CN217550621U - 一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,包括动力部、供电部、控制部和除尘清灰部;所述动力部包括设置于光伏板支架上的动力机构;所述除尘清灰部包括除尘管和连接至除尘管的气泵,气泵为除尘管通空气,气体由除尘管中喷向光伏板;所述控制部包括电脑时控开关、直流转交流逆变器;电脑时控开关分别控制电力输出、动力部的启停、除尘清灰部的动作启闭。本技术方案用于山地电站因地势、地质、建设成本高等环境原因不能铺设地下水管道的电站、无水源的电站、冬季0度以下结冰情况下对组件除尘清灰提高发电量的电站清除组件灰尘的问题;支架设计利用原电池组件支架为固定点,节省材料费。
Description
技术领域
本实用新型属于太阳能光伏板结构技术领域,尤其为一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统。
背景技术
目前,太阳能光伏电站作为一种清洁能源在我国发展迅速。但是,电池组件要想发电率高,必须保持组件表面清洁。由于刮风导致的灰尘遮挡以及由于下雨导致的污垢遮挡,极大的导致了太阳能光伏电站组件的功率衰减。如果天天保持组件表面清洁,必须投入大量人力物力财力才能解决。有些光伏电站建设在缺少水源地方、有些光伏电站为节省投资不敷设地下清洗管道等,因此目前对于太阳能光伏电站电池板还没有一个有针对性的比较好的除尘清灰方法。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统。技术方案如下所述:
一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,包括动力部、供电部、控制部和除尘清灰部;
所述动力部包括设置于光伏板支架上的动力机构,所述动力机构采用电机往复机构,选自电动推杆或电动丝杠。
所述除尘清灰部包括除尘管和连接至除尘管的气泵,气泵为除尘管通空气,空气由除尘管中喷向光伏板实现除尘清灰效果;
所述控制部包括电脑时控开关、直流转交流逆变器;电脑时控开关分别控制供电部的电力输出、动力部的启停、除尘清灰部的动作启闭。
优选的,所述供电部包括蓄电池、与蓄电池连接的电压与充电控制器,以及连接至电压与充电控制器的风力发电机和光伏板,所述风力发电机和光伏板用直流电缆连接电压与充电控制器、电压与充电控制器连接蓄电池向蓄电池充电。
优选的,所述控制部包括与供电部的蓄电池连接的微电脑时控开关和连接至微电脑时控开关的直流变交流逆变器,所述直流变交流逆变器连接至动力机构和气泵、并为动机构和气泵提供交流电,所述微电脑时控开关控制动力机构的启闭,以及气泵的启闭。
优选的,所述除尘管为八字形双孔铝管,所述除尘管沿光伏板的上表面纵向设置,所述除尘管通过除尘管卡箍固定至动力机构上;所述动力机构为电动推杆,电动推杆横向设置于光伏板顶端的光伏板支架上,所述除尘管卡箍固定连接至电动推杆的推杆末端,随电动推杆的伸缩而横向平移。
优选的,所述除尘管与光伏板上表面的垂直距离为1~3cm。
优选的,所述除尘管顶端两开口连接至与气泵连接的Y型的供气软管,底端两开口通过U形软管连接,所述供气软管和U形软管为塑料软管。所述气泵为静音气泵。
优选的,所述除尘管为一根八字形双孔铝管,所述八字形双孔铝管由除尘管卡箍固定连接至电动推杆。每根八字形双孔铝管的长度为4-5m。
优选的,所述除尘管的其中一根单管上、面向光伏板、沿除尘管径向开有一列气孔。相邻气孔之间间隔为2~6cm,优选5cm。由气泵通过Y型的供气软管向八字形双孔铝管两个管腔通气,由开孔的管向光伏板吹气除尘清灰,不开孔的管由下方向开孔的管补气,解决了开孔的管下方孔气量不足的问题。更进一步的,每个所述气孔开口方向垂直于光伏板或者与光伏板之间的夹角范围为45~90°。
优选的,所述除尘管卡箍结构包括两个对向的C形管套,两个C形套管接触位置顶端通过销钉铰接,底端通过螺钉紧固;在其中一个C形套管顶端固定连接一连接杆,连接杆通过销轴固定至电动推杆,实现除尘管卡箍带动除尘管随电动推杆伸缩而往复移动。
优选的,所述除尘管包括两根八字形双孔铝管,两根八字形双孔铝管用螺栓穿孔并排固定连接,每根八字形双孔铝管靠近光伏板面的一根单管沿径向开有一列气孔,两根八字形双孔铝管的气孔交错排列,解决了单根上打孔密集型问题;保障了铝管的使用寿命;每根八字形双孔铝管顶端两开口连接至与气泵连接的Y 型的供气软管,底端两开口通过U形软管连接,所述供气软管和U形软管为塑料软管;两根并排八字形双孔铝管靠近光伏板的一面通过螺栓固定在电动推杆上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1.本实用新型提供的除尘清灰系统用于山地电站因地势、地质、建设成本高等环境(山高无水)原因不能铺设地下水管道的电站、无水源的电站,解决了山地电站缺水问题;以及冬季零度以下需要清洗组件提高发电量的电站;支架设计利用原电池组件支架为固定点,节省材料费;
2.另安装风力发电机和小功率电池板风光互补发电,可日夜通过电压与充电控制器给蓄电池供电,采用直流电做除尘清灰系统的电源,解决了敷设交流电源增加成本的问题、解决了无风时及天阴时电量不足的问题;
3.工作人员通过微电脑控制开启气泵和往复电机开关进行电池板的除尘清灰工作,自动启闭;本除尘清灰系统无时间、管道压力、水的浓度限制。
附图说明
构成本实用新型的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。
图1为本实用新型提供的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统的整体结构示意图;
图2为图1的A部分放大图;
图3为图1的B部分反向放大图;
图4为本实用新型提供的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统背向结构示意图;
图5为除尘管卡箍结构示意图;
图6为本实用新型提供的本实用新型提供的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统供电线路示意图;
图7为实施例1中除尘管结构示意图;
图8为实施例2中除尘管结构示意图。
其中,1-光伏板支架,2-动力机构,3-除尘管,4-光伏板,5-供电部,51-风力发电机,52-电压与充电控制器,53-蓄电池,6-控制部,61-微电脑时控开关, 62-直流变交流逆变器,7-动力部,8-除尘清灰部,31-气孔,81-气泵,82-供气软管,83-U形软管,84-除尘管卡箍,841-C形管套,842-连接杆。
具体实施方式
应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本实用新型提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本实用新型所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本实用新型的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。“连接”为机械领域常规的连接方式,包括但不限于焊接和螺栓连接。
实施例1:
如图1和图6所示,一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,包括动力部7、供电部5、控制部6和除尘清灰部8;
所述动力部7包括设置于光伏板支架1上的动力机构2,所述动力机构2采用电机往复机构,选自电动推杆或电动丝杠。
所述除尘清灰部8包括除尘管3和连接至除尘管3的气泵81,气泵81为除尘管3通空气,气体由除尘管3中喷向光伏板4实现除尘清灰效果。
所述供电部5包括蓄电池53、与蓄电池连接的电压与充电控制器52,以及连接至电压与充电控制器52的风力发电机51和光伏板4,利用山地区域风力发电机51的便利,为蓄电池53进行充电,同时光伏电站本身的光伏板4也可以作为电源,通过电压与充电控制器52为蓄电池53充电;所述风力发电机51和光伏板的电池板组成风光互补方式,用直流电缆连接电压与充电控制器、电压与充电控制器连接蓄电池(48V)向蓄电池(48V)充电。
所述控制部6包括与供电部5的蓄电池53连接的微电脑时控开关61和连接至微电脑时控开关61的直流变交流逆变器62,所述直流变交流逆变器62连接至动力机构2和气泵81为其提供交流电,所述微电脑时控开关61控制动力机构 2的启闭,以及气泵81的启闭。所述微电脑时控开关、直流转交流逆变器、动力机构固定在所述光伏板支架上,气泵放置于光伏板支架下方。
为了改善清灰除尘效果,本实用新型对以上结构进行了改进。
如图1和图4所示,所述除尘管3为八字形双孔铝管,所述除尘管沿光伏板 4的上表面纵向设置,所述除尘管通过除尘管卡箍84固定至动力机构2上;在一个典型的实施例中,所述动力机构2优选电动推杆,电动推杆横向设置于光伏板顶端的光伏板支架1上,所述除尘管卡箍84固定连接至电动推杆的推杆末端,随电动推杆的伸缩而横向平移。
所述除尘管3与光伏板4上表面的垂直距离为1~3cm。
如图2和图3所示,所述除尘管3顶端两开口连接至与气泵81连接的Y型的供气软管82,底端两开口通过U形软管83连接,所述供气软管82和U形软管83为塑料软管。所述气泵81为静音气泵。
作为本实用新型提供的一个典型的实施例,如图5和图7所示,所述除尘管 3为一根八字形双孔铝管,所述八字形双孔铝管由除尘管卡箍84固定连接至电动推杆。八字形双孔铝管的两根单孔管长度可以相同,或者不同,长度范围为 4-5m。
优选的,如图7所示,所述除尘管3的其中一个管上面向光伏板、沿除尘管径向开有一列气孔31。相邻气孔31之间间隔为2~6cm,优选5cm。由气泵81 通过Y型的供气软管82向八字形双孔铝管两个管腔通气,由开孔的管向光伏板吹气除尘清灰,不开孔的管由下方向开孔的管补气,解决了开孔的管下方孔气量不足的问题。
更进一步的,每个所述气孔31开口方向垂直于光伏板或者与光伏板之间的夹角范围为45~90°。
具体的,所述除尘管卡箍84结构如图5所示,包括两个对向的C形管套841,两个C形套管841接触位置顶端通过销钉铰接,底端通过螺钉紧固;在其中一个C 形套管841顶端固定连接一连接杆842,连接杆842通过销轴固定至电动推杆,实现除尘管卡箍84带动除尘管3随电动推杆伸缩而往复移动。
本实用新型提供的除尘清灰系统的供电线路如图6所示,作为供电部5的风力发电机51和光伏板4通过电压与充电控制器52为蓄电池供电,通过微电脑时控开关61和直流变交流逆变器62的控制部6控制动力机构2和气泵81的启闭,气泵81 为除尘管3提供除尘气体,动力机构2带动除尘管3往复平移实现光伏板4全板的清灰效果。
实施例2:
在本实施例中,对除尘管3结构进行进一步改进,其他结构与实施例1相同。
如图8所示,所述除尘管3包括两根八字形双孔铝管,两根八字形双孔铝管用螺栓穿孔并排固定连接,每根八字形双孔铝管靠近光伏板面的一根单管沿径向开有一列气孔31,两根八字形双孔铝管的气孔交错排列,解决了单根上打孔密集型问题;保障了铝管的使用寿命;图8中由气孔31引出的水平线体现两个打孔单管上的气孔为交错排列;
每根八字形双孔铝管顶端两开口连接至与气泵连接的Y型的供气软管82,底端两开口通过U形软管83连接,所述供气软管和U形软管为塑料软管;
两根并排八字形双孔铝管靠近光伏板的一面通过螺栓固定在电动推杆上。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。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、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,其特征在于,包括动力部、供电部、控制部和除尘清灰部;
所述动力部包括设置于光伏板支架上的动力机构;
所述除尘清灰部包括除尘管和连接至除尘管的气泵,气泵为除尘管通空气,空气由除尘管中喷向光伏板;
所述控制部包括电脑时控开关、直流转交流逆变器;电脑时控开关分别控制供电部的电力输出、动力部的启停、除尘清灰部的动作启闭。
2.根据权利要求1所述的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,其特征在于,所述供电部包括蓄电池、与蓄电池连接的电压与充电控制器,以及连接至电压与充电控制器的风力发电机和光伏板,所述风力发电机和光伏板用直流电缆连接电压与充电控制器、电压与充电控制器连接蓄电池向蓄电池充电。
3.根据权利要求2所述的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,其特征在于,所述控制部包括与供电部的蓄电池连接的微电脑时控开关和连接至微电脑时控开关的直流变交流逆变器,所述直流变交流逆变器连接至动力机构和气泵、并为动力机构和气泵提供交流电,所述微电脑时控开关控制动力机构的启闭,以及气泵的启闭。
4.根据权利要求3所述的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,其特征在于,所述除尘管为八字形双孔铝管,所述除尘管沿光伏板的上表面纵向设置,所述除尘管通过除尘管卡箍固定至动力机构上;所述动力机构为电动推杆,电动推杆横向设置于光伏板顶端的光伏板支架上,所述除尘管卡箍固定连接至电动推杆的推杆末端,随电动推杆的伸缩而横向平移。
5.根据权利要求4所述的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,其特征在于,所述除尘管与光伏板上表面的垂直距离为1~3cm。
6.根据权利要求5所述的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,其特征在于,所述除尘管顶端两开口连接至与气泵连接的Y型的供气软管,除尘管底端两开口通过U形软管连接,所述供气软管和U形软管为塑料软管。
7.根据权利要求6所述的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,其特征在于,所述除尘管为一根八字形双孔铝管,所述八字形双孔铝管由除尘管卡箍固定连接至电动推杆;每根八字形双孔铝管的长度为4-5m。
8.根据权利要求7所述的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,其特征在于,所述除尘管的其中一根单管上、面向光伏板、沿除尘管径向开有一列气孔,相邻气孔之间间隔为2~6cm;每个所述气孔开口方向与光伏板之间的夹角范围为45~90°。
9.根据权利要求8所述的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,其特征在于,所述除尘管卡箍结构包括两个对向的C形管套,两个C形套管接触位置顶端通过销钉铰接,底端通过螺钉紧固;在其中一个C形套管顶端固定连接一连接杆,连接杆通过销轴固定至电动推杆,实现除尘管卡箍带动除尘管随电动推杆伸缩而往复移动。
10.根据权利要求4所述的一种用于山地太阳能光伏电站组件的直流除尘清灰系统,其特征在于,所述除尘管包括两根八字形双孔铝管,两根八字形双孔铝管用螺栓穿孔并排固定连接,每根八字形双孔铝管靠近光伏板面的一根单管沿径向开有一列气孔,两根八字形双孔铝管的气孔交错排列;每根八字形双孔铝管顶端两开口连接至与气泵连接的Y型的供气软管,底端两开口通过U形软管连接;两根并排八字形双孔铝管靠近光伏板的一面通过螺栓固定在电动推杆上。
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