔性挡浪板,所述挡浪板与所述系泊缆绳之间具有夹角,所述消浪浮体可随水位变化上下浮动,所述消浪浮体上下浮动带动所述挡浪板上下浮动以改变所述挡浪板与所述系泊缆绳之间的夹角。
本发明实施例的消浪组件,将消浪组件设在漂浮式光伏平台的外侧,可以消减波浪对漂浮式光伏平台的影响,提高漂浮式光伏平台的稳定性。
在一些实施例中,所述消浪组件还包括配重部件,所述配重部件包括配重件和第一销轴,所述第一销轴的一端与所述挡浪板的另一端可转动地相连,所述第一销轴的另一端与所述配重件相连。
在一些实施例中,所述配重部件还包括连接件,所述连接件的一端与所述第一销轴相连,所述连接件的另一端与所述配重件相连。
在一些实施例中,所述消浪组件还包括第二销轴,所述消浪浮体上设有销耳,所述第二销轴穿设在所述销耳中,所述挡浪板的一端与所述第二销轴可转动地相连。
在一些实施例中,所述消浪组件还包括连接器,所述连接器包括连接器母头和连接器公头,所述连接器母头上对称布置有第三销轴,所述连接器公头的一端与所述第三销轴可转动地相连,所述连接器公头的另一端与所述消浪浮体或所述漂浮式光伏平台相连。
在一些实施例中,所述消浪部件的数量为多个,多个所述消浪部件与所述漂浮式光伏平台的多个漂浮平台对应布置,且所述消浪浮体的高度大于所述漂浮平台的高度。
在一些实施例中,所述挡浪板伸入海水的延伸尺寸为L1,海水的平均水位为L2,且0.35×L2≤L1≤0.45×L2。
本发明实施例的漂浮式光伏系统,包括:漂浮式光伏平台;消浪组件,所述消浪组件为上述实施例所述的消浪组件,所述消浪组件至少设在所述漂浮式光伏平台的一侧;锚固组件,所述锚固组件包括锚固块和系泊缆绳,所述锚固块适于放置在水底,所述系泊缆绳的一端与所述锚固块相连,所述系泊缆绳的另一端与所述消浪组件相连。
本发明实施例的漂浮式光伏系统,将消浪组件设在漂浮式光伏平台的外侧,可以消减波浪对漂浮式光伏平台的影响,提高漂浮式光伏平台的稳定性。
在一些实施例中,所述挡浪板与所述锚固块依次交替布置,且位于相邻两个所述挡浪板之间的锚固块通过所述系泊缆绳分别与该相邻两个所述挡浪板相连。
在一些实施例中,所述漂浮式光伏平台包括多个漂浮平台,多个所述漂浮平台呈矩阵排布,且相邻两个所述漂浮平台之间通过连接器相连。
附图说明
图1是本发明实施例的漂浮式光伏系统的示意图。
图2是本发明实施例的漂浮式光伏系统的侧视图。
图3是本发明实施例的漂浮式光伏系统的俯视图。
图4是本发明实施例的漂浮式光伏系统浮动过程的示意图。
图5是本发明实施例的配重部件的示意图。
图6是本发明实施例的挡浪板与第一销轴的示意图。
图7是本发明实施例的第二销轴的示意图。
图8是本发明实施例的连接器的示意图。
图9是本发明实施例的连接器的侧视图。
图10是本发明实施例的连接器的俯视图。
图11是本发明实施例的挡浪板与消浪浮体之间的关系示意图。
附图标记:
水面1000,水底2000,
漂浮式光伏平台100,漂浮平台110,消浪组件200,
锚固组件300,锚固块310,系泊缆绳320,
消浪部件1,消浪浮体11,销耳111,挡浪板12,第一连接孔121,
配重部件2,配重件21,第一销轴22,连接件23,
第二销轴3,连接器4,连接器母头41,第三销轴411,连接器公头42。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
本发明实施例的消浪组件200,包括消浪部件1,消浪部件1包括消浪浮体11和挡浪板12,消浪浮体11的一端与挡浪板12的一端相连,消浪浮体11的另一端适于与漂浮式光伏平台100相连,挡浪板12的另一端适于与系泊缆绳320相连,挡浪板12为柔性挡浪板12,挡浪板12与系泊缆绳320之间具有夹角,消浪浮体11可随水位变化上下浮动,消浪浮体11上下浮动带动挡浪板12上下浮动以改变挡浪板12与系泊缆绳320之间的夹角。
需要说明的是,消浪组件200设在漂浮式光伏平台100的侧面,当漂浮式光伏平台100邻近海岸线布置时,消浪组件200可以只设在漂浮式光伏平台100的一侧,消浪组件200正对着主浪向的方向布置。在主浪向的方向清晰时,消浪组件200也可以设在漂浮式光伏平台100的两侧,消浪组件200正对着主浪向的方向。在不确定主浪向的方向时,消浪组件200也可以环绕漂浮式光伏平台100布置,即消浪组件200设在漂浮式光伏平台100的四周,本实施例中以消浪组件200设在漂浮式光伏平台100的两侧为例进行描述。
具体地,如图1-图4所示,消浪浮体11漂浮在水面1000上,位于左侧的消浪浮体11的右侧与漂浮式光伏平台100的左侧相连,位于右侧的消浪浮体11的左侧与漂浮式光伏平台100的右侧相连,消浪浮体11的下端与挡浪板12的上端相连,挡浪板12的下端与系泊缆绳320相连。
可选地,柔性挡板板朝向主浪向的方向,挡浪板12设置为柔性,可以衰减波浪的大小。而且在静水中安装柔性挡浪板12时,可以使柔性挡浪板12与竖直方向保持平行或者使柔性挡浪板12与竖直方向之间成角度,但是优选地角度越小越好,且小于45度,角度越小使得挡浪板12对水位变化的适应性越强,提高消浪组件200对水位的适应性,进而提高漂浮式光伏平台100的稳定性。
例如,消浪浮体11设置为空腔,消浪浮体11可由高分子材料,如HDPE脱模制成,消浪浮体11的干舷高度根据具体使用环境的最大波浪高度确定,确保波浪不发生上浪,通过消浪浮体11的设置可以衰减波浪的大小,降低波浪对漂浮式光伏平台100的影响,进而提高漂浮式光伏平台100的稳定性。
例如,挡板板的材质为多层编织纤维布,便于挡浪板12与消浪浮体11的连接。
本实施例中采用模块化的消浪部件1,可以一个消浪浮体11对应一个挡浪板12,也可以一个消浪浮体11对应多个挡浪板12,通过模块化的设置,可以适应不同的漂浮式光伏平台100,提高消浪组件200的适应性。
本发明实施例的消浪组件200通过在漂浮式光伏平台100的外侧设置消浪组件200,挡浪板12的下端与系泊缆绳320相连,挡浪板12的上端与消浪浮体11相连,在将挡浪板12安装在水中时使系泊缆绳320与挡浪板12之间具有预设夹角,且预设夹角大于零,在水位发生变化时,消浪浮体11在水位变化作用下上下浮动,挡浪板12在消浪浮体11的带动下随水位上下浮动,进而改变了挡浪板12与系泊缆绳320之间的夹角,实现消浪浮体11和挡浪板12对波浪能的衰减,降低漂浮式光伏平台100受到的波动,从而提高了漂浮式光伏平台100的稳定性。
在一些实施例中,消浪组件200还包括配重部件2,配重部件2包括配重件21和第一销轴22,第一销轴22的一端与挡浪板12的另一端可转动地相连,第一销轴22的另一端与配重件21相连。
具体地,如图5和图6所示,挡浪板12下端设有沿其宽度方向(如图1所示的左右方向)贯穿挡浪板12的第一连接孔121,第一销轴22穿过第一连接孔121,且第一销轴22的两端均位于第一连接孔121外,第一销轴22位于第一连接孔121外的部分与配重件21相连,实现挡浪板12与第一销轴22的铰接,以及挡浪板12与配重件21的固定连接。
配重件21重力向下为挡浪板12的下端提供向下的作用力,还可以为挡浪板12提供预张力,增强挡浪板12的刚度,提高挡浪板12的抗浪能力。而且在水位变化时,悬挂在挡板下端的配重件21始终为挡浪板12提供张力,挡浪板12可消减部分波浪能,确保消浪组件200对波浪能的消减能力。
例如,第一连接孔121可以通过挡浪板12的下端绕第一销轴22一周后与挡浪板12相连的方式形成。挡板的材质为多层编织纤维布时,挡浪板12的下端绕第一销轴22后再缝制在挡浪板12的板面上,便于第一销轴22的固定,进而实现第一销轴22与挡浪板12的铰接。
在一些实施例中,配重部件2还包括连接件23,连接件23的一端与第一销轴22相连,连接件23的另一端与配重件21相连。
具体地,如图5和图6所示,连接件23的上端与第一销轴22位于第一连接孔121外的部分焊接,连接件23的下端与配重件21相连。
例如,配重件21为混凝土重块,第一销轴22为长销钉,连接件23为钢条,长销钉的两侧与钢条的上端焊接,钢条的下端预埋在混凝土重块内,待混凝土凝固后,钢条与混凝土形成整体,实现连接件23与配重件21的连接,通过连接件23的设置,提高挡浪板12与配重件21的连接稳定性。
例如,缆绳为聚酯缆绳,系泊缆绳320缠绕在长销钉的两端。
在一些实施例中,消浪组件200还包括第二销轴3,消浪浮体11上设有销耳111,第二销轴3穿设在销耳111中,挡浪板12的一端与第二销轴3可转动地相连。
具体地,如图7所示,消浪浮体11的下端面上设有两个销耳111,两个销耳111上设有对应布置的销孔,第二销轴3穿过销孔与销轴相连,挡浪板12的上端绕第二下周一周后缝制固定在挡浪板12的板面上,实现第二销轴3与挡浪板12的铰接,进而实现消浪浮体11与挡浪板12的铰接,便于挡浪板12适应不同水位变化时与消浪浮体11之间的角度调整,从而提高消浪组件200的适应性。
在一些实施例中,消浪组件200还包括连接器4,连接器4包括连接器母头41和连接器公头42,连接器母头41上对称布置有第三销轴411,连接器公头42的一端与第三销轴411可转动地相连,连接器公头42的另一端与消浪浮体11或漂浮式光伏平台100相连。
具体地,如图8-图10所示,每个连接器母头41对应两个连接器公头42,连接器母头41上对称布置的有两个第三销轴411,两个第三销轴411分别与两个连接器公头42对应连接。
在相邻两个消浪浮体11之间通过连接器4相连时,该连接器4中的一个连接器公头42与其中一个消浪浮体11相连,该连接器4中的另外一个连接器公头42与另外一个消浪浮体11相连,实现两个消浪浮体11的铰接。
在消浪浮体11与漂浮式光伏平台100之间通过连接器4相连时,该连接器4中的一个连接器公头42与消浪浮体11相连,该连接器4中的另外一个连接器公头42与漂浮式光伏平台100相连,实现消浪浮体11与漂浮式光伏平台100之间的铰接。
相比单个连接器公头42对应单个连接器母头41的设置方式,本实施例通过设置单个连接器母头41对应两个连接器公头42的方式,使得连接器母头41连接的两个连接器公头42不但可以产生竖直方向的相对转动,还可以在竖直方向发生一定程度的相对位移,降低连接器4及连接器4两端的消浪浮体11或漂浮式光伏平台100内部的内应力,且本实施例的连接器4对其他自由度的运动进行约束,确保消浪组件200与漂浮式光伏平台100之间存在一定刚度,提高消浪组件200之间的连接稳定性。
在一些实施例中,消浪部件1的数量为多个,多个消浪部件1与漂浮式光伏平台100的多个漂浮平台110对应布置,且消浪浮体11的高度大于漂浮平台110的高度。
具体地,多个消浪部件1在左右方向间隔布置,且多个消浪部件1与多个漂浮平台110一一对应布置,多个消浪部件1的设置可以对多个漂浮平台110进行防护,且将消浪浮体11的高度设置为大于漂浮平台110的高度,使得消浪浮体11挡住上浪的同时削减波浪能。
本实施例中采用模块化的消浪组件200,可以一个消浪组件200对应一行或一列漂浮式光伏平台100,也可以一个消浪组件200对应多行或多列漂浮式光伏平台100,通过模块化的设置,可以适应不同尺寸的漂浮式光伏平台100,提高消浪组件200的适应性,而且模块化的消浪组件200,便于消浪组件200的运输。
在一些实施例中,挡浪板12伸入海水的延伸尺寸(如图1所示的上下方向)为L1,海水的平均水位为L2,且0.35×L2≤L1≤0.45×L2。
具体地,本实施例中通过对挡浪板12在其长度方向的延伸尺寸与海水的平均水位进行关联,提高挡浪板12对海水循环的适应性的同时提高挡浪板12的消浪效果。
具体地,如图11所示,挡浪板与消浪浮体以及系泊缆绳的长度之间的关系可表达为:
T3*cos c1=G1+T2*sin(a1-a11)
T3*sin c1=T2*cos(a1-a11)
Ffx=T3*sin c1
Ffy=T3**cos c1
其中,Ffy为消浪浮体受到的竖直向上的浮力,Ffx为消浪浮体所受的水平力,T3为消浪板的拉力,G1为配重件的重力,T2为系泊缆绳拉力。L3为消浪板长度,L2为系泊缆绳长度,L4为消浪浮体与锚固块的直线距离,c1为消浪板与竖直方向所成夹角,a11为系泊缆绳与消浪浮体与锚固块的直线距离之间的夹角,a1为消浪浮体与锚固块的直线距离与水平方向之间的夹角。
本实施例中通过调整在静水中安装挡浪板12时,挡浪板12与竖直方向之间的角度,以调整消浪组件200可以适应的水位波动范围,在挡浪板12与竖直方向保持平行时,消浪组件200可以适应的水位波动范围最大,挡浪板12与竖直方向之间的角度增大,消浪组件200可以适应的水位波动的范围逐渐减小,也就是说,本实施例中通过配重件21使得挡浪板12与竖直方向平行或成角度,在水位波动时,通过挡浪板12的上下波动改变挡浪板12与竖直方向之间的角度,以及改变了系泊缆绳320与竖直方向之间的角度,适应不同水位的变化,进而提高消浪组件200的水位适应性。
本发明实施例的漂浮式光伏系统包括漂浮式光伏平台100、消浪组件200和锚固组件300。消浪组件200为上述实施例的消浪组件200至少设在漂浮式光伏平台100的一侧。锚固组件300包括锚固块310和系泊缆绳320,锚固块310适于放置在水底2000,系泊缆绳320的一端与锚固块310相连,系泊缆绳320的另一端与消浪组件200相连。
具体地,如图1-图4所示,系泊缆绳320的上端与挡浪板12的下端相连,系泊缆绳320的下端与锚固块310相连。锚固块310与漂浮式光伏平台100之间设有距离,便于适应不同水位。
例如,锚固块310为混凝土块制成的重力锚块。
例如,本实施例中的漂浮式光伏平台100可由高分子材料制成,相比于钢结构成本大大降低,另外漂浮式光伏平台100的整体高度和吃水相比于其他形式的平台都可以变小,而且漂浮式光伏平台100的浮体材料不必是完全刚性的,消浪组件200可以提高漂浮式光伏平台100稳定性且防止平台上浪。
进一步地,本实施例中的消浪组件200的一端与漂浮式光伏平台100相连,消浪组件200的另一端直接与锚固组件300相连,避免漂浮式光伏平台100受到的系泊力过大时,漂浮式光伏平台100的高度过小导致系泊缆绳320将漂浮式光伏平台100的边缘拖进水中,进一步提高漂浮式光伏系统的稳定性。
如图4所示,在水位发生变化时,以水位发生上涨为例进行描述,漂浮式光伏平台100和消浪浮体11共同随水位上升,消浪浮体11带动挡浪板12与竖直方向角度的变大,同时使系泊缆绳320与竖直方向角度变小,也就是说,本实施例中通过改变挡浪板12与系泊缆绳320之间的夹角以使锚固组件300适应水位变化,通过消浪浮体11和挡浪板12对波浪能进行削减,提高了漂浮式光伏平台100的稳定性,同时提高了锚固组件300对水位的适应性。
在挡浪板12与系泊缆绳320平行时,漂浮式光伏系统对水位变化的适应性达到最大,可以通过根据不同使用环境调整系泊缆绳320的长度,以提高漂浮式光伏系统的适应性。
相比相关技术中通过缆绳伸长的方式适应水位变化的设置,本实施例中在水位变化时,水位变化带动消浪浮体11的上下浮动以带动挡浪板12的上下浮动,在挡浪板12上下浮动的过程中改变挡板浪与系泊缆绳320之间的夹角,使得锚固组件300可以适应水位的变化,实现漂浮式光伏系统对水位的适应性。
本实施例中的系泊缆绳320可以采用价格低廉的常规材料,如聚酯纤维缆绳或钢缆,替代价格昂贵的大变形缆绳,降低漂浮式光伏系统的成本。
在一些实施例中,挡浪板12与锚固块310依次交替布置,且位于相邻两个挡浪板12之间的锚固块310通过系泊缆绳320分别与该相邻两个挡浪板12相连。
具体地,如图1所示,每个挡浪板12的下端分别与两根系泊缆绳320相连,且两根系泊缆绳320分别固定在相邻两个锚固块310上,也就是说,相邻两个挡浪板12之间放置有一个锚固块310,且该锚固块310上固定连接有两根系泊缆绳320,其中一根系泊缆绳320与相邻两个挡浪板12其中一个挡浪板12靠近另外一个挡浪板12的一端相连,另外一根系泊缆绳320与另外一个挡浪板12靠近其中一个挡浪板12的一端相连,通过一个锚固块310对两个挡浪板12进行连接,且两根系泊缆绳320的长度相同,安装角度对称,提高挡浪板12的受力均匀性。
具体地,位于最外侧的锚固块310上只设置一根系泊缆绳320,该系泊缆绳320与对应最外侧的挡浪板12的下端相连,且该系泊缆绳320与竖直方向的角度为45度,便于对挡浪板12进行固定。
在一些实施例中,漂浮式光伏平台100包括多个漂浮平台110,多个漂浮平台110呈矩阵排布,且相邻两个漂浮平台110之间通过连接器4相连。
具体地,多个漂浮平台110呈矩阵排布,便于漂浮平台110与消浪组件200的连接,而且通过在相邻两个漂浮平台110以及漂浮平台110与消浪组件200之间设置连接器4,提高消浪组件200与漂浮平台110之间的连接稳定性。
例如,漂浮平台110采用高分子材料HDPE。
本实施例中在漂浮平台110外侧设置消浪组件200,消浪组件200可以消散掉一部分的波浪能,且消浪组件200的消浪浮体11可以挡住上浪,漂浮平台110的吃水不需要很多,可以降低漂浮平台110的高度,进而降低漂浮平台110的成本的同时提高了漂浮平台110的运行稳定性。
本发明实施例的消浪组件200中的消浪浮体11为漂浮式光伏平台100提供防护的同时,消浪组件200中的挡浪板12与系泊缆绳320相连,还可以充当漂浮式光伏平台100的锚固系统,提高漂浮式光伏系统的稳定性。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可以是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本发明中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (10)
1.一种消浪组件,其特征在于,包括消浪部件,所述消浪部件包括消浪浮体和挡浪板,所述消浪浮体的一端与所述挡浪板的一端相连,所述消浪浮体的另一端适于与漂浮式光伏平台相连,所述挡浪板的另一端适于与系泊缆绳相连,所述挡浪板为柔性挡浪板,所述挡浪板与所述系泊缆绳之间具有夹角,所述消浪浮体可随水位变化上下浮动,所述消浪浮体上下浮动带动所述挡浪板上下浮动以改变所述挡浪板与所述系泊缆绳之间的夹角。
2.根据权利要求1所述的消浪组件,其特征在于,还包括配重部件,所述配重部件包括配重件和第一销轴,所述第一销轴的一端与所述挡浪板的另一端可转动地相连,所述第一销轴的另一端与所述配重件相连。
3.根据权利要求2所述的消浪组件,其特征在于,所述配重部件还包括连接件,所述连接件的一端与所述第一销轴相连,所述连接件的另一端与所述配重件相连。
4.根据权利要求2所述的消浪组件,其特征在于,还包括第二销轴,所述消浪浮体上设有销耳,所述第二销轴穿设在所述销耳中,所述挡浪板的一端与所述第二销轴可转动地相连。
5.根据权利要求4所述的消浪组件,其特征在于,还包括连接器,所述连接器包括连接器母头和连接器公头,所述连接器母头上对称布置有第三销轴,所述连接器公头的一端与所述第三销轴可转动地相连,所述连接器公头的另一端与所述消浪浮体或所述漂浮式光伏平台相连。
6.根据权利要求1所述的消浪组件,其特征在于,所述消浪部件的数量为多个,多个所述消浪部件与所述漂浮式光伏平台的多个漂浮平台对应布置,且所述消浪浮体的高度大于所述漂浮平台的高度。
7.根据权利要求1所述的消浪组件,其特征在于,所述挡浪板伸入海水的延伸尺寸为L1,海水的平均水位为L2,且0.35×L2≤L1≤0.45×L2。
8.一种漂浮式光伏系统,其特征在于,包括:
漂浮式光伏平台;
消浪组件,所述消浪组件为上述权利要求1-7中任一项所述的消浪组件,所述消浪组件至少设在所述漂浮式光伏平台的一侧;
锚固组件,所述锚固组件包括锚固块和系泊缆绳,所述锚固块适于放置在水底,所述系泊缆绳的一端与所述锚固块相连,所述系泊缆绳的另一端与所述消浪组件相连。
9.根据权利要求8所述的漂浮式光伏系统,其特征在于,所述挡浪板与所述锚固块依次交替布置,且位于相邻两个所述挡浪板之间的锚固块通过所述系泊缆绳分别与该相邻两个所述挡浪板相连。
10.根据权利要求8所述的漂浮式光伏系统,其特征在于,所述漂浮式光伏平台包括多个漂浮平台,多个所述漂浮平台呈矩阵排布,且相邻两个所述漂浮平台之间通过连接器相连。
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