CN205811923U - 一种可调节的m型光伏支架 - Google Patents

一种可调节的m型光伏支架 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及一种可调节的M型光伏支架,该支架设有前立柱和后立柱,前立柱和后立柱的顶端分别设有斜杆固定件,所述前立柱和后立柱的底端分别插设在桩基内,前立柱和后立柱的高度可调节,且分别通过轴向固定螺栓和径向固定螺栓与桩基固定连接;本实用新型无需考虑复杂的山地、丘陵等复杂坡度的影响,每个支架的立柱都是独立的,每个立柱的桩基插入地下后可通过混泥土浇注固定,无需场地平整,直接形成一个光伏支架方阵,大大缩短了施工周期,减少了施工费用和整地成本;本实用新型的立柱高度可根据需要分别调节,设置在斜杆底部的支撑杆的长度也可以调节,本实用新型可根据地形需要、太阳照射角度需要任意调节,结构简单实用。

Description

一种可调节的M型光伏支架
技术领域
本实用新型涉及太阳能发电技术领域,具体的说是一种可调节的M型光伏支架。
背景技术
随着社会的发展,传统的石油能源已不能满足需求,太阳能作为清洁能源越来越受到重视和发展。传统的太阳能电池通常都设置在地面上,随着土地资源的减少,传统太阳能电池的发展受到一定的制约和限制。
在光伏技术被广泛应用的今天,光伏支架占据了光伏产品中的绝大份额,其被应用于屋顶、旷野、戈壁等利用率较低的地域,给全社会提供着电力和能源。随着近年光伏逐渐向沿海化推进,利用旷野和戈壁已经是不太现实的了,一些无法耕种和有效利用的山地丘陵成了下一步光伏支架使用的重点。传统的光伏支架是按照在平地施工模式设计的,要求地面基础高度必须一致,但在山地丘陵的地形中,地面都是起伏不一的,传统的光伏支架根本无法找平地面高度,这样一来造成了安装和使用中的诸多问题,给固定支架在丘陵地区的利用带来了很大的不便。
实用新型内容
针对上述现有的光伏支架多按照在平地施工模式设计,给固定支架在丘陵地区的利用带来了很大的不便的问题,本实用新型提供一种可调节的M型光伏支架。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:
一种可调节的M型光伏支架,该支架设有前立柱和后立柱,前立柱和后立柱的顶端分别设有斜杆固定件,所述前立柱和后立柱的底端分别插设在桩基内,前立柱和后立柱的高度可调节,且分别通过轴向固定螺栓和径向固定螺栓与桩基固定连接,所述径向固定螺栓至少设有3个,前立柱和后立柱上分别固定套设有U型固定件,前支撑杆一端与前立柱上的U型固定件连接,另一端与设置在斜杆底部的承托件连接,后支撑杆一端与后立柱上的U型固定件连接,另一端与设置在斜杆底部的承托件连接,前支撑杆和后支撑杆的长度均可调节。
所述斜杆固定件与前立柱和后立柱均为可旋转连接,且斜杆固定件与斜杆的连接面为可旋转面,此可旋转面与水平面间的夹角为0~60°。
所述桩基的顶端设有密封圈。
所述径向固定螺栓处于同一平面上且均匀分布在桩基的外圆周上。
所述轴向固定螺栓水平穿过桩基和前立柱的轴心。
所述轴向固定螺栓水平穿过桩基和后立柱的轴心。
所述承托件设置在斜杆底部的正中间。
所述前支撑杆和后支撑杆均与U型固定件铰接。
所述U型固定件均通过固定螺栓固定在前立柱和后立柱上。
所述前支撑杆和后支撑杆均由相互嵌套的内支撑杆和外支撑杆组成,内支撑杆和外支撑杆之间通过螺栓固定。
本实用新型的有益效果:
本实用新型提供的可调节的M型光伏支架,结构简单,安装方便,既适用于地势平坦的旷野和戈壁,又适用于地势复杂的山地丘陵,且在特殊地形地貌下安装灵活度高,可以根据地形的高低起伏自动调节,达到最佳的使用条件;本实用新型无需考虑复杂的山地、丘陵等复杂坡度的影响,每个支架的立柱都是独立的,每个立柱的桩基插入地下后可通过混泥土浇注固定,无需场地平整,直接形成一个光伏支架方阵,大大缩短了施工周期,减少了施工费用和整地成本;本实用新型的的立柱高度可根据需要分别调节,设置在斜杆底部的支撑杆的长度也可以调节,本实用新型可根据地形需要、太阳照射角度需要任意调节,结构简单实用。
附图说明
图1 本实用新型结构示意图;
附图标记:1、前立柱,2、后立柱,3、桩基,4、前支撑杆,5、后支撑杆,6、轴向固定螺栓,7、径向固定螺栓,8、U型固定件,9、固定螺栓,10、旋转轴,11、斜杆固定件,12、斜杆,13、横杆,14、密封圈,15、承托件。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本实用新型做进一步的阐述。
如图所示:一种可调节的M型光伏支架,该支架设有前立柱1和后立柱2,前立柱1和后立柱2的顶端分别设有斜杆固定件11,所述斜杆固定件11与前立柱1和后立柱2均为可旋转连接,且斜杆固定件11与斜杆12的连接面为可旋转面,此可旋转面与水平面间的夹角为0~60°,可根据太阳照射角度自由调节,所述前立柱1和后立柱2的底端分别插设在桩基3内,所述桩基3的顶端设有密封圈14,前立柱1和后立柱2的高度可调节,且分别通过轴向固定螺栓6和径向固定螺栓7与桩基3固定连接,所述径向固定螺栓7设有3个,所述3个径向固定螺栓7处于同一平面上且均匀分布在桩基3的外圆周上,所述轴向固定螺栓6水平穿过桩基3和前立柱1的轴心,所述轴向固定螺栓6水平穿过桩基3和后立柱2的轴心,前立柱1和后立柱2上分别固定套设有U型固定件8,前支撑杆4一端与前立柱1上的U型固定件8铰接,另一端与设置在斜杆12底部的承托件15连接,后支撑杆5一端与后立柱2上的U型固定件8铰接,另一端与设置在斜杆12底部的承托件15连接,前支撑杆4和后支撑杆5的长度均可调节,所述前支撑杆4和后支撑杆5均由相互嵌套的内支撑杆和外支撑杆组成,内支撑杆和外支撑杆之间通过螺栓固定,所述承托件15设置在斜杆12底部的正中间。
本实用新型结构简单,安装方便,既适用于地势平坦的旷野和戈壁,又适用于地势复杂的山地丘陵,且在特殊地形地貌下安装灵活度高,可以根据地形的高低起伏自动调节,达到最佳的使用条件;本实用新型无需考虑复杂的山地、丘陵等复杂坡度的影响,每个支架的立柱都是独立的,每个立柱的桩基插入地下后可通过混泥土浇注固定,无需场地平整,直接形成一个光伏支架方阵,大大缩短了施工周期,减少了施工费用和整地成本;本实用新型的的立柱高度可根据需要分别调节,设置在斜杆底部的支撑杆的长度也可以调节,本实用新型可根据地形需要、太阳照射角度需要任意调节,结构简单实用。

Claims (10)

1.一种可调节的M型光伏支架,该支架设有前立柱(1)和后立柱(2),前立柱(1)和后立柱(2)的顶端分别设有斜杆固定件(11),其特征在于:所述前立柱(1)和后立柱(2)的底端分别插设在桩基(3)内,前立柱(1)和后立柱(2)的高度可调节,且分别通过轴向固定螺栓(6)和径向固定螺栓(7)与桩基(3)固定连接,所述径向固定螺栓(7)至少设有3个,前立柱(1)和后立柱(2)上分别固定套设有U型固定件(8),前支撑杆(4)一端与前立柱(1)上的U型固定件(8)连接,另一端与设置在斜杆(12)底部的承托件(15)连接,后支撑杆(5)一端与后立柱(2)上的U型固定件(8)连接,另一端与设置在斜杆(12)底部的承托件(15)连接,前支撑杆(4)和后支撑杆(5)的长度均可调节。
2.如权利要求1所述的可调节的M型光伏支架,其特征在于:所述斜杆固定件(11)与前立柱(1)和后立柱(2)均为可旋转连接,且斜杆固定件(11)与斜杆(12)的连接面为可旋转面,此可旋转面与水平面间的夹角为0~60°。
3.如权利要求1所述的可调节的M型光伏支架,其特征在于:所述桩基(3)的顶端设有密封圈(14)。
4.如权利要求1所述的可调节的M型光伏支架,其特征在于:所述径向固定螺栓(7)处于同一平面上且均匀分布在桩基(3)的外圆周上。
5.如权利要求1所述的可调节的M型光伏支架,其特征在于:所述轴向固定螺栓(6)水平穿过桩基(3)和前立柱(1)的轴心。
6.如权利要求1所述的可调节的M型光伏支架,其特征在于:所述轴向固定螺栓(6)水平穿过桩基(3)和后立柱(2)的轴心。
7.如权利要求1所述的可调节的M型光伏支架,其特征在于:所述前支撑杆(4)和后支撑杆(5)均与U型固定件(8)铰接。
8.如权利要求1所述的可调节的M型光伏支架,其特征在于:所述U型固定件(8)均通过固定螺栓(9)固定在前立柱(1)和后立柱(2)上。
9.如权利要求1所述的可调节的M型光伏支架,其特征在于:所述前支撑杆(4)和后支撑杆(5)均由相互嵌套的内支撑杆和外支撑杆组成,内支撑杆和外支撑杆之间通过螺栓固定。
10.如权利要求1所述的可调节的M型光伏支架,其特征在于:所述承托件(15)设置在斜杆(12)底部的正中间。
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