CN201238274Y - 太阳光自动跟踪发电装置 - Google Patents

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CN201238274Y CNU2008200814438U CN200820081443U CN201238274Y CN 201238274 Y CN201238274 Y CN 201238274Y CN U2008200814438 U CNU2008200814438 U CN U2008200814438U CN 200820081443 U CN200820081443 U CN 200820081443U CN 201238274 Y CN201238274 Y CN 201238274Y
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Abstract

本实用新型涉及一种太阳能利用的装置。本装置由太阳光角度传感器1、太阳能电池组件2、太阳能电池组件基座3、基座旋转轴4、直流差速电机5、电机支承座6、柔性弹簧7、缓冲橡皮轮8、刚性半圆轮9、天轴校准螺杆10、支架11、微计算机控制器及蓄电池12构成,太阳光角度传感器与太阳能电池组件基座通过基座旋转轴同轴安装于支架上,太阳能电池组件基座上方和正下方分别安装太阳电池组件、刚性半圆轮,刚性半圆轮与缓冲橡皮轮紧密接触,缓冲橡皮轮安装在直流差速电机的输出轴上,直流差速电机由电机支承座支承,柔性弹簧压在支架底端和电机支承座之间,天轴校准螺杆安装于支架底板上靠太阳光角度传感器一侧1/3处的中心,微计算机控制器及蓄电池固定于支架内侧面上。

Description

太阳光自动跟踪发电装置
技术领域
本实用新型涉及一种太阳能利用的装置。
背景技术
中国专利申请号200620175297.6公开了一种“实时跟踪太阳能发电装置”,该装置包括太阳能电池板及经度调节装置、纬度调节装置,采用上述结构后,由于太阳能电池板固定于由电机、小传动齿轮、大传动齿轮、蜗杆、蜗轮及传动轴组成的经度调节装置及纬度调节装置上。中国专利申请号200620167990.9公开了一种“自动跟踪太阳装置”,自动跟踪太阳装置是由控制器精确控制支架上的推拉器间歇驱动棘轮器,棘轮器连接并驱动聚吸光体旋转跟踪太阳,或由控制器精确控制支架上的电动机和棘轮列的离合器,电动机驱动棘轮列,棘轮列连接并间歇驱动聚吸光体旋转跟踪太阳;连接传动机构是用平行连杆将多个平行聚吸光体铰接并联的机构。中国专利申请号200720072296.3公开了一种“新型太阳能发电装置”,包括聚光器、太阳光接收器和太阳光自动跟踪器,太阳光自动跟踪器能自动跟踪太阳以使聚光器始终指向太阳。其中的聚光器由多个球面反射镜组合而成,每个球面反射镜的位置保证其将入射的太阳光汇聚到太阳光接收器外表面时的形状和位置与太阳光接收器外表面的形状和位置基本一致。本实用新型太阳能发电装置提高了聚光倍数,光强分布均匀,同时对跟踪器的精度要求也不高。
发明内容
本实用新型的目的旨在克服现有技术的缺陷,提供一种简单、精确、有效的太阳光自动跟踪发电装置。
本实用新型所述的太阳光自动跟踪发电装置由太阳光角度传感器(1)、太阳能电池组件(2)、太阳能电池组件基座(3)、基座旋转轴(4)、直流差速电机(5)、电机支承座(6)、柔性弹簧(7)、缓冲橡皮轮(8)、钢性半圆轮(9)、天轴校准螺杆(10)、支架(11)、微计算机控制器及蓄电池(12)构成,太阳光角度传感器(1)与太阳能电池组件基座(3)通过基座旋转轴(4)同轴安装于支架(11)上,太阳能电池组件基座(3)上方和正下方分别安装太阳电池组件(2)、钢性半圆轮(9),钢性半圆轮(9)与缓冲橡皮轮(8)紧密接触,缓冲橡皮轮(8)安装在直流差速电机(5)的输出轴上,直流差速电机(5)由电机支承座(6)支承,柔性弹簧(7)压在支架(11)底端和电机支承座(6)之间,天轴校准螺杆(10)安装于支架(11)底板上靠太阳光角度传感器(1)一侧1/3处的中心,微计算机控制器及蓄电池(12)固定于支架(11)内侧面上,太阳光角度传感器(1)、太阳能电池组件(2)、直流差速电机(5)通过连接导线分别与微计算机控制器及蓄电池(12)连接。
本实用新型所述的特点是采用柔性驱动,因为太阳能设备均是露天安装,经常会遭遇强风,如果采用常规的齿轮传动,极有可能损坏齿轮和直流差速电机。而通过本实用新型缓冲橡皮轮和柔性弹簧的组合结构,不仅节约成本,而且能够有效地将强风对太阳光自动跟踪发电装置的破坏力降至最低,维护了太阳光自动跟踪发电装置的正常工作,延长了使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型主视图。
图2为本实用新型侧视图。
图3为跟踪太阳光转向时的主视图。
图4为跟踪太阳光转向时的侧视图。
图中:1—太阳光角度传感器,2—太阳能电池组件,3—太阳能电池组件基座,4—基座旋转轴,5—直流差速电机,6—电机支承座,7—柔性弹簧,8—缓冲橡皮轮,9—钢性半圆轮,10—天轴校准螺杆,11—支架,12—微计算机控制器及蓄电池。
具体实施方式
下面通过实施例对本实用新型作进一步的描述,实施例仅作为更为具体的描述,并不由此而限制本实用新型。
本实施例所述的太阳光角度传感器1与太阳能电池组件基座3通过基座旋转轴4同轴安装于支架11上,太阳能电池组件基座3上方和正下方分别安装太阳电池组件2、钢性半圆轮9,钢性半圆轮9与缓冲橡皮轮8紧密接触,缓冲橡皮轮8安装在直流差速电机5的输出轴上,直流差速电机5由电机支承座6支承,柔性弹簧7压在支架11底端和电机支承座6之间,天轴校准螺杆10安装于支架11底板上靠太阳光角度传感器1一侧1/3处的中心,微计算机控制器及蓄电池12固定于支架11内侧面上。太阳光角度传感器1、太阳能电池组件2、直流差速电机5通过连接导线分别与微计算机控制器及蓄电池12连接起来,使各设备能正常工作。微计算机控制器及蓄电池12由控制主板、液晶显示板、按键板、蓄电池及连接导线等组成。
电机支承座6与支架11为活动连接,在柔性弹簧7的作用下,缓冲橡皮轮8与钢性半圆轮9能够紧密接触。直流差速电机5工作时,缓冲橡皮轮8与钢性半圆轮9通过摩擦作用,带动太阳能电池组件基座3跟着一起旋转。
天轴校准螺杆10与支架11采用螺栓连接,根据不同的地理位置,可以方便地调节支架11底面与地表面所形成的角度,使该角度与装置所在地的纬度相等,即基座旋转轴4与地球旋转轴平行。
微计算机控制器及蓄电池12根据太阳光角度传感器1传回的太阳位置数字信号,控制直流差速电机5旋转,使太阳能电池组件2面板始终保持与太阳光垂直,有效避免了太阳能电池组件2玻璃面板对阳光的折射能量损耗,充分利用了早晚斜射的太阳能。
与本装置相配套的蓄电池在微计算机控制器的控制下能自动根据太阳光的状态通过PWM(脉冲宽度调节)变换,对蓄电池进行恒流恒压充电和有计划的安排用电设备用电,使蓄电池得到最好的呵护。
为了更充分利用太阳能电池的效能,本装置在微计算机控制器的控制下,实时对各种太阳光照下的太阳能电池组件的能量进行功率测试并灵活安排充电及各用电设备合理用电,达到充分利用丝毫不浪费太阳能电池组件效能的作用。为了方便使用,本装置的液晶显示板能实时显示太阳能电池组件电压、恒流充电电流、蓄电池电压以及太阳光位置跟踪状况,并可通过按键板,在液晶显示板上对用电设备的工作状况进行重新设置,设置完成后,液晶显示板和按键板可以从控制主板上取下来,使其更加人性化。

Claims (1)

1、一种太阳光自动跟踪发电装置,其特征在于由太阳光角度传感器(1)、太阳能电池组件(2)、太阳能电池组件基座(3)、基座旋转轴(4)、直流差速电机(5)、电机支承座(6)、柔性弹簧(7)、缓冲橡皮轮(8)、钢性半圆轮(9)、天轴校准螺杆(10)、支架(11)、微计算机控制器及蓄电池(12)构成,太阳光角度传感器(1)与太阳能电池组件基座(3)通过基座旋转轴(4)同轴安装于支架(11)上,太阳能电池组件基座(3)上方和正下方分别安装太阳电池组件(2)、钢性半圆轮(9),钢性半圆轮(9)与缓冲橡皮轮(8)紧密接触,缓冲橡皮轮(8)安装在直流差速电机(5)的输出轴上,直流差速电机(5)由电机支承座(6)支承,柔性弹簧(7)压在支架(11)底端和电机支承座(6)之间,天轴校准螺杆(10)安装于支架(11)底板上靠太阳光角度传感器(1)一侧1/3处的中心,微计算机控制器及蓄电池(12)固定于支架(11)内侧面上,太阳光角度传感器(1)、太阳能电池组件(2)、直流差速电机(5)通过连接导线分别与微计算机控制器及蓄电池(12)连接。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102109851A (zh) * 2010-12-17 2011-06-29 中山市恒美风力能源科技有限公司 机械定位跟踪装置
CN103411171A (zh) * 2013-07-15 2013-11-27 吴江市同心电子科技有限公司 一种太阳能路灯
US10230164B2 (en) 2016-09-14 2019-03-12 Raytheon Company Antenna positioning mechanism

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TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20090424

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