伸缩斜撑可调角度光伏支架
技术领域
本实用新型涉及光伏产品技术领域,是一种伸缩斜撑可调角度光伏支架。
背景技术
目前,我国光伏电站所使用的支架大多为固定式结构,支架以一个固定角度布设在地面上,而地球绕太阳运动却是动态及变化的,这就使得伴随着地球运动轨迹的改变,太阳光线在光伏板组件上的入射角度势必发生变化,进而影响光伏板组件的发电效率。
发明内容
本实用新型提供了一种伸缩斜撑可调角度光伏支架,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决现有光伏支架在使用过程中存在的角度固定、无法及时调整支撑角度以适应光线在电池板组件上的入射角度的变化、电池板组件发电效率低的问题。
本实用新型的技术方案是通过以下措施来实现的:一种伸缩斜撑可调角度光伏支架,包括支架单元,所述支架单元包括水泥基础、左支座、右支座、伸缩斜撑、斜梁,水泥基础的左端上部固定安装有左支座,水泥基础的右端上部固定安装有右支座,伸缩斜撑的下端铰接在左支座上,伸缩斜撑的上端铰接在斜梁的左上部,斜梁的右下部与右支座铰接,水泥基础、伸缩斜撑、斜梁围成三角形连杆机构。
下面是对上述实用新型技术方案的进一步优化或/和改进:
上述支架单元为至少两个并平行设置,每一支架单元中的斜梁均位于同一倾斜于水平面的斜面内,每一个支架单元上的斜梁依次通过檩条固定连接,檩条垂直于斜梁,檩条上固定安装有光伏板组件。
上述伸缩斜撑可调角度光伏支架还包括连接螺栓和连接螺母,伸缩斜撑包括外套管和内套管,外套管的下端铰接在左支座上,内套管能沿外套管滑动地安装在外套管内,内套管的上端与斜梁的左上部铰接,内套管的管壁上沿轴向设有不少于两个的调节孔,调节孔的轴线垂直于内套管的轴线,外套管的管壁上设有与调节孔相配合的连接孔,连接螺栓的螺纹端依次穿过外套管上的连接孔、内套管上的某一调节孔后与连接螺母固定连接。
上述内套管的管壁上沿轴向等间距分布有不少于两个的调节孔。
上述伸缩斜撑可调角度光伏支架还包括顶紧螺栓,外套管的管壁上设有顶丝孔,顶紧螺栓与顶丝孔配合并将内套管顶紧在外套管的内壁上,顶丝孔位于连接孔的上端。
上述外套管的管壁上沿周向均布有四个顶丝孔。
本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,其采用全机械式结构,结构简单,操作方便,连接方便快捷,可替换性强,制造成本低,安全可靠,可适用于目前地面电站大量固定支架系统的改造;可以以固定“度”为单位,在一定的范围内,以其整数倍数对支架倾角进行调节,使支架可以根据太阳入射角进行调整,提高光伏板组件的发电效率;其结构简单,对于阵列手动或电动调整工具的对接提供了基础,为现有固定式支架地面电站的改造创造了条件,具有安全、省力、简便、高效的特点。
附图说明
附图1为多个本实用新型的立体结构示意图。
附图2为本实用新型的的立体结构示意图。
附图3为附图2中所示结构的后视结构示意图。
附图4为附图3所示结构的机械原理示意图。
附图5为附图3中外套管和内套管的连接主视示意图。
附图6为附图5所示结构的左视示意图。
附图7为附图6中内套管的示意图。
附图8为附图5所示结构的主视剖视结构示意图。
附图9为附图8中A-A向剖视结构示意图。
附图中的编码分别为:1为支架单元,2为水泥基础,3为左支座,4为右支座,5为外套管,6为内套管,7为斜梁,8为檩条,9为光伏板组件,10为连接螺栓,11为连接螺母,12为调节孔,13为连接孔,14为顶紧螺栓,15为顶丝孔,16为伸缩斜撑。
具体实施方式
本实用新型不受下述实施例的限制,可根据本实用新型的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。
在本实用新型中,为了便于描述,各部件的相对位置关系的描述均是根据说明书附图3的布图方式来进行描述的,如:前、后、上、下、左、右等的位置关系是依据说明书附图的布图方向来确定的。
下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步描述:
如附图1、2、3、4所示,该伸缩斜撑可调角度光伏支架包括支架单元1,所述支架单元1包括水泥基础2、左支座3、右支座4、伸缩斜撑16、斜梁7,水泥基础2的左端上部固定安装有左支座3,水泥基础2的右端上部固定安装有右支座4,伸缩斜撑16的下端铰接在左支座3上,伸缩斜撑16的上端铰接在斜梁7的左上部,斜梁7的右下部与右支座4铰接,水泥基础2、伸缩斜撑16、斜梁7围成三角形连杆机构。本实施例中,水泥基础2、伸缩斜撑16、斜梁7围成三角形连杆机构,水泥基础2固定不动,伸缩斜撑16伸缩时,伸缩斜撑16的上部推动斜梁7绕右支座4转动,从而调整斜梁7的倾斜角度,进而调整太阳光线相对于光伏板组件9的入射角度,可以根据太阳光线的角度变化,灵活地调整光伏板组件9的倾斜角度,提高光伏板组件9的发电效率。该伸缩斜撑可调角度光伏支架采用全机械式结构,结构简单,操作方便,连接方便快捷,可替换性强,制造成本低,安全可靠,可适用于目前地面电站大量固定支架系统的改造;可以以固定“度”为单位,在一定的范围内,以其整数倍数对支架倾角进行调节,使支架可以根据太阳入射角进行调整,提高光伏板组件9的发电效率;其结构简单,对于阵列手动或电动调整工具的对接提供了基础,为现有固定式支架地面电站的改造创造了条件。
可根据实际需要,对上述伸缩斜撑可调角度光伏支架作进一步优化或/和改进:
如附图1、3所示,上述支架单元1为至少两个并平行设置,每一支架单元1中的斜梁7均位于同一倾斜于水平面的斜面内,每一个支架单元1上的斜梁7依次通过檩条8固定连接,檩条8垂直于斜梁7,檩条8上固定安装有光伏板组件9。檩条8将多个支架单元1连接起来,形成一个倾斜的支撑平面,为光伏板组件9的安装提供支撑。该伸缩斜撑可调角度光伏支架由光伏板组件9、檩条8、以及多个相互平行的支架单元1组成,支架单元1是该伸缩斜撑可调角度光伏支架的最小机构单元,该支架单元1利用三角形连杆机构原理,通过伸缩斜撑16的伸缩运动,来调节斜梁7的倾斜角度。
如附图1、2、3、5、6、7、8、9所示,上述伸缩斜撑可调角度光伏支架还包括连接螺栓10和连接螺母11,伸缩斜撑16包括外套管5和内套管6,外套管5的下端铰接在左支座3上,内套管6能沿外套管5滑动地安装在外套管5内,内套管6的上端与斜梁7的左上部铰接,内套管6的管壁上沿轴向设有不少于两个的调节孔12,调节孔12的轴线垂直于内套管6的轴线,外套管5的管壁上设有与调节孔12相配合的连接孔13,连接螺栓10的螺纹端依次穿过外套管5上的连接孔13、内套管6上的某一调节孔12后与连接螺母11固定连接。本实施例中,伸缩斜撑16做成外套管5、内套管6可相对滑动地形式,使伸缩斜撑16的长度可伸缩变换,利用这种伸缩变换来驱动斜梁7绕右支座4的铰接顶点做圆周运动,改变斜梁7的倾角,同时,在内套管6上设置一排调节孔12,调节孔12之间的间距以及调节孔12的孔径大小,可根据调节精度和调节范围设置,在外套管5靠近上端处设置一组连接孔13,与内套管6上的调节孔12对接,并采用连接螺栓10和连接螺母11固定。
如附图3、6、7所示,上述内套管6的管壁上沿轴向等间距分布有不少于两个的调节孔12。这样,可以提高调节精度,操作方便。
如附图8、9所示,上述伸缩斜撑可调角度光伏支架还包括顶紧螺栓14,外套管5的管壁上设有顶丝孔15,顶紧螺栓14与顶丝孔15配合并将内套管6顶紧在外套管5的内壁上;外套管5的管壁上沿周向均布有四个顶丝孔15,顶丝孔15位于连接孔13的上端。
以上技术特征构成了本实用新型的最佳实施例,其具有较强的适应性和最佳实施效果,可根据实际需要增减非必要的技术特征,来满足不同情况的需求。
本实用新型最佳实施例的使用过程:如附图3、5、6、7、8、9所示,该伸缩斜撑可调角度光伏支架上伸缩斜撑16的调节精度为x,则伸缩斜撑16的调节范围为nx,n为整数,当需要调整支架单元1的倾斜角度时,松开外套管5四个方向上的顶紧螺栓14,取下连接螺栓10和连接螺母11,按照所要调整的角度增量(增大为+,减小为-)nx,将内套管6从现位置滑动至第n个调节孔12处,对准外套管5上的连接孔13,穿上连接螺栓10并拧上连接螺母11,顶紧四面顶紧螺栓14,完成该伸缩斜撑可调角度光伏支架倾斜角度的调整。当需要再次调整时,重复上述步骤即可。