CN121000140B - 一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统 - Google Patents
一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统Info
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Abstract
本发明涉及太阳能发电技术领域,且公开了一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,包括支撑框,支撑框的内壁转动连接有旋转轴,旋转轴的圆周面固定连接有固定柱,固定柱的圆周面固定连接有连接架,支撑框的内壁设置有用于支撑连接架的支撑机构,本发明最大化提升光伏板的光电转换效率,增大光伏板与太阳光的接触面积,同时分热板能够将光伏板表面的温度进行吸取并传递给温差发电模块,提高光伏板的发电效率,能够提高该装置的发电效率,能够保证光伏板在跟随光线旋转的过程中的稳定性,减少温差发电模块与分热板之间发生脱落的概率,提高该装置的发电效率,提高该装置的发电稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及太阳能发电技术领域,具体为一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统。
背景技术
传统太阳能光伏发电系统仅利用太阳能的光能量,约百分之七十的能量转化为余热导致光伏板升温,既降低光电效率,又造成能源浪费,为提升太阳能利用率,耦合温差发电的光伏系统应运而生,其通过半导体温差发电模块吸收光伏板余热,利用塞贝克效应将温差转化为电能,实现光、热能量的梯级利用。
公开号为CN119995474A的专利公开了一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,包括太阳能光伏板、均热板、多个温差发电片和多个散热肋片,多个温差发电片夹设于太阳能光伏板的背面和均热板之间,其中,温差发电片的热端与太阳能光伏板的背面相连,温差发电片的冷端与均热板相连,多个散热肋片间隔设置于均热板背离太阳能光伏板的一侧,该专利将温差发电技术和太阳能光伏发电结合,不但可以利用太阳能光伏板背面与环境之间的温差进行发电,并将这部分能量用于光伏板背面的散热,降低光伏板背板的温度,提高光伏发电的效率,并且也能提高温差发电片冷热端的温差,进一步提高温差发电的效率,将温差发电与光伏发电进行耦合,提高整个系统的发电效率。
但上述装置在使用时,在进行发电的过程中,难以使太阳能光伏板与温差发电设备跟随阳光的照射方向进行同步改变,导致太阳能光伏板与太阳光线接触面积降低,影响太阳能光伏板的发电效率,故而提出一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统来解决上述所提出的问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供了一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,包括支撑框,所述支撑框的内壁转动连接有旋转轴,所述旋转轴的圆周面固定连接有固定柱,所述固定柱的圆周面固定连接有连接架,所述支撑框的内壁设置有用于支撑连接架的支撑机构,所述连接架的内壁设置有用于清理的清理机构,所述连接架上安装有光伏板,所述连接架的内壁固定连接有连接柱,所述连接柱的圆周面固定连接有分热板,所述分热板的内壁固定连接有温差发电模块,所述温差发电模块上安装有散热片,所述支撑框的内壁固定连接有导向圆板,所述连接架的左侧转动连接有转动柱,所述转动柱的圆周面固定连接有卡槽滚轮,所述转动柱的内壁固定连接有弹性伸缩杆一,所述弹性伸缩杆一的伸缩端固定连接有减速块,所述支撑框上设置有电机,所述连接架上安装有光线传感器,所述旋转轴固定连接在电机的输出端,所述导向圆板与旋转轴接触,所述分热板与光伏板接触,且所述分热板用于吸收光伏板表面的热量,所述卡槽滚轮与导向圆板接触,且所述卡槽滚轮用于增强连接架的运动稳定性,所述减速块与导向圆板接触,且所述导向圆板用于对连接架进行旋转减速,最大化提升光伏板的光电转换效率,增大光伏板与太阳光的接触面积,同时分热板能够将光伏板表面的温度进行吸取并传递给温差发电模块,此时的温差发电模块能够通过自身的温差进行发电,能够降低光伏板的表面温度,提高光伏板的发电效率,能够提高该装置的发电效率,提升经济效益,能够保证光伏板在跟随光线旋转的过程中的稳定性,能够使光伏板的旋转缓慢平稳地进行,减少温差发电模块与分热板之间发生脱落的概率,提高该装置的发电效率,提高该装置的发电稳定性。
优选的,所述支撑机构包括有电动推杆、固定板、移动弧柱,所述电动推杆固定连接在支撑框的内壁,所述固定板固定连接在电动推杆的伸缩端,所述移动弧柱固定连接在固定板的顶部,所述支撑机构还包括有连接块、弹性伸缩杆二、支撑斜块一、支撑斜块二,所述连接块固定连接在支撑框的内壁,所述弹性伸缩杆二固定连接在连接块的内壁,所述支撑斜块一固定连接在弹性伸缩杆二的伸缩端,所述支撑斜块二固定连接在连接架的左侧,所述移动弧柱与导向圆板接触,且所述移动弧柱用于对卡槽滚轮进行限位,所述支撑斜块一位于支撑斜块二的运动轨迹上,且所述支撑斜块一用于对支撑斜块二提供支撑,能够避免连接架在进行角度旋转后,连接架因重力分布不均进行旋转,导致的光伏板与太阳光的接触面积减少,能够提高该装置的使用稳定性,支撑斜块一通过支撑斜块二间接地对光伏板提供支撑力,能够延长该装置的使用寿命,提高该装置的使用效果。
优选的,所述清理机构包括有齿轮一、往复丝杆、齿轮二、L杆一、软刮板,所述齿轮一固定连接在转动柱的圆周面,所述往复丝杆转动连接在连接架的内壁,所述齿轮二固定连接在往复丝杆的圆周面,所述L杆一活动连接在往复丝杆的圆周面,所述软刮板固定连接在L杆一的内壁,所述清理机构还包括有L杆二、弹性伸缩杆三、导向斜板、卡销,所述L杆二固定连接在移动弧柱的圆周面,所述弹性伸缩杆三固定连接在导向圆板的圆周面,所述导向斜板固定连接在弹性伸缩杆三的伸缩端,所述卡销固定连接在导向斜板的内壁,所述齿轮一与齿轮二啮合,且所述齿轮一用于带动齿轮二进行旋转,所述L杆一滑动连接在连接架的内壁,所述散热片位于软刮板的运动轨迹上,且所述软刮板用于清理散热片表面的灰尘,所述导向斜板位于L杆二的运动轨迹上去,且所述L杆二用于推动导向斜板进行移动,软刮板会对散热片的表面进行清理,能够将散热片表面灰尘进行刮落,能够提高温差发电模块的温差发电效率,能够加快该装置的太阳能发电速度,卡销能够在移动后将卡槽滚轮卡死,能够间接减少连接架发生抖动,避免连接架的抖动影响光伏板发电效果,加强该装置各零件的连接强度。
本发明采用上述技术方案,能够带来如下有益效果:
1、该耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,通过支撑框、旋转轴、固定柱、连接架、光伏板、连接柱、分热板、温差发电模块、散热片、导向圆板、转动柱、卡槽滚轮、弹性伸缩杆一、减速块之间的相互配合运动,最大化提升光伏板的光电转换效率,增大光伏板与太阳光的接触面积,同时分热板能够将光伏板表面的温度进行吸取并传递给温差发电模块,此时的温差发电模块能够通过自身的温差进行发电,能够降低光伏板的表面温度,提高光伏板的发电效率,能够提高该装置的发电效率,提升经济效益,能够保证光伏板在跟随光线旋转的过程中的稳定性,能够使光伏板的旋转缓慢平稳地进行,减少温差发电模块与分热板之间发生脱落的概率,提高该装置的发电效率,提高该装置的发电稳定性。
2、该耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,通过电动推杆、固定板、移动弧柱、连接块、弹性伸缩杆二、支撑斜块一、支撑斜块二之间的相互配合运动,能够避免连接架在进行角度旋转后,连接架因重力分布不均进行旋转,导致的光伏板与太阳光的接触面积减少,能够提高该装置的使用稳定性,支撑斜块一通过支撑斜块二间接地对光伏板提供支撑力,能够延长该装置的使用寿命,提高该装置的使用效果。
3、该耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,通过齿轮一、往复丝杆、齿轮二、L杆一、软刮板、L杆二、弹性伸缩杆三、导向斜板、卡销之间的相互配合运动,软刮板会对散热片的表面进行清理,能够将散热片表面灰尘进行刮落,能够提高温差发电模块的温差发电效率,能够加快该装置的太阳能发电速度,卡销能够在移动后将卡槽滚轮卡死,能够间接减少连接架发生抖动,避免连接架的抖动影响光伏板发电效果,加强该装置各零件的连接强度。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明固定柱结构示意图;
图3为本发明导向圆板结构示意图;
图4为本发明图3中A处结构放大图;
图5为本发明支撑机构示意图;
图6为本发明图5中B处结构放大图;
图7为本发明清理机构示意图;
图8为本发明图7中C处结构放大图;
图9为本发明图7中D处结构放大图。
图中:1、支撑框;2、旋转轴;3、固定柱;4、连接架;5、支撑机构;6、清理机构;7、光伏板;8、连接柱;9、分热板;10、温差发电模块;11、散热片;12、导向圆板;13、转动柱;14、卡槽滚轮;15、弹性伸缩杆一;16、减速块;501、电动推杆;502、固定板;503、移动弧柱;504、连接块;505、弹性伸缩杆二;506、支撑斜块一;507、支撑斜块二;601、齿轮一;602、往复丝杆;603、齿轮二;604、L杆一;605、软刮板;606、L杆二;607、弹性伸缩杆三;608、导向斜板;609、卡销。
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清楚、完整地描述,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。
请参阅图1-图9,本发明的一个实施例为:一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,包括支撑框1,支撑框1的内壁转动连接有旋转轴2,旋转轴2的圆周面固定连接有固定柱3,固定柱3的圆周面固定连接有连接架4,支撑框1的内壁设置有用于支撑连接架4的支撑机构5,连接架4的内壁设置有用于清理的清理机构6,连接架4上安装有光伏板7,连接架4的内壁固定连接有连接柱8,连接柱8的圆周面固定连接有分热板9,分热板9的内壁固定连接有温差发电模块10,温差发电模块10上安装有散热片11,支撑框1的内壁固定连接有导向圆板12,连接架4的左侧转动连接有转动柱13,转动柱13的圆周面固定连接有卡槽滚轮14,转动柱13的内壁固定连接有弹性伸缩杆一15,弹性伸缩杆一15的伸缩端固定连接有减速块16,支撑框1上设置有电机,连接架4上安装有光线传感器;
当该装置使用时,光线传感器能够根据太阳光的照射方向传递信号给予电机,此时的电机会启动,电机的输出端会带动旋转轴2进行旋转,旋转轴2旋转会带动固定柱3旋转,固定柱3旋转会带动连接架4进行同步旋转,连接架4的旋转会带动光伏板7进行旋转,同时连接架4的角度旋转会带动连接柱8进行旋转,连接柱8的旋转会带动分热板9进行旋转,分热板9旋转会带动温差发电模块10进行旋转,温差发电模块10旋转会带动散热片11进行旋转,此时的光伏板7能够跟随阳光进行同步的角度旋转,最大化提升光伏板7的光电转换效率,增大光伏板7与太阳光的接触面积,同时分热板9能够将光伏板7表面的温度进行吸取并传递给温差发电模块10,此时的温差发电模块10能够通过自身的温差进行发电,能够降低光伏板7的表面温度,提高光伏板7的发电效率,能够提高该装置的发电效率,提升经济效益;
旋转轴2固定连接在电机的输出端,导向圆板12与旋转轴2接触,分热板9与光伏板7接触,且分热板9用于吸收光伏板7表面的热量,卡槽滚轮14与导向圆板12接触,且卡槽滚轮14用于增强连接架4的运动稳定性,减速块16与导向圆板12接触,且导向圆板12用于对连接架4进行旋转减速;
当该装置使用时,连接架4的旋转会带动转动柱13进行移动旋转,转动柱13的旋转会带动卡槽滚轮14进行同步旋转,转动柱13在旋转的过程中,转动柱13也会带动弹性伸缩杆一15进行旋转,弹性伸缩杆一15的旋转会带动减速块16进行旋转,减速块16在旋转的过程中,减速块16会通过弹性伸缩杆一15的复位特性,始终与导向圆板12接触,能够在光伏板7角度旋转的过程中,间接对光伏板7提供旋转导向,能够保证光伏板7在跟随光线旋转的过程中的稳定性,能够使光伏板7的旋转缓慢平稳的进行,减少温差发电模块10与分热板9之间发生脱落的概率,提高该装置的发电效率,提高该装置的发电稳定性;
整体工作原理:光伏板7能够跟随阳光进行同步的角度旋转,最大化提升光伏板7的光电转换效率,同时分热板9能够将光伏板7表面的温度进行吸取并传递给温差发电模块10,此时的温差发电模块10能够通过自身的温差进行发电,能够降低光伏板7的表面温度,提高光伏板7的发电效率,能够提高该装置的发电效率,提升经济效益,能够使光伏板7的旋转缓慢平稳地进行,减少温差发电模块10与分热板9之间发生脱落的概率,提高该装置的发电效率,提高该装置的发电稳定性。
请参阅图1-图9,在上述实施例的基础上,本发明的另一实施例中,支撑机构5包括有电动推杆501、固定板502、移动弧柱503,电动推杆501固定连接在支撑框1的内壁,固定板502固定连接在电动推杆501的伸缩端,移动弧柱503固定连接在固定板502的顶部;
当该装置使用时,连接架4在带动光伏板7旋转的过程中,此时的电动推杆501会启动,电动推杆501的伸缩端会带动固定板502进行上升,固定板502在上升的过程中,固定板502会同步带动移动弧柱503进行移动,移动弧柱503在移动一段距离后,此时移动弧柱503的弧面会与卡槽滚轮14接触,移动弧柱503会在与卡槽滚轮14接触后,移动弧柱503会对卡槽滚轮14进行限位并提供支撑,能够避免连接架4在进行角度旋转后,连接架4因重力分布不均进行旋转,导致的光伏板7与太阳光的接触面积减少,能够提高该装置的使用稳定性;
支撑机构5还包括有连接块504、弹性伸缩杆二505、支撑斜块一506、支撑斜块二507,连接块504固定连接在支撑框1的内壁,弹性伸缩杆二505固定连接在连接块504的内壁,支撑斜块一506固定连接在弹性伸缩杆二505的伸缩端,支撑斜块二507固定连接在连接架4的左侧,移动弧柱503与导向圆板12接触,且移动弧柱503用于对卡槽滚轮14进行限位,支撑斜块一506位于支撑斜块二507的运动轨迹上,且支撑斜块一506用于对支撑斜块二507提供支撑;
当该装置启动时,连接架4在角度旋转的过程中,连接架4的旋转会带动支撑斜块二507进行同步的角度旋转,支撑斜块二507在旋转一定角度后,此时的支撑斜块二507会与支撑斜块一506接触并通过自身的斜面挤压推动支撑斜块一506,当支撑斜块二507对支撑斜块一506的推动结束后,此时的支撑斜块一506会同步通过弹性伸缩杆二505进行复位,此时的支撑斜块一506会位于支撑斜块二507的底部并与支撑斜块二507接触,支撑斜块一506通过支撑斜块二507间接的对光伏板7提供支撑力,能够延长该装置的使用寿命,提高该装置的使用效果;
清理机构6包括有齿轮一601、往复丝杆602、齿轮二603、L杆一604、软刮板605,齿轮一601固定连接在转动柱13的圆周面,往复丝杆602转动连接在连接架4的内壁,齿轮二603固定连接在往复丝杆602的圆周面,L杆一604活动连接在往复丝杆602的圆周面,软刮板605固定连接在L杆一604的内壁;
当该装置启动时,转动柱13在以旋转轴2为旋转中心进行旋转的过程中,转动柱13的旋转会带动卡槽滚轮14进行旋转,卡槽滚轮14会因为与导向圆板12接触,此时的卡槽滚轮14在以旋转轴2为旋转中心进行旋转的过程中,会实现以自身为旋转中心进行角度旋转,卡槽滚轮14的旋转会同步带动转动柱13进行旋转,转动柱13在旋转的过程中,转动柱13会带动齿轮一601进行旋转,齿轮一601的旋转会带动齿轮二603进行旋转,齿轮二603在旋转的过程中,齿轮二603会带动往复丝杆602进行旋转,往复丝杆602的旋转会带动L杆一604进行旋转,但此时的L杆一604与连接架4之间是滑动的,连接架4会间接对L杆一604进行限位,连接架4会导致L杆一604在往复丝杆602旋转的过程中,L杆一604只能通过往复丝杆602表面的往复槽进行往复的横向移动,L杆一604的往复横向移动会带动软刮板605进行同步移动,软刮板605在横向移动的过程中,软刮板605会对散热片11的表面进行清理,能够将散热片11表面灰尘进行刮落,能够提高温差发电模块10的温差发电效率,能够加快该装置的太阳能发电速度;
清理机构6还包括有L杆二606、弹性伸缩杆三607、导向斜板608、卡销609,L杆二606固定连接在移动弧柱503的圆周面,弹性伸缩杆三607固定连接在导向圆板12的圆周面,导向斜板608固定连接在弹性伸缩杆三607的伸缩端,卡销609固定连接在导向斜板608的内壁,齿轮一601与齿轮二603啮合,且齿轮一601用于带动齿轮二603进行旋转,L杆一604滑动连接在连接架4的内壁,散热片11位于软刮板605的运动轨迹上,且软刮板605用于清理散热片11表面的灰尘,导向斜板608位于L杆二606的运动轨迹上,且L杆二606用于推动导向斜板608进行移动;
当该装置启动时,移动弧柱503在移动上升的过程中,移动弧柱503的移动会带动L杆二606进行同步的移动上升,L杆二606在上升一段距离后,此时的L杆二606会与导向斜板608的接触并通过导向斜板608的斜面挤压推动导向斜板608,此时的导向斜板608会在L杆二606的挤压下进行移动,导向斜板608的移动会带动卡销609进行同步移动,卡销609能够在移动后将卡槽滚轮14卡死,能够间接减少连接架4发生抖动,避免连接架4的抖动影响光伏板7发电效果,加强该装置各零件的连接强度;
整体工作原理:移动弧柱503会对卡槽滚轮14进行限位并提供支撑,能够避免连接架4在进行角度旋转后,连接架4因重力分布不均进行旋转,导致的光伏板7与太阳光的接触面积减少,能够提高该装置的使用稳定性,支撑斜块一506通过支撑斜块二507间接的对光伏板7提供支撑力,能够延长该装置的使用寿命,提高该装置的使用效果,能够提高温差发电模块10的温差发电效率,能够加快该装置的太阳能发电速度,导向斜板608的移动会带动卡销609进行同步移动,卡销609能够在移动后将卡槽滚轮14卡死,能够间接减少连接架4发生抖动,避免连接架4的抖动影响光伏板7发电效果,加强该装置各零件的连接强度。
本发明提供了一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,具体实现该技术方案的方法和途径很多,以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。本实施例中未明确的各组成部分均可用现有技术加以实现。
Claims (9)
1.一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,包括支撑框(1),其特征在于:所述支撑框(1)的内壁转动连接有旋转轴(2),所述旋转轴(2)的圆周面固定连接有固定柱(3),所述固定柱(3)的圆周面固定连接有连接架(4),所述支撑框(1)的内壁设置有用于支撑连接架(4)的支撑机构(5),所述连接架(4)的内壁设置有用于清理的清理机构(6),所述连接架(4)上安装有光伏板(7),所述连接架(4)的内壁固定连接有连接柱(8),所述连接柱(8)的圆周面固定连接有分热板(9),所述分热板(9)的内壁固定连接有温差发电模块(10),所述温差发电模块(10)上安装有散热片(11),所述支撑框(1)的内壁固定连接有导向圆板(12),所述连接架(4)的左侧转动连接有转动柱(13),所述转动柱(13)的圆周面固定连接有卡槽滚轮(14),所述转动柱(13)的内壁固定连接有弹性伸缩杆一(15),所述弹性伸缩杆一(15)的伸缩端固定连接有减速块(16),所述支撑框(1)上设置有电机,所述连接架(4)上安装有光线传感器。
2.根据权利要求1所述的一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,其特征在于:所述旋转轴(2)固定连接在电机的输出端,所述导向圆板(12)与旋转轴(2)接触,所述分热板(9)与光伏板(7)接触,且所述分热板(9)用于吸收光伏板(7)表面的热量。
3.根据权利要求2所述的一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,其特征在于:所述卡槽滚轮(14)与导向圆板(12)接触,且所述卡槽滚轮(14)用于增强连接架(4)的运动稳定性,所述减速块(16)与导向圆板(12)接触,且所述导向圆板(12)用于对连接架(4)进行旋转减速。
4.根据权利要求3所述的一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,其特征在于:所述支撑机构(5)包括有电动推杆(501)、固定板(502)、移动弧柱(503),所述电动推杆(501)固定连接在支撑框(1)的内壁,所述固定板(502)固定连接在电动推杆(501)的伸缩端,所述移动弧柱(503)固定连接在固定板(502)的顶部。
5.根据权利要求4所述的一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,其特征在于:所述支撑机构(5)还包括有连接块(504)、弹性伸缩杆二(505)、支撑斜块一(506)、支撑斜块二(507),所述连接块(504)固定连接在支撑框(1)的内壁,所述弹性伸缩杆二(505)固定连接在连接块(504)的内壁,所述支撑斜块一(506)固定连接在弹性伸缩杆二(505)的伸缩端,所述支撑斜块二(507)固定连接在连接架(4)的左侧。
6.根据权利要求5所述的一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,其特征在于:所述移动弧柱(503)与导向圆板(12)接触,且所述移动弧柱(503)用于对卡槽滚轮(14)进行限位,所述支撑斜块一(506)位于支撑斜块二(507)的运动轨迹上,且所述支撑斜块一(506)用于对支撑斜块二(507)提供支撑。
7.根据权利要求6所述的一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,其特征在于:所述清理机构(6)包括有齿轮一(601)、往复丝杆(602)、齿轮二(603)、L杆一(604)、软刮板(605),所述齿轮一(601)固定连接在转动柱(13)的圆周面,所述往复丝杆(602)转动连接在连接架(4)的内壁,所述齿轮二(603)固定连接在往复丝杆(602)的圆周面,所述L杆一(604)活动连接在往复丝杆(602)的圆周面,所述软刮板(605)固定连接在L杆一(604)的内壁。
8.根据权利要求7所述的一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,其特征在于:所述清理机构(6)还包括有L杆二(606)、弹性伸缩杆三(607)、导向斜板(608)、卡销(609),所述L杆二(606)固定连接在移动弧柱(503)的圆周面,所述弹性伸缩杆三(607)固定连接在导向圆板(12)的圆周面,所述导向斜板(608)固定连接在弹性伸缩杆三(607)的伸缩端,所述卡销(609)固定连接在导向斜板(608)的内壁。
9.根据权利要求8所述的一种耦合温差发电的太阳能光伏发电系统,其特征在于:所述齿轮一(601)与齿轮二(603)啮合,且所述齿轮一(601)用于带动齿轮二(603)进行旋转,所述L杆一(604)滑动连接在连接架(4)的内壁,所述散热片(11)位于软刮板(605)的运动轨迹上,且所述软刮板(605)用于清理散热片(11)表面的灰尘,所述导向斜板(608)位于L杆二(606)的运动轨迹上,且所述L杆二(606)用于推动导向斜板(608)进行移动。
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