CN208190591U - 一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,包括组件阵列、反射面、支架、以及连接组件阵列和反射面的连接件;支架设置在反射面的下部,用反射面;组件阵列包括多排光伏组件,每排光伏组件之间设置有水平和/或竖直间隙;支架为固定式支架。其有益效果是:通过调整阵列内组件前后排的垂直和横向距离,使光线通过前后排的间隙射入到组件后方的反射面,保证了正面发电,增大了入射光强度和均匀性;布置在组件下方的反射面,将透过来的光反射到组件背面,提高了组件背面的受光强度和均匀性,组件间存在的间隙不仅提高了透射光的均匀性,还能使阵列内的组件任意串联,避免某个组件成为发电短板限制整个阵列的发电,提高设计的自由度。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构。
背景技术
随着世界对于环境保护的重视和可持续发展的关注,新能源的需求不断增加,清洁、环保的新能源越来越显现出重要的地位。特别是传统能源即将枯竭的今天,太阳能作为一种重要的新型能源,其发展潜力巨大。光伏组件可广泛应用于照明、供暖等实用领域,也可作为电能储存、转换,属于清洁、环保的新型能源。
双面光伏组件可将太阳光能直接转化为电能,且发电过程中不会造成环境污染,是一种绿色环保的能源生产装置。与普通单面组件不同,双面组件的背面可以接受反射光来发电,提高发电效率。
双面组件采用固定支架、可调支架安装于地面、水面和屋顶等场所时,组件背面发电收益随地面环境境,比如植被变化、屋顶反射率、物品杂物摆放、以及洁净程度等条件的变化而变化,组件背面收益难于保证也难于测算。阵列排布形式,也就是阵列宽度、阵列高度、以及前后排间距等因素也对组件背面发电效率有决定性影响,而这也给双面组件光伏系统的设计和优化提出了挑战。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构。
本实用新型的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,其技术方案为:
一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,其特征在于:所述结构包括组件阵列、反射面、支架、以及连接所述组件阵列和所述反射面的连接件;所述支架设置在所述反射面的下部,用支撑所述反射面;所述组件阵列包括多排光伏组件,每排所述光伏组件之间设置有水平和/或竖直间隙;所述支架为固定式支架。
本实用新型提供的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,还包括如下附属技术方案:
其中,所述每排所述光伏组件与所反射面之间均设置有一倾角。
其中,所述光伏组件的前后沿高度差满足如下数量关系:
b=a×cotα
其中,b为光伏组件的前后沿高度差,a为光伏组件的宽度,α为光伏组件与反射面的夹角。
其中,每排所述光伏组件与反射面的夹角的范围为0~20°。
其中,所述连接件包括后排组件连接部分、支撑部分、前排组件连接部分和反射面连接部分,所述后排组件连接部分设置在所述连接件顶部的一侧,所述前排组件连接部分设置在所述连接件底部的另一侧,所述支撑部分设置在所述后排组件连接部分和前排组件连接部分之间,所述反射面连接部分设置在所述连接件的底部。
其中,所述连接件与所述反射面之间通过Z型檩条进行连接。
其中,所述光伏组件与所述连接件、所述连接件与所Z型檩条、以及所述Z型檩条与所述反射面之间均通过螺栓连接。
其中,所述反射面安装在所述支架的檩条或斜梁上。
其中,所述反射面采用金属材料或非金属材料制成。
本实用新型的实施包括以下技术效果:
本实用新型通过调整阵列内组件前后排的垂直和横向距离,使太阳入射光通过前后排的间隙射入到组件后方的反射面,从而在保证正面发电的同时,还增大了组件阵列的太阳入射光强度和均匀性;通过布置于组件下方的反射板或反射膜,将透过来的阳光均匀地反射到组件背面,以提高组件背面的受光强度和均匀性,从而充分利用了双面发电的特性,提高了系统整体发电量;并且每排组件间存在的间隙不仅提高了透射光的均匀性,还能使阵列内的组件任意串联,避免了某个组件成为发电短板,限制整个阵列的发电,因此提高了设计的自由度,避免了阵列宽度、高度及间距等对双面组件系统设计的限制;通过利用支架檩条和斜梁搭载反射面,降低了反射面的安装材料成本。
附图说明
图1为本实用新型的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构示意图。
图2为本实用新型的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构的连接件的结构示意图。
图3为本实用新型的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构的角度关系示意图。
具体实施方式
下部将结合实施例以及附图对本实用新型加以详细说明,需要指出的是,所描述的实施例仅旨在便于对本实用新型的理解,而对其不起任何限定作用。
参见图1所示,本实施例提供的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,包括组件阵列1、反射面2、支架3、以及连接所述组件阵列1和所述反射面2的连接件4;所述支架3设置在所述反射面2的下部,用于支撑所述反射面2;所述组件阵列1包括多排光伏组件,每排所述光伏组件之间设置有水平和/或竖直间隙;所述支架为固定式支架。本实施例通过调整阵列内组件前后排的垂直和横向距离,使太阳入射光通过前后排的间隙射入到组件后方的反射面,从而在保证正面发电的同时,还增大了组件阵列的太阳入射光强度和均匀性;通过布置于组件下方的反射板或反射膜,将透过来的阳光均匀地反射到组件背面,以提高组件背面的受光强度和均匀性,从而充分利用了双面发电的特性,提高了系统整体发电量;并且每排组件间存在的间隙不仅提高了透射光的均匀性,还能使阵列内的组件任意串联,避免了某个组件成为发电短板,限制整个阵列的发电,提高了设计的自由度,避免了阵列宽度、高度及间距等对双面组件系统设计的限制。
优选地,每排所述光伏组件与所述反射面2之间均设置有一倾角。本实施例通过在每排组件与反射面之间设置一个倾角,以使每排组件之间存在高度落差,从而使太阳入射光通过前后排的间隙射入到组件后方的反射面。
优选地,如图3所示,所述光伏组件的前后沿高度差满足如下数量关系:
b=a×cotα
其中,b为光伏组件的前后沿高度差,a为光伏组件的宽度,α为光伏组件与反射面的夹角。本实施例通过减小组件宽度方向的尺寸,可以使组件背面的受光均匀性增加。
更优选地,每排所述光伏组件与反射面2的夹角的范围为0~20°。
优选地,如图2所示,所述连接件4包括后排组件连接部分41、支撑部分42、前排组件连接部分43和反射面连接部分44,所述后排组件连接部分41设置在所述连接件4顶部的一侧,所述前排组件连接部分43设置在所述连接件4底部的另一侧,所述支撑部分42设置在所述后排组件连接部分41和前排组件连接部分43之间,所述反射面连接部分44设置在所述连接件4的底部。
优选地,如图1所示,所述连接件4与所述反射面2之间通过Z型檩条5进行连接。
更优选地,所述光伏组件与所述连接件4、所述连接件4与所Z型檩条5、以及所述Z型檩条5与所述反射面2之间均通过螺栓连接。本实施例通过光伏组件与所述连接件4、所述连接件4与所Z型檩条5、以及所述Z型檩条5与所述反射面2之间均通过螺栓连接,便于光伏系统的各部分的拆卸、更换。
优选地,所述反射面2安装在所述支架3的檩条或斜梁上。本实施例利用支架檩条和斜梁搭载反射面,降低了反射面的安装材料成本。
优选地,反射面2可以采用彩钢瓦、铝瓦、不锈钢板、PVC浪瓦等金属或非金属板材制成,安装在支架的檩条和斜梁上。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。
Claims (8)
1.一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,其特征在于:所述结构包括组件阵列、反射面、支架、以及连接所述组件阵列和所述反射面的连接件;所述支架设置在所述反射面的下部,用支撑所述反射面;所述组件阵列包括多排光伏组件,每排所述光伏组件之间设置有水平和/或竖直间隙;所述支架为固定式支架。
2.根据权利要求1所述的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,其特征在于:每排所述光伏组件与所述反射面之间均设置有一倾角。
3.根据权利要求1或2所述的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,其特征在于:所述光伏组件的前后沿高度差满足如下数量关系:
b=a×cotα
其中,b为光伏组件的前后沿高度差,a为光伏组件的宽度,α为光伏组件与反射面的夹角。
4.根据权利要求3所述的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,其特征在于:每排所述光伏组件与反射面的夹角的范围为0~20°。
5.根据权利要求1或2所述的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,其特征在于:所述连接件包括后排组件连接部分、支撑部分、前排组件连接部分和反射面连接部分,所述后排组件连接部分设置在所述连接件顶部的一侧,所述前排组件连接部分设置在所述连接件底部的另一侧,所述支撑部分设置在所述后排组件连接部分和前排组件连接部分之间,所述反射面连接部分设置在所述连接件的底部。
6.根据权利要求5所述的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,其特征在于:所述连接件与所述反射面之间通过Z型檩条进行连接。
7.根据权利要求6所述的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,其特征在于:所述光伏组件与所述连接件、所述连接件与所Z型檩条、以及所述Z型檩条与所述反射面之间均通过螺栓连接。
8.根据权利要求1或2所述的一种双面光伏组件与反射面集成安装的结构,其特征在于:所述反射面安装在所述支架的檩条或斜梁上。
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