CN120433719A - 一种太阳能光伏板故障自动警报装置及方法 - Google Patents

一种太阳能光伏板故障自动警报装置及方法

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Abstract

本发明提供了一种太阳能光伏板故障自动警报装置及方法,属于警报装置技术领域,它解决了目前光伏板故障自动警报装置无法对光伏板的异常升温、隐裂以及热斑故障进行实时的监测和自动警报检测的技术问题。一种太阳能光伏板故障自动警报装置,包括支架和固定在支架顶端两侧的立柱。在本发明中,通过在装置的顶部设置热成像仪,则使热成像仪在上方对太阳能光伏板的表面进行热斑、隐裂检测,而且在立柱底部设置套块与伸缩测温组件的作用下,则使多个伸缩块可以将多个温度传感器安装在不同位置的光伏板底部,便于对光伏板进行精准的温度检测,实现光伏板异常升温的高效预警,并且通过警报器的设置,则使装置在对光伏板进行多维检测后进行实时警报。

Description

一种太阳能光伏板故障自动警报装置及方法
技术领域
本发明属于警报装置技术领域,涉及一种太阳能光伏板警报装置,特别是一种太阳能光伏板故障自动警报装置及方法。
背景技术
随着全球对可再生能源需求的增长,太阳能光伏发电成为清洁能源领域的核心技术之一,太阳能板作为光伏系统的关键组件,其性能和效率直接影响发电效果,为了提高太阳能光伏板的运行效率和安全性,太阳能光伏板监测和维护显得尤为重要。
经检索,如中国专利文献公开了一种太阳能光伏板故障自动警报装置及方法【申请号:CN202311461695.9;公开号:CN117671888A】,这种太阳能光伏板故障自动警报装置包括:底座,底座上固设有转动支架,所述底板通过转动支架转动安装在底座上,所述底板用于安装光伏板,底座上设有太阳传感器;所述装置还包括:设置在所述底座和所述底板之间的驱动组件,用于根据太阳传感器的信号驱动所述底板进行转动;所述驱动组件中包括检测组件,用于检测驱动组件运行阻力并进行报警;所述方法包括:太阳传感器检测太阳信号,并控制驱动组件运动,使底板带动光伏板朝向太阳;当底板出现故障时,检测组件获得阻力信号;根据上述阻力信号进行报警。
该专利中公开的太阳能光伏板故障自动警报装置及方法虽然可以对光伏板的倾斜角度进行警报,但是,太阳能光伏板在工作时温度较高,光伏板表面的异常升温,以及热斑、隐裂通常需要依赖人力巡检,导致光伏板在工作时存在安全隐患,容易造成突发故障,不能够进行实时的自动报警。
发明内容
本发明的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种太阳能光伏板故障自动警报装置及方法,该发明要解决的技术问题是:如何对太阳能光伏板的异常升温、隐裂以及热斑故障进行实时的监测和自动警报。
本发明的目的可通过下列技术方案来实现:
一种太阳能光伏板故障自动警报装置,包括支架和固定在支架顶端两侧的立柱,所述立柱的顶端固定连接有齿槽板,且齿槽板的两侧均固定安装有齿柱,所述齿柱的表面啮合连接有故障扫描组件,故障扫描组件滑动连接在齿槽板的上方;
所述立柱的外壁固定连接有套块,且套块的内侧转动连接有两个平行设置的转杆,其中一个转杆通过步进电机驱动,所述转杆的两侧外壁均固定连接有侧架,侧架的外壁固定连接有第一齿轮,且两个第一齿轮为相互啮合设置;
所述侧架靠近转杆的一端外壁固定安装有固定块,固定块的顶端固定连接有电动推杆,所述电动推杆的顶端固定连接有顶板,顶板传动连接有伸缩测温组件;
所述伸缩测温组件包括转动连接在固定块外壁的两个第一活动板,且上下两个第一活动板为端部啮合连接,所述第一活动板远离固定块的一端固定安装有连接轴,连接轴的外壁转动连接有第二活动板,第二活动板的外壁转动连接有伸缩块,伸缩块滑动连接在侧架的外壁;
多个伸缩块通过多个第二活动板相连设置,并且两侧上下转动连接的第二活动板为啮合连接;
其中一个第一活动板的外壁固定连接有第二齿轮,且第二齿轮的外壁啮合连接有齿条,齿条滑动连接在固定块的外壁,且齿条的顶端固定安装有顶板。
本发明的工作原理是:使用时,通过步进电机带动转杆转动,则使立柱内侧的转杆带动侧架进行转动,使得两侧的侧架在光伏板的下方转动展开,在侧架转动到合适位置后,通过电动推杆通电收缩,则使电动推杆通过顶板带动齿条向下移动,在齿条与第二齿轮的啮合作用下,则使两个对称啮合设置的第一活动板同步转动,通过在第一活动板的另一端转动连接第二活动板,使得多个连续设置的第一活动板与第二活动板进行拉伸,则使多个连续设置的伸缩块在侧架的外壁延伸,使得伸缩块带动顶端的连接杆在光伏板的底部进行大面积的延伸,在连接杆表面嵌合连接电磁块的作用下,通过将电磁块与磁柱磁极的相反设置,使得电磁块通电时,磁柱在底部带动温度传感器向上活动,则使温度传感器贴合安装在光伏板的底部对光伏板进行测温,使得光伏板的底部被便捷安装温度传感器,同时,通过双向电机通电往复驱动,则使齿轮柱在齿柱的表面转动,使得移动座通过滑板在齿柱的上方进行往复移动,在移动座上方转动连接转板的作用下,通过齿轮盘与齿槽板的啮合,则使转板带动表面的热成像仪进行转动巡逻,通过热成像仪在光伏板的上方进行往复移动和转动巡逻,并且在光伏板底部设置温度传感器的作用下,使得光伏板同时被热成像仪和温度传感器进行实时的故障监测,在检测到异常温度时,则使警报器同步对用户进行警报。
所述第一活动板与第二活动板呈上下对称设置的“V”型结构。
采用以上结构,在第一活动板与第二活动板的“V”型结构作用下,则使上下对称设置第一活动板与第二活动板可以进行同步伸缩,保证了伸缩块移动的平衡性,而且在多个第二活动板相连啮合的作用下,实现了每个第二活动板的传动效果,并且结构简单,稳定性高。
所述伸缩块的顶端均固定连接有连接杆,且连接杆的顶端等距安装有多个测温单元;
所述测温单元包括复位弹簧,复位弹簧固定安装在连接杆的顶端,所述复位弹簧的顶端固定连接有温度传感器,且温度传感器的底端固定安装有导向杆,导向杆位于复位弹簧的内部。
采用以上结构,通过在连接杆的表面设置多个测温单元,使得对应的电磁块通电带动磁柱向上活动,使得复位弹簧带动温度传感器贴合在对应的光伏板底端。
所述导向杆的底端固定连接有磁柱,且磁柱的下方设置有电磁块,电磁块嵌合连接在连接杆的表面;
所述磁柱底端磁极与电磁块表面的磁极相反。
采用以上结构,在磁柱磁极与电磁块磁极相反的作用下,则使电磁块通电释放磁性时,磁柱在磁极相反的作用下向上活动,使得复位弹簧拉伸,则使磁柱在底部带动温度传感器向上活动,便于将温度传感器贴合安装在光伏板的底部对光伏板进行测温。
所述故障扫描组件包括移动座,移动座的两侧底端均固定连接有滑板,所述滑板的外壁滑动连接有滑道,滑道开设在齿柱的外壁;
所述移动座的下方转动连接有两个齿轮柱,且两个齿轮柱分别啮合连接在两侧齿柱的表面。
采用以上结构,通过在移动座的底部设置两个齿轮柱,则使两个齿轮柱在齿柱的表面转动实现移动座稳定的移动,确保了移动座的移动质量,而且在滑道的作用下,保证了移动座的移动路径,同时实现了移动座精准的移动效果。
所述移动座的表面转动连接有转板,转板的底端固定连接有齿轮盘,且齿轮盘啮合连接在齿槽板的一侧;
所述转板的表面固定安装有热成像仪,且热成像仪的顶端固定连接有警报器。
采用以上结构,通过在移动座的顶部转动连接转板,则使移动座在移动时同步带动转板进行转动,使得转板带动表面的热成像仪进行转动巡逻,热成像仪的型号为QY640,能够稳定的对光伏板进行热成像检测,并且可以进行远程数据传输,而且通过在热成像仪的顶端设置警报器,则使热成像仪在检测到热斑以及光伏板的异常缺陷时可以通过警报器进行及时警报。
所述步进电机的输出端固定连接有其中一个转杆的外端,且步进电机固定安装在套块的外壁。
采用以上结构,通过步进电机通电,则使转杆转动,在两个第一齿轮相互啮合的作用下,则使两侧的侧架进行同步转动,实现了步进电机带动侧架在光伏板底部的精准调节。
所述齿轮柱的外壁固定连接有双向电机的输出端,且双向电机固定连接在滑板的外壁。
采用以上结构,在齿轮柱与双向电机的连接作用下,则使双向电机通过驱动齿轮柱在齿柱的表面转动,实现了移动座通过滑板在齿柱外壁的滑动,确保了移动座在齿柱外部的移动效果,便于移动座带动热成像仪进行精准稳定的移动,保证了对光伏板的监测警报范围。
一种太阳能光伏板故障自动警报装置的方法,其特征在于,应用于一种太阳能光伏板故障自动警报装置,包括以下步骤:
S1、安装定位:将步进电机带动转杆转动,使得转杆带动侧架平行设置在立柱的一侧,便于将装置整体通过立柱放置在两组光伏板之间,使得齿槽板保持在整体光伏板的上方,并且套块位于光伏板的下方;
S2、测温安装:在装置设置到位稳定后,通过步进电机带动转杆转动,则使立柱内侧的转杆带动侧架进行转动,使得两侧的侧架在光伏板的下方转动展开,在侧架转动到合适位置后,通过电动推杆通电收缩,则使电动推杆通过顶板带动齿条向下移动,在齿条与第二齿轮的啮合作用下,则使两个对称啮合设置的第一活动板同步转动,通过在第一活动板的另一端转动连接第二活动板,使得多个连续设置的第一活动板与第二活动板进行拉伸,则使多个连续设置的伸缩块在侧架的外壁延伸,使得伸缩块带动顶端的连接杆在光伏板的底部进行大面积的延伸,在连接杆表面嵌合连接电磁块的作用下,通过将电磁块与磁柱磁极的相反设置,使得电磁块通电时,磁柱在底部带动温度传感器向上活动,则使温度传感器贴合安装在光伏板的底部对光伏板进行测温;
S3、红外巡逻:通过双向电机往复驱动,则使齿轮柱在齿柱的表面转动,使得移动座通过滑板在齿柱的上方进行往复移动,在移动座上方转动连接转板的作用下,通过齿轮盘与齿槽板的啮合,则使转板带动表面的热成像仪进行转动巡逻;
S4、故障警报:通过热成像仪在光伏板的上方进行往复移动和转动巡逻,并且在光伏板底部设置温度传感器的作用下,使得光伏板同时被热成像仪和温度传感器进行实时的故障监测,在检测到异常温度时,则使警报器同步对用户进行警报。
与现有技术相比,本发明的太阳能光伏板故障自动警报装置及方法具有以下优点:
1、在本发明中,通过在装置的顶部设置热成像仪,则使热成像仪在上方对太阳能光伏板的表面进行热斑、隐裂检测,而且在立柱底部设置套块与伸缩测温组件的作用下,则使多个伸缩块可以将多个温度传感器安装在不同位置的光伏板底部,便于对光伏板进行精准的温度检测,实现光伏板异常升温的高效预警,并且通过警报器的设置,则使装置在对光伏板进行多维检测后进行实时警报,确保了对太阳能光伏板的故障检测效果和自动警报效率,相比较目前的人工巡检,工作效率更高,而且便于及时的发现缺陷和安全隐患。
2、在本发明中,通过伸缩测温组件的设置,则使转杆在转动时可以同步通过两个对称的第一齿轮带动侧架在立柱的内侧进行转动,实现了侧架在装置内部的展开和收纳,而且通过侧架带动测温单元在装置的内部进行角度调节,便于侧架带动测温单元对不同角度设置的光伏板进行精准的测温安装,确保了装置与不同光伏板的连接盒使用,保证了装置的实用性和适用性。
3、在本发明中,在测温单元的作用下,则使电动推杆在收缩时可以同步实现第二齿轮的转动,则使第一活动板带动第二活动板进行转动,在多个相连设置的第二活动板的作用下,使得多个伸缩块带动顶部的连接杆进行伸缩移动,便于多个连接杆在不同位置的光伏板底部展开,确保了连接杆带动表面的温度传感器移动到合适为止,而且在磁柱与电磁块磁极相反的作用下,则使电磁块通电时,在电磁块位置固定的作用下,使得磁柱在底部带动温度传感器向上活动,则使温度传感器贴合安装在光伏板的底部对光伏板进行测温,确保了温度传感器的安装效果,并且结构简单,稳定性高。
4、在本发明中,通过在立柱的顶部设置故障扫描组件,则使双向电机可以通过驱动带动齿轮柱在齿柱的表面移动,使得移动座通过滑板在滑道的内部进行精准移动,便于移动座带动顶部的热成像仪进行大范围的热成像检测,而且通过在移动座的顶部转动连接转板,在转板与齿轮盘的连接作用下,则使移动座在一定时,齿轮盘在齿槽板的一侧啮合转动,使得转板带动顶部的热成像仪进行大范围的旋转检测,确保了对大面积光伏板的故障检测和警报效果,保证了装置的工作质量和工作效率。
附图说明
图1是本发明的一种太阳能光伏板故障自动警报装置的结构示意图;
图2是本发明中图1的A处放大结构示意图;
图3是本发明中套块与伸缩测温组件的侧视结构示意图;
图4是本发明中图3的B处放大结构示意图;
图5是本发明中第二齿轮与第一活动板的连接结构示意图;
图6是本发明中测温单元的侧视结构示意图;
图7是本发明中齿槽板与齿柱的连接结构示意图;
图8是本发明中故障扫描组件的仰视结构示意图;
图9是本发明中一种太阳能光伏板故障自动警报装置的拓扑结构示意图。
图中,1、支架;2、立柱;3、齿槽板;4、齿柱;5、滑道;6、滑板;7、移动座;8、齿轮柱;9、双向电机;10、转板;11、热成像仪;12、齿轮盘;13、套块;14、转杆;15、侧架;16、第一齿轮;17、固定块;18、电动推杆;19、顶板;20、齿条;21、第二齿轮;22、第一活动板;23、连接轴;24、第二活动板;25、伸缩块;26、连接杆;27、复位弹簧;28、温度传感器;29、导向杆;30、磁柱;31、电磁块;32、步进电机。
具体实施方式
以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
压裂用高耐盐型减阻剂生产设备的实施方式:
如图1-图9所示,本实施方式提供一种太阳能光伏板故障自动警报装置的具体实施例,具体实施如下:
一种太阳能光伏板故障自动警报装置,包括支架1、固定在支架1顶端两侧的立柱2、齿槽板3、齿柱4、滑道5、滑板6、移动座7、齿轮柱8、双向电机9、转板10、热成像仪11、齿轮盘12、套块13、转杆14、侧架15、第一齿轮16、固定块17、电动推杆18、顶板19、齿条20、第二齿轮21、第一活动板22、连接轴23、第二活动板24、伸缩块25、连接杆26、复位弹簧27、温度传感器28、导向杆29、磁柱30、电磁块31和步进电机32,在立柱2的顶端固定连接有齿槽板3,且齿槽板3的两侧均固定安装有齿柱4,齿柱4的表面啮合连接有故障扫描组件,故障扫描组件滑动连接在齿槽板3的上方,具体的,故障扫描组件包括移动座7,移动座7的两侧底端均固定连接有滑板6,滑板6的外壁滑动连接有滑道5,滑道5开设在齿柱4的外壁,移动座7的下方转动连接有两个齿轮柱8,且两个齿轮柱8分别啮合连接在两侧齿柱4的表面,齿轮柱8的外壁固定连接有双向电机9的输出端,且双向电机9固定连接在滑板6的外壁,在齿轮柱8与双向电机9的连接作用下,则使双向电机9通过驱动齿轮柱8在齿柱的表面转动,实现了移动座7通过滑板6在齿柱4外壁的滑动,确保了移动座7在齿柱4外部的移动效果,便于移动座7带动热成像仪11进行精准稳定的移动,保证了对光伏板的监测警报范围,同时,在移动座7的表面转动连接有转板10,转板10的底端固定连接有齿轮盘12,且齿轮盘12啮合连接在齿槽板3的一侧,转板10的表面固定安装有热成像仪11,且热成像仪11的顶端固定连接有警报器,通过在移动座7的顶部转动连接转板10,则使移动座7在移动时同步带动转板10进行转动,使得转板10带动表面的热成像仪11进行转动巡逻,热成像仪11的型号为QY640,能够稳定的对光伏板进行热成像检测,并且可以进行远程数据传输,而且通过在热成像仪11的顶端设置警报器,则使热成像仪11在检测到热斑以及光伏板的异常缺陷时可以通过警报器进行及时警报;
立柱2的外壁固定连接有套块13,且套块13的内侧转动连接有两个平行设置的转杆14,其中一个转杆14通过步进电机32驱动,具体的,步进电机32的输出端固定连接有其中一个转杆14的外端,且步进电机32固定安装在套块13的外壁,转杆14的两侧外壁均固定连接有侧架15,侧架15的外壁固定连接有第一齿轮16,且两个第一齿轮16为相互啮合设置,通过步进电机32通电,则使转杆14转动,在两个第一齿轮16相互啮合的作用下,则使两侧的侧架15进行同步转动,实现了步进电机32带动侧架15在光伏板底部的精准调节;
进一步的,在侧架15靠近转杆14的一端外壁固定安装有固定块17,固定块17的顶端固定连接有电动推杆18,电动推杆18的顶端固定连接有顶板19,顶板19传动连接有伸缩测温组件,伸缩测温组件包括转动连接在固定块17外壁的两个第一活动板22,且上下两个第一活动板22为端部啮合连接,第一活动板22远离固定块17的一端固定安装有连接轴23,连接轴23的外壁转动连接有第二活动板24,第二活动板24的外壁转动连接有伸缩块25,伸缩块25滑动连接在侧架15的外壁,多个伸缩块25通过多个第二活动板24相连设置,并且两侧上下转动连接的第二活动板24为啮合连接,第一活动板22与第二活动板24呈上下对称设置的“V”型结构,在第一活动板22与第二活动板24的“V”型结构作用下,则使上下对称设置第一活动板22与第二活动板24可以进行同步伸缩,保证了伸缩块25移动的平衡性,而且在多个第二活动板24相连啮合的作用下,实现了每个第二活动板24的传动效果,并且结构简单,稳定性高,同时,为了实现对连续的第一活动板22与第二活动板24的驱动,将其中一个第一活动板22的外壁固定连接有第二齿轮21,且第二齿轮21的外壁啮合连接有齿条20,齿条20滑动连接在固定块17的外壁,且齿条20的顶端固定安装有顶板19。
进一步的,伸缩块25的顶端均固定连接有连接杆26,且连接杆26的顶端等距安装有多个测温单元,具体的,测温单元包括复位弹簧27,复位弹簧27固定安装在连接杆26的顶端,复位弹簧27的顶端固定连接有温度传感器28,且温度传感器28的底端固定安装有导向杆29,导向杆29位于复位弹簧27的内部,导向杆29的底端固定连接有磁柱30,且磁柱30的下方设置有电磁块31,电磁块31嵌合连接在连接杆26的表面,磁柱30底端磁极与电磁块31表面的磁极相反,在磁柱30磁极与电磁块31磁极相反的作用下,则使电磁块31通电释放磁性时,磁柱30在磁极相反的作用下向上活动,使得复位弹簧27拉伸,则使磁柱30在底部带动温度传感器28向上活动,便于将温度传感器28贴合安装在光伏板的底部对光伏板进行测温,通过这样的设置,在连接杆26的表面设置多个测温单元的作用下,使得对应的电磁块31通电带动磁柱30向上活动,使得复位弹簧27带动温度传感器28贴合在对应的光伏板底端。
工作原理:使用时,通过步进电机32带动转杆14转动,则使立柱2内侧的转杆14带动侧架15进行转动,使得两侧的侧架15在光伏板的下方转动展开,在侧架15转动到合适位置后,通过电动推杆18通电收缩,则使电动推杆18通过顶板19带动齿条20向下移动,在齿条20与第二齿轮21的啮合作用下,则使两个对称啮合设置的第一活动板22同步转动,通过在第一活动板22的另一端转动连接第二活动板24,使得多个连续设置的第一活动板22与第二活动板24进行拉伸,则使多个连续设置的伸缩块25在侧架15的外壁延伸,使得伸缩块25带动顶端的连接杆26在光伏板的底部进行大面积的延伸,在连接杆26表面嵌合连接电磁块31的作用下,通过将电磁块31与磁柱30磁极的相反设置,使得电磁块31通电时,磁柱30在底部带动温度传感器28向上活动,则使温度传感器28贴合安装在光伏板的底部对光伏板进行测温,使得光伏板的底部被便捷安装温度传感器28,同时,通过双向电机9通电往复驱动,则使齿轮柱8在齿柱4的表面转动,使得移动座7通过滑板6在齿柱4的上方进行往复移动,在移动座7上方转动连接转板10的作用下,通过齿轮盘12与齿槽板3的啮合,则使转板10带动表面的热成像仪11进行转动巡逻,通过热成像仪11在光伏板的上方进行往复移动和转动巡逻,并且在光伏板底部设置温度传感器28的作用下,使得光伏板同时被热成像仪11和温度传感器28进行实时的故障监测,在检测到异常温度时,则使警报器同步对用户进行警报。
一种太阳能光伏板故障自动警报装置的方法,包括以下步骤:
S1、安装定位:将步进电机32带动转杆14转动,使得转杆14带动侧架15平行设置在立柱2的一侧,便于将装置整体通过立柱2放置在两组光伏板之间,使得齿槽板3保持在整体光伏板的上方,并且套块13位于光伏板的下方;
S2、测温安装:在装置设置到位稳定后,通过步进电机32带动转杆14转动,则使立柱2内侧的转杆14带动侧架15进行转动,使得两侧的侧架15在光伏板的下方转动展开,在侧架15转动到合适位置后,通过电动推杆18通电收缩,则使电动推杆18通过顶板19带动齿条20向下移动,在齿条20与第二齿轮21的啮合作用下,则使两个对称啮合设置的第一活动板22同步转动,通过在第一活动板22的另一端转动连接第二活动板24,使得多个连续设置的第一活动板22与第二活动板24进行拉伸,则使多个连续设置的伸缩块25在侧架15的外壁延伸,使得伸缩块25带动顶端的连接杆26在光伏板的底部进行大面积的延伸,在连接杆26表面嵌合连接电磁块31的作用下,通过将电磁块31与磁柱30磁极的相反设置,使得电磁块31通电时,磁柱30在底部带动温度传感器28向上活动,则使温度传感器28贴合安装在光伏板的底部对光伏板进行测温;
S3、红外巡逻:通过双向电机9往复驱动,则使齿轮柱8在齿柱4的表面转动,使得移动座7通过滑板6在齿柱4的上方进行往复移动,在移动座7上方转动连接转板10的作用下,通过齿轮盘12与齿槽板3的啮合,则使转板10带动表面的热成像仪11进行转动巡逻;
S4、故障警报:通过热成像仪11在光伏板的上方进行往复移动和转动巡逻,并且在光伏板底部设置温度传感器28的作用下,使得光伏板同时被热成像仪11和温度传感器28进行实时的故障监测,在检测到异常温度时,则使警报器同步对用户进行警报。
综上,通过在装置的顶部设置热成像仪11,则使热成像仪11在上方对太阳能光伏板的表面进行热斑、隐裂检测,而且在立柱2底部设置套块13与伸缩测温组件的作用下,则使多个伸缩块25可以将多个温度传感器28安装在不同位置的光伏板底部,便于对光伏板进行精准的温度检测,实现光伏板异常升温的高效预警,并且通过警报器的设置,则使装置在对光伏板进行多维检测后进行实时警报,确保了对太阳能光伏板的故障检测效果和自动警报效率,相比较目前的人工巡检,工作效率更高,而且便于及时的发现缺陷和安全隐患,解决了目前的太阳能光伏板故障自动警报装置无法对太阳能光伏板的异常升温、隐裂以及热斑故障进行实时的监测和自动警报检测的技术问题。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

Claims (8)

1.一种太阳能光伏板故障自动警报装置,包括支架(1)和固定在支架(1)顶端两侧的立柱(2),其特征在于,所述立柱(2)的顶端固定连接有齿槽板(3),且齿槽板(3)的两侧均固定安装有齿柱(4),所述齿柱(4)的表面啮合连接有故障扫描组件,故障扫描组件滑动连接在齿槽板(3)的上方;
所述立柱(2)的外壁固定连接有套块(13),且套块(13)的内侧转动连接有两个平行设置的转杆(14),其中一个转杆(14)通过步进电机(32)驱动,所述转杆(14)的两侧外壁均固定连接有侧架(15),侧架(15)的外壁固定连接有第一齿轮(16),且两个第一齿轮(16)为相互啮合设置;
所述侧架(15)靠近转杆(14)的一端外壁固定安装有固定块(17),固定块(17)的顶端固定连接有电动推杆(18),所述电动推杆(18)的顶端固定连接有顶板(19),顶板(19)传动连接有伸缩测温组件;
所述伸缩测温组件包括转动连接在固定块(17)外壁的两个第一活动板(22),且上下两个第一活动板(22)为端部啮合连接,所述第一活动板(22)远离固定块(17)的一端固定安装有连接轴(23),连接轴(23)的外壁转动连接有第二活动板(24),第二活动板(24)的外壁转动连接有伸缩块(25),伸缩块(25)滑动连接在侧架(15)的外壁;
多个伸缩块(25)通过多个第二活动板(24)相连设置,并且两侧上下转动连接的第二活动板(24)为啮合连接;
其中一个第一活动板(22)的外壁固定连接有第二齿轮(21),且第二齿轮(21)的外壁啮合连接有齿条(20),齿条(20)滑动连接在固定块(17)的外壁,且齿条(20)的顶端固定安装有顶板(19)。
2.根据权利要求1所述的一种太阳能光伏板故障自动警报装置,其特征在于,所述第一活动板(22)与第二活动板(24)呈上下对称设置的“V”型结构。
3.根据权利要求1所述的一种太阳能光伏板故障自动警报装置,其特征在于,所述伸缩块(25)的顶端均固定连接有连接杆(26),且连接杆(26)的顶端等距安装有多个测温单元;
所述测温单元包括复位弹簧(27),复位弹簧(27)固定安装在连接杆(26)的顶端,所述复位弹簧(27)的顶端固定连接有温度传感器(28),且温度传感器(28)的底端固定安装有导向杆(29),导向杆(29)位于复位弹簧(27)的内部。
4.根据权利要求3所述的一种太阳能光伏板故障自动警报装置,其特征在于,所述导向杆(29)的底端固定连接有磁柱(30),且磁柱(30)的下方设置有电磁块(31),电磁块(31)嵌合连接在连接杆(26)的表面;
所述磁柱(30)底端磁极与电磁块(31)表面的磁极相反。
5.根据权利要求1所述的一种太阳能光伏板故障自动警报装置,其特征在于,所述故障扫描组件包括移动座(7),移动座(7)的两侧底端均固定连接有滑板(6),所述滑板(6)的外壁滑动连接有滑道(5),滑道(5)开设在齿柱(4)的外壁;
所述移动座(7)的下方转动连接有两个齿轮柱(8),且两个齿轮柱(8)分别啮合连接在两侧齿柱(4)的表面。
6.根据权利要求5所述的一种太阳能光伏板故障自动警报装置,其特征在于,所述移动座(7)的表面转动连接有转板(10),转板(10)的底端固定连接有齿轮盘(12),且齿轮盘(12)啮合连接在齿槽板(3)的一侧;
所述转板(10)的表面固定安装有热成像仪(11),且热成像仪(11)的顶端固定连接有警报器。
7.根据权利要求5所述的一种太阳能光伏板故障自动警报装置,其特征在于,所述步进电机(32)的输出端固定连接有其中一个转杆(14)的外端,且步进电机(32)固定安装在套块(13)的外壁;
所述齿轮柱(8)的外壁固定连接有双向电机(9)的输出端,且双向电机(9)固定连接在滑板(6)的外壁。
8.一种太阳能光伏板故障自动警报方法,其特征在于,应用于如权利要求1-7任一项所述的一种太阳能光伏板故障自动警报装置,包括以下步骤:
S1、安装定位:将步进电机(32)带动转杆(14)转动,使得转杆(14)带动侧架(15)平行设置在立柱(2)的一侧,便于将装置整体通过立柱(2)放置在两组光伏板之间,使得齿槽板(3)保持在整体光伏板的上方,并且套块(13)位于光伏板的下方;
S2、测温安装:在装置设置到位稳定后,通过步进电机(32)带动转杆(14)转动,则使立柱(2)内侧的转杆(14)带动侧架(15)进行转动,使得两侧的侧架(15)在光伏板的下方转动展开,在侧架(15)转动到合适位置后,通过顶板(19)传动连接伸缩测温组件,则使多个连续设置的伸缩块(25)在侧架(15)的外壁延伸,使得伸缩块(25)带动顶端的连接杆(26)在光伏板的底部进行大面积的延伸展开,则使连接杆(26)通过表面的测温单元将温度传感器(28)安装在光伏板的底部进行测温;
S3、红外巡逻:通过双向电机(9)往复驱动,则使齿轮柱(8)在齿柱(4)的表面转动,使得移动座(7)通过滑板(6)在齿柱(4)的上方进行往复移动,在移动座(7)上方转动连接转板(10)的作用下,通过齿轮盘(12)与齿槽板(3)的啮合,则使转板(10)带动表面的热成像仪(11)进行转动巡逻;
S4、故障警报:通过热成像仪(11)在光伏板的上方进行往复移动和转动巡逻,并且在光伏板底部设置温度传感器(28)的作用下,使得光伏板同时被热成像仪(11)和温度传感器(28)进行实时的故障监测,在检测到异常温度时,则使警报器同步对用户进行警报。
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