CN217421992U - 一种减振装置及光伏柔性支架 - Google Patents

一种减振装置及光伏柔性支架 Download PDF

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CN217421992U CN202220788473.2U CN202220788473U CN217421992U CN 217421992 U CN217421992 U CN 217421992U CN 202220788473 U CN202220788473 U CN 202220788473U CN 217421992 U CN217421992 U CN 217421992U
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Abstract

本实用新型涉及光伏发电技术领域,尤其涉及一种减振装置及光伏柔性支架。本实用新型提供的减振装置包括连接杆,连接杆设置在柔性支架的钢索上,连接杆上设置有缓冲件,缓冲件能够相对连接杆运动,以消耗钢索振动的能量,从而降低风载荷对光伏柔性支架的振动,有效降低光伏柔性支架风致振动对光伏组件的负面影响,提高对光伏组件的保护,保证光伏组件的发电量。光伏柔性支架应用上述减振装置,通过缓冲件的耗能机理,从而降低风载荷对光伏柔性支架的振动,有效降低光伏柔性支架风致振动对光伏组件的负面影响,提高对光伏组件的保护,保证光伏组件的发电量。

Description

一种减振装置及光伏柔性支架
技术领域
本实用新型涉及光伏发电技术领域,尤其涉及一种减振装置及光伏柔性支架。
背景技术
光伏发电当前最主要的太阳能利用形式之一,光伏发电是根据光生伏特效应原理,将太阳光能直接转化为电能。现有的光伏发电装置通常采用光伏支架来支撑固定光伏组件,光伏支架可以采用柔性支架。目前的光伏柔性支架通常将张紧的钢索固定在钢架上,然后将光伏组件安装在张紧的钢索上。
但是,柔性支架的主要技术风险是由于柔性支架结构刚度比常规刚性支架的结构刚度小很多,柔性支架结构在风载荷的作用下会产生较大变形幅度的不规则振动,从而导致光伏组件承受扭曲和剪切作用,这些作用很大概率会导致光伏组件的电池片产生隐裂,在风载荷的长期作用下以及外界环境的温湿度周期变化,会导致光伏组件的电池片隐裂数量增多和隐裂破坏程度增加,最终导致光伏组件的发电量大幅下降。
因此,亟需发明一种减振装置及光伏柔性支架,以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种减振装置及光伏柔性支架,以降低风载荷对光伏柔性支架的振动,降低光伏柔性支架风致振动对光伏组件的负面影响,提高对光伏组件的保护,保证光伏组件的发电量。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种减振装置,包括连接杆,所述连接杆设置在柔性支架的钢索上,所述连接杆上设置有缓冲件,所述缓冲件能够相对所述连接杆运动,以消耗所述钢索振动的能量。
作为优选方案,所述缓冲件为阻尼液,所述连接杆包括:
连接杆主体,所述连接杆主体的内部开设有容纳腔,所述容纳腔中填充有所述阻尼液,并且所述阻尼液能够在所述容纳腔中运动;以及
固定抱箍,所述连接杆主体的两端均固定有所述固定抱箍,两个所述固定抱箍分别箍设在对应的所述钢索上。
作为优选方案,所述阻尼液的容积占所述容纳腔容积的1/3~2/3。
作为优选方案,所述缓冲件为消振块组件,所述消振块组件包括:
消振块,能够沿着所述连接杆运动;
固定板,固定在所述连接杆上;以及
弹性件,所述弹性件的两端分别与所述消振块和所述固定板相连接。
作为优选方案,所述消振块与所述连接杆相接触的部分均设置有阻尼层。
作为优选方案,所述连接杆包括:
连接杆主体,所述连接杆主体的内部开设有容纳腔,所述固定板固定在所述连接杆主体上,所述弹性件和所述消振块均位于所述容纳腔中,并且所述消振块的外周壁能沿着所述容纳腔的腔壁移动。
作为优选方案,所述消振块组件还包括:
连接件,所述连接件的一端能够伸入所述容纳腔固定在所述消振块上,所述容纳腔允许所述连接件伸入一端设置有限位部,所述限位部被配置限制所述消振块在所述容纳腔中移动的极限位置。
作为优选方案,所述连接件的另一端用于固定光伏组件,所述固定板封堵在所述容纳腔远离所述连接件的一端,所述连接杆还包括:
固定抱箍,设置在所述固定板上,并且所述固定抱箍箍设在所述钢索上。
作为优选方案,所述固定板固定在所述容纳腔的腔壁中,所述连接杆还包括:
固定抱箍,所述连接件的另一端设置有所述固定抱箍,并且所述接杆主体远离所述连接件的一端也设置有所述固定抱箍,两个所述固定抱箍分别箍设在对应的所述钢索上。
作为优选方案,所述消振块组件设置有两组,两组所述消振块组件分别位于所述连接杆主体的两端,每组所述消振块组件中的所述固定板均固定在所述容纳腔的腔壁中;
所述连接杆还包括固定抱箍,每组所述消振块组件中的所述连接件伸出所述容纳腔的一端均设置有所述固定抱箍,两个所述固定抱箍分别箍设在对应的所述钢索上。
作为优选方案,所述连接杆包括:
连接杆主体,所述消振块和所述弹性件均套设在所述连接杆主体上,所述固定板固定套设在所述连接杆主体上,并且所述消振块的两端均设置有所述弹性件和所述固定板;以及
固定抱箍,所述连接杆主体的两端均固定有所述固定抱箍,两个所述固定抱箍分别箍设在对应的所述钢索上。
一种光伏柔性支架,包括柔性支架,所述光伏柔性支架还包括如上所述的减振装置,所述减振装置中的所述连接杆设置在所述柔性支架的钢索上。
本实用新型的有益效果:
本实用新型提供了一种减振装置,该减振装置包括连接杆,通过将连接杆设置在柔性支架的钢索上,并且在连接杆上设置缓冲件,使得缓冲件能够相对连接杆运动,以消耗钢索振动的能量,从而降低了风载荷对柔性支架上钢索的振动,有效降低了钢索风致振动对光伏组件的负面影响,提高了对光伏组件的保护,保证了光伏组件的发电量。
本实用新型还提供了一种光伏柔性支架,通过应用上述减振装置,降低了风载荷对光伏柔性支架的振动,有效降低了光伏柔性支架风致振动对光伏组件的负面影响,提高了对光伏组件的保护,保证了光伏组件的发电量。
附图说明
图1是本实用新型实施例一提供的减振装置的结构示意图;
图2是本实用新型实施例一提供的光伏柔性支架的结构示意图;
图3是本实用新型实施例二提供的减振装置的结构示意图;
图4是本实用新型实施例二提供的光伏柔性支架的结构示意图;
图5是本实用新型实施例三提供的减振装置的结构示意图;
图6是本实用新型实施例三提供的光伏柔性支架的结构示意图;
图7是本实用新型实施例四提供的减振装置的结构示意图;
图8是本实用新型实施例五提供的减振装置的结构示意图。
图中:
100、减振装置;200、柔性支架;201、钢索;
1、连接杆;11、连接杆主体;111、容纳腔;1111、限位部;12、固定抱箍;
2、消振块组件;21、消振块;211、阻尼层;22、固定板;23、弹性件;24、连接件;
3、阻尼液。
具体实施方式
为使本实用新型解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。
在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本实施例的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”等方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化操作,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅仅用于在描述上加以区分,并没有特殊的含义。
实施例一
用于支撑固定光伏组件的光伏柔性支架由于结构刚度比常规刚性支架的结构刚度小很多,光伏柔性支架结构在风载荷的作用下会产生较大变形幅度的不规则振动,从而导致光伏组件承受扭曲和剪切作用,这些作用很大概率会导致光伏组件的电池片产生隐裂,在风载荷的长期作用下以及外界环境的温湿度周期变化,会导致光伏组件的电池片隐裂数量增多和隐裂破坏程度增加,最终导致光伏组件的发电量大幅下降。
为了解决上述问题,如图1所示,本实施例提供了一种减振装置100,该减振装置100包括连接杆1,连接杆1设置在柔性支架200的钢索201上,连接杆1内填充有阻尼液3,当风载荷对柔性支架200产生振动时,阻尼液3由于惯性的作用能够相对连接杆1运动,以消耗柔性支架200上钢索201振动的能量,从而降低了风载荷对柔性支架200上钢索201的振动,有效降低了钢索201风致振动对光伏组件的负面影响,提高了对光伏组件的保护,保证了光伏组件的发电量。并且该减振装置100的结构简单,也便于在钢索201上进行安装。需要说明的是,阻尼液3可以为水,也可以为其他粘纸液体,本实施对阻尼液3的具体形式不做限定。
具体而言,如图1所示,连接杆1包括连接杆主体11以及固定抱箍12,其中,连接杆主体11的内部开设有容纳腔111,容纳腔111中填充有阻尼液3,并且阻尼液3能够在容纳腔111中运动,连接杆主体11的两端均固定有固定抱箍12,两个固定抱箍12分别箍设在对应的钢索201上,从而实现减振装置100在柔性支架200上的固定。通过设置固定抱箍12实现减振装置100在钢索201上的固定,不仅结构简单,而且可靠性强。
优选地,阻尼液3的容积占容纳腔111容积的1/3~2/3,具体而言,在本实施例中,优选阻尼液3的容积占容纳腔111容积的1/2,该比例可以保证阻尼液3在惯性的作用下在容纳腔111中发生大幅度的运动,提高对钢索201振动能量的消耗。
如图2所示,本实施例还提供一种光伏柔性支架,该光伏柔性支架包括上述减振装置100以及柔性支架200,其中柔性支架200为三索柔性支架,即该柔性支架200包括三根平行设置的钢索201,三根钢索201在空间中呈三角形间隔排布,三根钢索201共同固定支撑光伏组件,减振装置100用于将三根钢索201连接起来,以消耗柔性支架200振动的能量,从而降低了风载荷对柔性支架200的振动,有效降低了柔性支架200风致振动对光伏组件的负面影响,提高了对光伏组件的保护,保证了光伏组件的发电量。
需要说明的是,如图2所示,减振装置100优选将与地面倾斜角度小的两根钢索201连接起来,保证阻尼液3在容纳腔111的发生较大幅度的运动,最大程度地发挥减振装置100的耗振效果。此外,减振装置100也可以将两组并排设置的柔性支架200连接起来,通过将连接杆主体11的两端的两个固定抱箍12分别箍设在两组柔性支架200中的钢索201上即可,从而降低整个光伏柔性支架阵列的风致振动,提高整个光伏系统的稳定性。
实施例二
本实施例公开的减振装置100与实施例一的减振原理基本相同,但是本实施例公开的减振装置100是通过消振块组件2相对连接杆1运动,以消耗钢索201振动的能量。
具体而言,如图3所示,本实施例提供的减振装置100在连接杆1上设置有消振块组件2,当风载荷对柔性支架200产生振动时,消振块组件2在惯性作用下能够相对连接杆1运动,以消耗钢索201振动的能量。
结合图3对消振块组件2的具体结构进行说明,如图3所示,消振块组件2包括消振块21、固定板22以及弹性件23,其中,消振块21能够沿着连接杆1运动,固定板22固定在连接杆1上,弹性件23的两端分别与消振块21和固定板22相连接。通过设置弹性件23与消振块21相连接,大大提高了消振块21相对连接杆1的运动幅度和频率,提高了消振块21对钢索201振动能量的消耗。具体而言,弹性件23可以为弹簧,弹簧的弹性性能好,并且便于安装固定。
优选地,如图3所示,消振块21与连接杆1相接触的部分均设置有阻尼层211,从而保证消振块21与连接杆1之间在风致振动的情况下进行相对摩擦滑动,在摩擦运动过程中耗散结构动能。具体而言,阻尼层211可以由高摩擦阻尼材料制成,从而提高对结构动能的消耗。
在本实施例中,如图3所示,连接杆1包括连接杆主体11,连接杆主体11的内部开设有容纳腔111,固定板22固定在连接杆主体11上,弹性件23和消振块21均位于容纳腔111中,并且消振块21的外周壁能沿着容纳腔111的腔壁移动。通过将弹性件23和消振块21均设置在容纳腔111中,提高了对弹性件23和消振块21的保护。需要说明的是,在本实施例中,消振块21的外周壁和容纳腔111的腔壁上均设置有阻尼层211,从而提高消振块21运动对结构动能的消耗。
此外,如图3所示,消振块组件2还包括连接件24,连接件24的一端能够伸入容纳腔111固定在消振块21上,容纳腔111允许连接件24伸入一端设置有限位部1111,限位部1111能够限制消振块21在容纳腔111中移动的极限位置,从而避免消振块21从容纳腔111中脱离,保证结构的可靠性。需要说明的是,容纳腔111允许连接件24伸入一端上开设有与容纳腔111相连通的穿设孔,穿设孔的内径与连接件24的外径相适配,消振块21的外径大于穿设孔的内径,并且容纳腔111的内径与消振块21的外径相适配,从而使得容纳腔111与穿设孔连接处的腔壁形成限位部1111,防止消振块21从穿设孔处脱出。
在本实施例中,如图3所示,连接件24的另一端用于固定光伏组件,固定板22封堵在容纳腔111远离连接件24的一端。当需要组装减振装置100时,可将消振块组件2从容纳腔111远离连接件24的一端伸入,然后将固定板22封堵固定在容纳腔111的开口处。
此外,如图3所示,连接杆1还包括固定抱箍12,固定抱箍12设置在固定板22上,并且固定抱箍12箍设在钢索201上。从而将整个减振装置100设置在钢索201和光伏组件之间。具体而言,固定抱箍12可以通过螺栓等紧固件固定在固定板22上,螺栓连接为可拆卸连接,并且具有连接可靠、成本低的优点。
如图4所示,本实施例提供的光伏柔性支架,通过应用本实施例提供的减振装置100,将减振装置100设置在柔性支架200的钢索201上,将光伏组件固定在减振装置100的连接件24上,以消耗柔性支架200上钢索201振动的能量,从而降低了风载荷对柔性支架200的振动,有效降低了柔性支架200风致振动对光伏组件的负面影响,提高了对光伏组件的保护,保证了光伏组件的发电量。需要说明的是,在本实施例中,该柔性支架200为两索柔性支架,即该柔性支架200包括两根平行间隔设置的钢索201,通过将光伏组件固定在两根钢索201上的减振装置100上,从而实现光伏柔性支架对光伏组件的支撑固定。
实施例三
本实施例公开的减振装置100的结构与实施例二基本相同,本实施例公开的减振装置100与实施例二的不同之处在于:连接件24的另一端不再用于固定光伏组件,并且固定板22的固定位置以及固定抱箍12的固定位置也不同。
在本实施例中,如图5所示,固定板22固定在容纳腔111的腔壁中,连接件24的另一端设置有固定抱箍12,并且连接杆主体11远离连接件24的一端也设置有固定抱箍12,两个固定抱箍12分别箍设在对应的钢索201上。使得本实施例提供的减振装置100适用于设置在两根钢索201之间,适用于三索柔性支架。
具体而言,如图6所示,本实施例还提供一种光伏柔性支架,该光伏柔性支架包括上述减振装置100以及柔性支架200,其中柔性支架200为三索柔性支架,减振装置100用于将三根钢索201连接起来,以消耗柔性支架200振动的能量,从而降低了风载荷对柔性支架200的振动,有效降低了柔性支架200风致振动对光伏组件的负面影响,提高了对光伏组件的保护,保证了光伏组件的发电量。
需要说明的是,本实施例提供的减振装置100可以将任意倾斜角度的两根钢索201连接起来,相对于实施例一中提供的减振装置100,本实施例提供的减振装置100将与地面倾斜角度大的两根钢索201连接起来时,也能保证减振装置100的耗振效果。
实施例四
本实施例公开的减振装置100的结构与实施例三基本相同,并且应用在光伏柔性支架中的场景也相同,本实施例公开的减振装置100与实施例三的不同之处在于:
如图7所示,本实施例提供的消振块组件2设置有两组,两组消振块组件2分别位于连接杆主体11的两端,每组消振块组件2中的固定板22均固定在容纳腔111的腔壁中,并且每组消振块组件2中的连接件24伸出容纳腔111的一端均设置有固定抱箍12,两个固定抱箍12分别箍设在对应的钢索201上。该设置方式,相对于实施例三中的减振装置100,两组消振块组件2共同消耗柔性支架200振动的能量,进一步降低了风载荷对柔性支架200的振动。
实施例五
本实施例公开的减振装置100的结构与实施例三基本相同,并且应用在光伏柔性支架中的场景也相同,本实施例公开的减振装置100与实施例三的不同之处在于:连接杆1的具体结构以及消振块组件2的设置位置不同,并且消振块组件2中没有设置连接件24。
具体而言,如图8所示,本实施例提供的减振装置100中的连接杆1包括连接杆主体11以及固定抱箍12,其中,消振块21和弹性件23均套设在连接杆主体11上,固定板22固定套设在连接杆主体11上,并且消振块21的两端均设置有弹性件23和固定板22,连接杆主体11的两端均固定有固定抱箍12,两个固定抱箍12分别箍设在对应的钢索201上。当风载荷对柔性支架200产生振动时,消振块21由于惯性的作用能够沿着连接杆主体11的轴向在两块固定板22之间运动,以消耗柔性支架200上钢索201振动的能量,从而降低了风载荷对柔性支架200上钢索201的振动,有效降低了钢索201风致振动对光伏组件的负面影响,提高了对光伏组件的保护,保证了光伏组件的发电量。需要说明的是,通过将弹性件23以及消振块21均套设在连接杆主体11上,能够防止弹性件23以及消振块21脱离连接杆主体11。
在本实施例中,消振块21的套设在连接杆主体11的内周壁和连接杆主体11的外周壁上均设置有阻尼层211,从而提高消振块21运动对结构动能的消耗。
显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为了清楚说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种减振装置,其特征在于,包括连接杆(1),所述连接杆(1)设置在柔性支架(200)的钢索(201)上,所述连接杆(1)上设置有缓冲件,所述缓冲件能够相对所述连接杆(1)运动,以消耗所述钢索(201)振动的能量。
2.根据权利要求1所述的减振装置,其特征在于,所述缓冲件为阻尼液(3),所述连接杆(1)包括:
连接杆主体(11),所述连接杆主体(11)的内部开设有容纳腔(111),所述容纳腔(111)中填充有所述阻尼液(3),并且所述阻尼液(3)能够在所述容纳腔(111)中运动;以及
固定抱箍(12),所述连接杆主体(11)的两端均固定有所述固定抱箍(12),两个所述固定抱箍(12)分别箍设在对应的所述钢索(201)上。
3.根据权利要求2所述的减振装置,其特征在于,所述阻尼液(3)的容积占所述容纳腔(111)容积的1/3~2/3。
4.根据权利要求1所述的减振装置,其特征在于,所述缓冲件为消振块组件(2),所述消振块组件(2)包括:
消振块(21),能够沿着所述连接杆(1)运动;
固定板(22),固定在所述连接杆(1)上;以及
弹性件(23),所述弹性件(23)的两端分别与所述消振块(21)和所述固定板(22)相连接。
5.根据权利要求4所述的减振装置,其特征在于,所述消振块(21)与所述连接杆(1)相接触的部分均设置有阻尼层(211)。
6.根据权利要求4或5所述的减振装置,其特征在于,所述连接杆(1)包括:
连接杆主体(11),所述连接杆主体(11)的内部开设有容纳腔(111),所述固定板(22)固定在所述连接杆主体(11)上,所述弹性件(23)和所述消振块(21)均位于所述容纳腔(111)中,并且所述消振块(21)的外周壁能沿着所述容纳腔(111)的腔壁移动。
7.根据权利要求6所述的减振装置,其特征在于,所述消振块组件(2)还包括:
连接件(24),所述连接件(24)的一端能够伸入所述容纳腔(111)固定在所述消振块(21)上,所述容纳腔(111)允许所述连接件(24)伸入一端设置有限位部(1111),所述限位部(1111)被配置限制所述消振块(21)在所述容纳腔(111)中移动的极限位置。
8.根据权利要求7所述的减振装置,其特征在于,所述连接件(24)的另一端用于固定光伏组件,所述固定板(22)封堵在所述容纳腔(111)远离所述连接件(24)的一端,所述连接杆(1)还包括:
固定抱箍(12),设置在所述固定板(22)上,并且所述固定抱箍(12)箍设在所述钢索(201)上。
9.根据权利要求7所述的减振装置,其特征在于,所述固定板(22)固定在所述容纳腔(111)的腔壁中,所述连接杆(1)还包括:
固定抱箍(12),所述连接件(24)的另一端设置有所述固定抱箍(12),并且所述连接杆主体(11)远离所述连接件(24)的一端也设置有所述固定抱箍(12),两个所述固定抱箍(12)分别箍设在对应的所述钢索(201)上。
10.根据权利要求7所述的减振装置,其特征在于,所述消振块组件(2)设置有两组,两组所述消振块组件(2)分别位于所述连接杆主体(11)的两端,每组所述消振块组件(2)中的所述固定板(22)均固定在所述容纳腔(111)的腔壁中;
所述连接杆(1)还包括固定抱箍(12),每组所述消振块组件(2)中的所述连接件(24)伸出所述容纳腔(111)的一端均设置有所述固定抱箍(12),两个所述固定抱箍(12)分别箍设在对应的所述钢索(201)上。
11.根据权利要求4或5所述的减振装置,其特征在于,所述连接杆(1)包括:
连接杆主体(11),所述消振块(21)和所述弹性件(23)均套设在所述连接杆主体(11)上,所述固定板(22)固定套设在所述连接杆主体(11)上,并且所述消振块(21)的两端均设置有所述弹性件(23)和所述固定板(22);以及
固定抱箍(12),所述连接杆主体(11)的两端均固定有所述固定抱箍(12),两个所述固定抱箍(12)分别箍设在对应的所述钢索(201)上。
12.一种光伏柔性支架,包括柔性支架(200),其特征在于,所述光伏柔性支架还包括如权利要求1~11任一项所述的减振装置,所述减振装置中的所述连接杆(1)设置在所述柔性支架(200)的钢索(201)上。
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