CN201904740U - 高倍数太阳能发电装置 - Google Patents
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Abstract
一种高倍数太阳能发电装置,包括多结砷化镓光伏电池、重力式热管散热器、碟式高倍数聚光镜、光敏探头、控制箱等。光敏探头随时探测太阳,控制箱内的可编程序控制器接受光敏探头的信号,经处理后向水平转动机构和俯仰转动机构输出控制信号,驱动托架并带动碟式高倍数聚光镜随时调整水平方位和俯仰角度,以确保精确跟踪太阳。本实用新型适合于晴天和多云等不同天气,具有较高的光电转换效率,重量轻,安装方便,长期稳定、安全运行的特点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种高倍数太阳能发电装置,尤其是一种高倍数太阳能发电装置。
背景技术
传统平板式光伏发电系统是利用大面积的晶硅电池将太阳能转化为电能。由于晶硅电池的转化效率不高,一般只有百分之十几,所以如果要获取大量的电能必须配备大量的晶硅电池。目前晶硅平板电池的价格比较高,电池板的成本占据了发电成本的大部分。
为了克服传统平板式光伏电池的这种缺点,可以使用聚光器将太阳光聚集起来,这样在相同面积上可以获得更多的电能。国内外目前使用的聚光器很多,有反射式聚光,也有透射式聚光。反射式大部分使用槽式或碟式聚光器,透射式大部分使用菲涅尔透镜。国外目前对于槽式和碟式聚光器也正在研究。国内文献中多见菲涅尔透镜系统,反射式系统极少,而且聚光倍数很低。
实用新型内容
为了克服上述现有技术的缺陷,本实用新型提出一种高倍数太阳能发电装置,以提高光伏发电装置的光电转换效率,减少光伏电池装置的占地面积。降低目前的光伏发电装置的成本。
本实用新型技术方案如下:
一种高倍数太阳能发电装置,包括支架及其上的支架平台,光伏电池和散热器支架,光伏电池及蓄电池。其特点在于,还包括碟式高倍数聚光镜,由水平转动机构、俯仰转动机构和光敏探头组成的双轴跟踪系统,所述的光伏电池是多结砷化镓光伏电池,重力式热管散热器和控制箱;
所述的水平转动机构安装在所述的支架平台上,该水平转动机构由水平旋转动平台和水平旋转电机构成,所述的碟式高倍数聚光镜固定在一个托架上,该托架通过一个水平轴安装在所述的水平旋转平台上;
所述的光敏探头设于所述的光伏电池和散热器支架上,该光敏探头与所述的碟式高倍数聚光镜平面垂直,该光敏探头的输出端与所述的控制箱相连;
所述的水平转动机构和所述的俯仰转动机构分别与所述的控制箱相连;
所述的多结砷化镓光伏电池安装在所述的光伏电池和散热器支架上,该多结砷化镓光伏电池的背面装有所述的重力式热管散热器,该多结砷化镓光伏电池的输出端通过电线与所述的蓄电池相连;
所述的控制箱内有可编程序控制器,该可编程序控制器具有实时光敏控制程序和逐时自动控制程序,随时向所述的水平转动机构和所述的俯仰转动机构输出控制信号,所述的水平转动机构和所述的俯仰转动机构驱动所述的托架并带动所述的碟式高倍数聚光镜随时调整水平方位和俯仰角度,以确保跟踪太阳。
所述的水平旋转电机的机身固定安装在所述的支架平台上,该水平旋转电机的转动控制所述的水平旋转平台的转动。
所述的俯仰转动机构的构成是:在所述的水平旋转平台的侧面焊接有一个中空套筒,一根直杆穿过所述的中空套筒,该直杆的一端与垂直位移电机相连,另一端与所述的托架相连,该直杆在所述的垂直位移电机驱动下作伸缩移动,使所述的该高倍碟式聚光镜绕水平转动轴转动,以调整所述的碟式高倍数聚光镜的俯仰角度。
所述的碟式高倍数聚光镜背面涂有丙烯酸树脂。
所述的实时光敏控制程序是通过所述的光敏探头随时感测太阳光,并产生信号,该信号通过信号线传递到控制箱内的可编程序控制器进行数据处理,产生控制信号分别传给所述的水平转动机构和俯仰转动机构,自动调整跟踪太阳方位角。
所述的逐时自动控制程序是在阴雨天使用的,所述的可编程序控制器根据天体的运动规律计算太阳的方位和俯仰角度,并产生控制信号分别传给所述的水平转动机构和俯仰转动机构,自动调整跟踪太阳方位角。
所述的多结砷化镓光伏电池安装在位于多结砷化镓光伏电池和散热器支架上方的一个钢制基片上,该多结砷化镓光伏电池暴露于空气的上表面涂有树脂保护层。
所述的重力式热管散热器和所述的多结砷化镓光伏电池安装的钢制基片间涂有导热硅脂,该重力式热管散热器采用纯铜结构,蒸发端为中空铜盒,翅片为薄铜片,热管为铜制内螺纹管;铜盒上端中间有小孔,热管焊接在孔上,与蒸发端相通;热管上通过胀管工艺套有一定数量的翅片,热管顶端封死;铜盒内充有蒸馏水,蒸馏水的量可自行控制。
所述的光伏电池和散热器支架包括四根平行竖直固定于所述的碟式高倍数聚光镜的外周缘的竖杆;该竖杆内侧有凹槽,供二个垂直移动杆在其中上下移动;该垂直移动杆内侧有凹槽,供二个水平移动杆在其中上下移动。使光伏电池的位置可以进行二维移动,用于调整焦点的位置,令碟式高倍数聚光器的焦点直接对准多结砷化镓光伏电池的正面,该光伏电池发出的电能通过电线输送到蓄电池中。光伏电池的背面朝向太阳,安装有重力式热管散热器。由于电池的转化效率约为30%,所以约有70%的光能都会转化为热能。
与上述现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
1)由于本实用新型使用双轴跟踪系统,并采用了光敏和逐时相结合的方式跟踪太阳方位角,适合于晴天和多云的不同天气,提高了跟踪精度。
2)由于选用了反射率达96%的碟式高倍数聚光镜,易于大面积制造,安装方便,重量轻,提高了太阳能的反射效率,聚光比增大。
3)由于选用了多结砷化镓光伏电池,使太阳能的30%转换为电能,转化效率得到提高,耐高温,使用寿命延长。
4)由于采用了重力式热管散热器对太阳能电池进行散热,无需额外电能,制造简单,可靠性高,散热热流密度大,同时能够平均电池表面的温度,有效减少因光斑不均匀而造成的电池转化效率下降,达到有效对电池的冷却,确保保证整个光伏发电装置的稳定工作。
5)实验表明,本实用新型适合于晴天和多云的不同天气,具有较高的光电转换效率,重量轻,安装方便,长期稳定、安全运行的特点。
附图说明
图1为高倍数太阳能发电装置的结构示意图。
图2为光伏电池和散热器支架结构示意图。
图3为重力式热管散热器结构示意图。
图中:1-支架,2-支架平台,3-水平转动机构,4-俯仰转动机构,5-直杆,6-中空套筒,7-垂直转动轴,8-托架,9-碟式高倍数聚光镜,10-光伏电池和散热器支架,11-重力式热管散热器,12-多结砷化镓光伏电池,13-光敏探头,14、15、16、17-竖直支架,18、19-垂直移动杆,20-水平移动杆,21-蒸发端,22-工艺口,23-翅片,24-热管。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明,但不应以此限制本实用新型的保护范围。
请先参阅图1,图1为高倍数太阳能发电装置的结构示意图。也是本实用新型的一个具体实施例,如图所示,本实用新型高倍数太阳能发电装置,包括支架1及其上的支架平台2,光伏电池和散热器支架10,光伏电池,蓄电池(图中未示),还包括碟式高倍数聚光镜9,由水平转动机构3、俯仰转动机构4和光敏探头13组成的双轴跟踪系统,所述的光伏电池是多结砷化镓光伏电池12,重力式热管散热器11和控制箱(图中未示);
所述的水平转动机构3安装在所述的支架平台2上,该水平转动机构3由水平旋转平台和水平旋转电机构成,所述的碟式高倍数聚光镜9固定在一个托架8上,该托架8通过一个水平轴7安装在所述的水平旋转平台上;
所述的光敏探头13设于所述的光伏电池和散热器支架10上,该光敏探头与所述的碟式高倍数聚光镜9的平面垂直,该光敏探头13的输出端与所述的控制箱相连;
所述的水平转动机构3和所述的俯仰转动机构4分别与所述的控制箱相连;
所述的多结砷化镓光伏电池12安装在所述的光伏电池和散热器支架10上,该多结砷化镓光伏电池12的背面装有所述的重力式热管散热器11,该多结砷化镓光伏电池12的输出端通过电线与所述的蓄电池相连;
所述的控制箱内有可编程序控制器,该可编程序控制器具有实时光敏控制程序和逐时自动控制程序,随时向所述的水平转动机构3和所述的俯仰转动机构4输出控制信号,所述的水平转动机构3和所述的俯仰转动机构4驱动所述的托架8并带动所述的碟式高倍数聚光镜9随时调整水平方位和俯仰角度,以确保跟踪太阳。
支架1由三个钢管组成,钢管下面装有滚轮,滚轮可以锁死也可解锁,方便随时移动和固定位置,这样提高了系统的移动性。支架平台2焊接在支架1上,支撑整个系统的重量,该层钢板必须具有一定的厚度,满足强度要求。支架1和支架平台2在整个系统中一般固定不动。水平转动机构3安装在支架平台2上,由水平旋转平台和水平旋转电机构成,水平旋转电机机身固定在支架平台2上,不可移动。水平旋转电机的转动可以控制水平旋转平台沿水平方向360度的转动。水平旋转平台的侧面焊接有一个中空套筒6,一根可伸缩的直杆5穿过其中,该直杆5的一端与垂直位移电机相连,另一端与托架8相连,直杆5可以在垂直位移电机驱动下作伸缩移动,使所述的高倍碟式聚光镜9绕水平转动轴7转动,以调整碟式高倍数聚光镜9俯仰角度,从0度到90度之间变动,以控制高倍数太阳能发电装置的俯仰角度移动。光敏设于光伏电池和散热器支架10上,其输出端与控制箱相连,水平转动机构3和俯仰转动机构4也分别与所述的控制箱相连。
碟式高倍数聚光镜9固定安装在一个托架8上,托架8为三个平直杆,正好可以将聚光镜夹住。光伏电池和散热器支架10的一侧安装有光敏探头13。碟式高倍数聚光镜9的平面与光敏探头13垂直,以保证精确跟踪太阳。光敏探头13的镜头须尽量保持洁净,防止灰尘干扰其工作。
当晴天的天气时候,本实用新型的高倍数太阳能发电装置通过光敏探头13随时感测太阳光,产生信号,并通过信号线传递到控制箱内的可编程序控制器进行数据处理,产生控制信号分别传给水平转动机构3和俯仰转动机构4,两者自动调整跟踪太阳的方位角。
当多云的天气时候,本实用新型的高倍数太阳能发电装置的控制箱中的可编程序控制器根据当地的经纬度和时间,计算出太阳的运动轨迹,发出控制信号向所述的水平转动机构3和所述的俯仰转动机构4输出控制信号,所述的水平转动机构3和所述的俯仰转动机构4驱动所述的托架8并带动所述的碟式高倍数聚光镜9随时调整水平方位和俯仰角度,以确保跟踪太阳。
图2为光伏电池和散热器支架。如图所见,光伏电池和散热器支架由四根平行竖直固定于所述的碟式高倍数聚光镜的外周缘的竖杆14、15、16、17构成;该竖杆14、15、16、17内侧有凹槽,垂直移动杆18、19可以在其凹槽中上下移动;垂直移动杆18、19内侧有凹槽,水平移动杆20可以在其凹槽中上下移动。光伏电池安装在水平移动杆20和垂直移动杆18、19之间,结合起来可以调节光伏电池的二维位置,使焦点完全落在光伏电池上。整个光伏电池和散热器支架的材料必须纤细轻便,可采用铝合金制造,同时尽量少遮挡光线。
多结砷化镓光伏电池12背面,即朝向太阳的一面,安装重力式热管散热器11。该散热器的蒸发端21紧贴所述的多结砷化镓光伏电池12的背面,两者之间涂有导热硅脂,减少传热热阻。
图3为重力式热管散热器结构示意图,如图所见,重力式热管散热器采用纯铜结构,蒸发端21为中空铜盒,翅片23为薄铜片,热管24为铜制内螺纹管。铜盒上端中间有小孔,热管24焊接在孔上,与蒸发端21相通。热管24上通过胀管工艺套有一定数量的翅片23,热管24顶端封死。铜盒内充有蒸馏水,蒸馏水的量可自行控制。工作时光伏电池12产生热量,散热器11的蒸发端21受热,内部蒸馏水一部分汽化,沿着热管24上升。上升过程中,由于翅片23的散热,汽化的水蒸气不断冷凝,冷凝的液态水沿着热管12管壁回流到蒸发端21的铜盒中。该散热器的翅片23主要利用自然对流散热。
多结砷化镓光伏电池12的输出端通过电线接到蓄电池上。控制箱上有开关键,手动/自动切换键等。其中自动控制可以自动跟踪太阳方位角。手动控制可以自己手动调整系统的位置。
整个装置运行时,由于程序初始化的原因,须先将碟式高倍数聚光镜的初始方位调整为向正东,仰角0度。然后开启到自动跟踪,根据光敏探头13的控制,装置会自动旋转直到与太阳方位角相符,误差小于0.5°。然后装置将会根据太阳位置变化不断调整位置。太阳能照射到碟式高倍数聚光镜上,然后反射到砷化镓光伏电池上,约有30%的光能转化为电能。输出的电能全部储存在蓄电池内。到达夜晚后。装置可以通过可编程序控制器自动返回到初始位置,等待天亮,进行连续工作。
经实验表明,本实用新型适合于晴天和多云的不同天气,具有较高的光电转换效率,重量轻,安装方便,长期稳定、安全运行的特点。
Claims (8)
1.一种高倍数太阳能发电装置,包括支架(1)及其上的支架平台(2),光伏电池和散热器支架(10),光伏电池,蓄电池,其特征在于,还包括碟式高倍数聚光镜(9),由水平转动机构(3)、俯仰转动机构(4)和光敏探头(13)组成的双轴跟踪系统,重力式热管散热器(11)和控制箱;
所述的水平转动机构(3)安装在所述的支架平台(2)上,该水平转动机构(3)由水平旋转动平台和水平旋转电机构成,所述的碟式高倍数聚光镜(9)固定在一个托架(8)上,该托架(8)通过一个水平轴(7)安装在所述的水平旋转平台上;
所述的光敏探头(13)置于所述的光伏电池和散热器支架(10)上,该光敏探头与所述的碟式高倍数聚光镜(9)的平面垂直,该光敏探头(13)的输出端与所述的控制箱相连;
所述的水平转动机构(3)和所述的俯仰转动机构(4)分别与所述的控制箱相连;
所述的光伏电池是多结砷化镓光伏电池(12),该多结砷化镓光伏电池(12)安装在所述的光伏电池和散热器支架(10)上,该多结砷化镓光伏电池(12)的背面装有所述的重力式热管散热器(11),该多结砷化镓光伏电池(12)的输出端通过电线与所述的蓄电池相连;
所述的控制箱内有可编程序控制器。
2.根据权利要求1所述的高倍数太阳能发电装置,其特征在于,所述的水平旋转电机的机身固定安装在所述的支架平台(2)上。
3.根据权利要求1所述的高倍数太阳能发电装置,其特征在于,所述的俯仰转动机构(4)的构成是:在所述的水平旋转平台的侧面焊接有一个中空套筒(6),一根直杆(5)穿过所述的中空套筒(6),该直杆(5)的一端与垂直位移电机相连,另一端与所述的托架(8)相连。
4.根据权利要求1所述的高倍数太阳能发电装置,其特征在于,所述的碟式高倍数聚光镜(9)背面具有丙烯酸树脂。
5.根据权利要求1所述的高倍数太阳能发电装置,其特征在于,所述的多结砷化镓光伏电池(12)安装在位于多结砷化镓光伏电池和散热器支架(10)上方的一个钢制基片上,该多结砷化镓光伏电池暴露于空气的上表面具有树脂保护层。
6.根据权利要求1所述的高倍数太阳能发电装置,其特征在于,所述的重力式热管散热器(11)和所述的多结砷化镓光伏电池(12)安装的钢制基片间具有导热硅脂。
7.根据权利要求1所述的高倍数太阳能发电装置,其特征在于,所述的重力式热管散热器(11)采用纯铜结构,包括蒸发端(21)热管(24)和多个翅片(23),该蒸发端(21)为中空铜盒,该铜盒顶部中间有小孔,该铜盒内充有蒸馏水,所述的热管(24)焊接在该孔上,与该蒸发端(21)相通,所述的热管(24)上设有多个翅片(23),该热管(24)顶端封闭。
8.根据权利要求1所述的高倍数太阳能发电装置,其特征在于,所述的光伏电池和散热器支架(10)包括四根平行竖直固定于所述的碟式高倍数聚光镜的外周缘的竖杆(14,15,16,17);该竖杆(14,15, 16,17)内侧有凹槽,供二个垂直移动杆(18,19)在其中上下移动;该垂直移动杆(18,19)内侧有供二个水平移动杆(20)在其中水平移动的凹槽。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C17 | Cessation of patent right | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20110720 Termination date: 20111208 |