CN207833339U - 高层建筑窗外墙体太阳能电池托板连杆式调节装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种高层建筑窗外墙体太阳能电池托板连杆式调节装置,包括一个固定在外墙体的固定板、太阳能电池托板、电机和阳光追踪传感器,在固定板的正面垂直固定有中心顶杆,该中心顶杆的前端为膨大的球形体;在所述太阳能电池托板的背面中心设置有中支座,中支座内侧为球面凹槽,位于所述中心顶杆前端的球形体能够匹配卡装于球面凹槽中,并能自由摆动;本实用新型可以在适当范围内实现对太阳能电池托板的随意摆动调节。每次摆动停止后,均存在有中心顶杆和四周四个推拉杆,共五个独立杆对太阳能电池拖把进行牵引固定,从而使调节前后该装置都处于高稳定稳定性。

Description

高层建筑窗外墙体太阳能电池托板连杆式调节装置
技术领域
本实用新型属于太阳能光线采集设备技术领域,具体涉及一种高层建筑窗外墙体太阳能电池托板连杆式调节装置。
背景技术
目前,太阳能产业越来越受重视。太阳运行时的轨道会依据地球上不同纬度地区、季节交替及时间的变化,使太阳运动轨迹将产生不同方向及角度变化,太阳能追踪系统是用以驱动太阳能面板,使之能精确对准太阳的照射方向。由于太阳光线是可动的,因此无法使太阳光线垂直照射在太阳能电池板上,因此,太阳能电池板无法将太阳能转化为电能,其转转化效率低。在此基础上,为了能提高太阳能的利用效率,各种太阳光追踪系统接踵而至,但由于系统复杂不宜推广或设备简单等各方面的原因,到目前为止都没有一项成熟的易于推广的系统,尤其是不适合城市单元房家庭用户使用,由于窗外墙面面积有限且不易安置过大和过重的设备,所以现有含有追踪功能的太阳能电池板推杆范围有限。
另外,目前用于太阳光追踪系统虽然能够达到追踪目的,在实现太阳能电池板构建摆动的同时,无法给予提供足够的固定强度,导致其不易安装在高楼外墙表面。尤其是在一天内太阳光下不仅存在水平方向的变化,而且也存在高度变化,要实现太阳能电池板始终与太阳光下垂直,则需要满足水平转动又要满足竖向转动,这种复合运动很难用简单结构实现。
实用新型内容
针对目前现有太阳能采集在具有调节功能的同时增加了结构的复杂性,而且强度不高,从而不适合安装在城市高层建筑物外墙的问题,本实用新型提供一种高层建筑窗外墙体太阳能电池托板连杆式调节装置。
为实现上述目的,采用如下技术方案:一种高层建筑窗外墙体太阳能电池托板连杆式调节装置,包括一个固定在外墙体的固定板、太阳能电池托板、电机和阳光追踪传感器,在固定板的正面垂直固定有中心顶杆,该中心顶杆的前端为膨大的球形体;在所述太阳能电池托板的背面中心设置有中支座,中支座内侧为球面凹槽,位于所述中心顶杆前端的球形体能够匹配卡装于球面凹槽中,并能自由摆动;在固定板的背面依次固定有外支架和内支架,外支架位于内支架的外侧并且两者之间存在间隙;在外支架的中部安装有横摆支撑座,与横摆支撑座的转轴固定有横向调节杆,横向调节杆两端通过横摆销轴分别铰接有横向推拉杆,左右两侧的横向推拉杆的前端通过边支座与所述太阳能电池托板左右两侧背面连接,同时在外支架或者固定板上安装有横摆电动推拉杆,横摆电动推拉杆的活塞杆端部通过推拉销轴与所述横向调节杆铰接在一起;在内支架的中部安装有竖摆支撑座,与竖摆支撑座的转轴固定有竖向调节杆,竖向调节杆两端通过竖摆销轴分别铰接有竖向推拉杆,左右两侧的竖向推拉杆的前端通过边支座与所述太阳能电池托板上下两侧背面连接,同时在内支架或者固定板上安装有竖摆电动推拉杆,竖摆电动推拉杆的活塞杆端部通过推拉销轴与所述竖向调节杆铰接在一起;所述边支座包括固定在太阳能电池托板背面的球面凹槽,各推拉杆的末端设置有球形体,各球形体分别匹配安装在对应的球面凹槽中;在所述太阳能电池托板上固定有阳光追踪传感器。
所述阳光追踪传感器是在一个圆柱形管内侧密布有光敏电阻,各光敏电阻被分为上、下、左、右四个区,每个区内部的光敏电阻串联后引出信号线,每个区的的信号线分别与控制器的信号输入端连接。
有益效果:本实用新型可以实现对太阳能电池托板的左右摆动和上下摆动,即可以在适当范围内实现对太阳能电池托板的随意摆动调节。每次摆动停止后,均存在有中心顶杆、两侧左右对称的两个横向推拉杆和上下对称的两个竖向推拉杆,共五个独立杆对太阳能电池拖把进行牵引固定,从而使调节前后该装置都处于高稳定稳定性,从而适合固定于高层建筑物外墙表面,具有随太阳光移动而自动扑捉和移动的功能。
本实用新型在调节时,中心顶杆位置不变,四周各推拉杆两两配合,互不干扰,即上下对称的两个竖向推拉杆同步移动时,不影响左右对称的两个横向推拉杆的状态,反之亦然。结构设计合理,而且结构简化,重力轻,成本低。适用于调节间距和调节部件占用空间较小的区域,能够随时调节,使用效果非常好,非常适合推广实施。
附图说明
图1是本实用新型的立体结构示意图。
图2是图1中的球形顶座的剖面结构示意图。
图中标号1为固定板,2为墙面连接头,3为外支架,4为内支架,5为中心顶杆,6为中支座,61为球面凹槽,62为球形体,7为边支座,8为太阳能电池托板,9为横向调节杆,10为横向推拉杆,11为横摆支撑座,12为横摆销轴,13为推拉销轴,14为横摆电动推拉杆,15为竖向调节杆,16为竖向推拉杆,17为竖摆支撑座,18为竖摆销轴,19为推拉销轴,20为竖摆电动推拉杆,21为阳光追踪传感器。
具体实施方式
实施例1:高层建筑窗外墙体太阳能电池托板8连杆式调节装置,适合安装在高层建筑窗外墙面上,具有高稳定性的优点。适合家庭使用。
图1中,该装置包括一个固定在外墙体的固定板1、太阳能电池托板8、电机和阳光追踪传感器21等部件。
其中,在固定板1的正面垂直固定有中心顶杆5,该中心顶杆5的前端为膨大的球形体62。在太阳能电池托板8的背面中心设置有中支座6,中支座6内侧为球面凹槽61。位于中心顶杆5前端的球形体62能够匹配卡装于球面凹槽61中,并能自由摆动。
在固定板1的背面依次固定有外支架3和内支架4,外支架3位于内支架4的外侧并且两者之间存在间隙。
在外支架3的中部安装有横摆支撑座11,与横摆支撑座11的转轴固定有横向调节杆9,横向调节杆9两端通过横摆销轴12分别铰接有横向推拉杆10,左右两侧的横向推拉杆10的前端通过边支座7与所述太阳能电池托板8左右两侧背面连接。同时,在外支架3或者固定板1上安装有横摆电动推拉杆14,横摆电动推拉杆14的活塞杆端部通过推拉销轴13与所述横向调节杆9铰接在一起。边支座7包括固定在太阳能电池托板8背面的球面凹槽61,各推拉杆的末端设置有球形体62,各球形体62分别匹配安装在对应的球面凹槽61中。
在内支架4的中部安装有竖摆支撑座17,与竖摆支撑座17的转轴固定有竖向调节杆15,竖向调节杆15两端通过竖摆销轴18分别铰接有竖向推拉杆16,左右两侧的竖向推拉杆16的前端通过边支座7与所述太阳能电池托板8上下两侧背面连接。同时,在内支架4或者固定板1上安装有竖摆电动推拉杆20,竖摆电动推拉杆20的活塞杆端部通过推拉销轴19与所述竖向调节杆15铰接在一起。边支座7包括固定在太阳能电池托板8背面的球面凹槽61,各推拉杆的末端设置有球形体62,各球形体62分别匹配安装在对应的球面凹槽61中。
在太阳能电池托板8上固定有阳光追踪传感器21。阳光追踪传感器21为常见的公知技术部件,本实施例采用普通阳光追踪传感器21即为调控提供阳光移动信号,达到使用目的。
实施例2:在实施例1的基础上,采用了的阳光追踪传感器21是在一个圆柱形管内侧密布有光敏电阻,各光敏电阻被分为上、下、左、右四个区,每个区内部的光敏电阻串联后引出信号线,每个区的的信号线分别与控制器的信号输入端连接。

Claims (2)

1.一种高层建筑窗外墙体太阳能电池托板连杆式调节装置,包括一个固定在外墙体的固定板、太阳能电池托板、电机和阳光追踪传感器,其特征是:在固定板的正面垂直固定有中心顶杆,该中心顶杆的前端为膨大的球形体;在所述太阳能电池托板的背面中心设置有中支座,中支座内侧为球面凹槽,位于所述中心顶杆前端的球形体能够匹配卡装于球面凹槽中,并能自由摆动;在固定板的背面依次固定有外支架和内支架,外支架位于内支架的外侧并且两者之间存在间隙;在外支架的中部安装有横摆支撑座,与横摆支撑座的转轴固定有横向调节杆,横向调节杆两端通过横摆销轴分别铰接有横向推拉杆,左右两侧的横向推拉杆的前端通过边支座与所述太阳能电池托板左右两侧背面连接,同时在外支架或者固定板上安装有横摆电动推拉杆,横摆电动推拉杆的活塞杆端部通过推拉销轴与所述横向调节杆铰接在一起;在内支架的中部安装有竖摆支撑座,与竖摆支撑座的转轴固定有竖向调节杆,竖向调节杆两端通过竖摆销轴分别铰接有竖向推拉杆,左右两侧的竖向推拉杆的前端通过边支座与所述太阳能电池托板上下两侧背面连接,同时在内支架或者固定板上安装有竖摆电动推拉杆,竖摆电动推拉杆的活塞杆端部通过推拉销轴与所述竖向调节杆铰接在一起;所述边支座包括固定在太阳能电池托板背面的球面凹槽,各推拉杆的末端设置有球形体,各球形体分别匹配安装在对应的球面凹槽中;在所述太阳能电池托板上固定有阳光追踪传感器。
2.根据权利要求1所述的高层建筑窗外墙体太阳能电池托板连杆式调节装置,其特征是:所述阳光追踪传感器是在一个圆柱形管内侧密布有光敏电阻,各光敏电阻被分为上、下、左、右四个区,每个区内部的光敏电阻串联后引出信号线,每个区的信号线分别与控制器的信号输入端连接。
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