CN220440589U - 一种光伏发电智能储能系统 - Google Patents

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童荣华
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Abstract

本申请涉及储能设备技术领域,尤其是一种光伏发电智能储能系统,其包括基座,所述基座顶部转动设置有光伏板,所述基座设置有用于控制所述光伏板转动的控制组件,所述基座的一侧呈开口设置,所述基座一侧设置有用于盖合开口的开合门,所述基座内部安装有储能电池,所述储能电池与所述光伏板电连接,所述基座内还设置有散热片,所述散热片位于所述储能电池的一侧,所述开合门的侧壁设置有散热风扇,所述散热风扇与所述开合门之间设置有固定组件;本申请具有提高光伏发电装置的工作稳定性的优点。

Description

一种光伏发电智能储能系统
技术领域
本申请涉及储能设备技术领域,尤其是涉及一种光伏发电智能储能系统。
背景技术
随着科学技术的不断发展,光伏储能电站的应用越来越广泛,储能电站可以对电力进行存储,在需要的时候释放,能够有效解决电力在时间和空间上的不平衡,实现电力系统削峰填谷、可再生能源发电波动平滑与跟踪计划处理、高效系统调频,增加供电可靠性。
现有的一种光伏储能电站可参考授权公告号为CN217741606U的中国实用新型专利,其公开了一种光伏储能电站,“包括储能电站主体和固定安装在储能电站主体顶部的支架,支架的两侧分别安装有太阳能光伏板,所述储能电站主体的底部还设置有底座,底座上设有减震腔,且储能电站主体的底部活动延伸至减震腔内并固定连接有支撑板,支撑板的两侧分别滑动安装于减震腔的两侧内壁上;所述减震腔底部内壁的中央固定安装有缓冲箱。本实用新型的一种光伏储能电站,具有非常好的减震性能,避免因外部恶劣环境而使储能电站主体产生较大震动的弊端,从而可以防止光伏储能电站在使用过程中常常因外界震动过大而造成故障损坏的情形发生,有利于保障光伏储能电站正常的使用,确保了整体的使用寿命。
上述设备在使用时,采用的是通过减震气囊内部气体的压缩缓冲,可以大大消耗一部分过大的震动,使得装置在使用时不便于对储能电站进行散热,进而会导致装置在长时间的工作情况下,其内部热量无法进行扩散,使得热量会集中在储能电站的内部,进而温度过高会影响储能电站的元器件,从而影响装置的使用寿命
实用新型内容
为了提高光伏发电装置的工作稳定性,本申请提供一种光伏发电智能储能系统。
本申请提供的一种光伏发电智能储能系统采用如下的技术方案:
一种光伏发电智能储能系统,包括基座,所述基座顶部转动设置有光伏板,所述基座设置有用于控制所述光伏板转动的控制组件,所述基座的一侧呈开口设置,所述基座一侧设置有用于盖合开口的开合门,所述基座内部安装有储能电池,所述储能电池与所述光伏板电连接,所述基座内还设置有散热片,所述散热片位于所述储能电池的一侧,所述开合门的侧壁设置有散热风扇,所述散热风扇与所述开合门之间设置有固定组件。
通过采用上述技术方案,光伏板吸收太阳能,并将太阳能转化为电能存储至储能电池内,储能电池再通过线路系统将电量输送至各个载体中,在此过程中,散热片将基座内部的热量吸收,再通过散热风扇将热量带出基座外侧,从而起到散热作用,提高光伏发电装置的工作稳定性。
优选的,所述固定组件包括连接板、固定螺杆以及固定螺帽,所述散热风扇设置有若干个,若干个所述散热风扇安装于所述连接板上,所述开合门的侧壁开设有若干个与所述散热风扇对应的让位口,所述固定螺杆的一端垂直固定于所述连接板的侧壁,所述固定螺杆的另一端活动穿出所述开合门的外侧,所述固定螺帽与所述固定螺杆穿出的一端螺纹配合。
通过采用上述技术方案,安装时,将连接板贴合于开合门的表面,让位口供散热风扇穿出,同时,固定螺杆穿出开合门的外侧,再将固定螺帽拧入固定螺杆,从而实现连接板与开合门之间的固定。
优选的,所述固定螺帽的端部截面呈梅花状设置。
通过采用上述技术方案,操作人员通过握持固定螺帽的梅花状端部,进而能够更加方便地转动固定螺帽。
优选的,所述连接板的侧壁固定有定位框,所述散热风扇与所述定位框插接配合,所述散热风扇的外壁与所述定位框的内壁抵接配合。
通过采用上述技术方案,散热风扇在安装时插入至定位框内,定位框起到定位和限位的作用。
优选的,所述基座的内壁固定有安装框,所述安装框的侧壁开设有若干个插槽,所述散热片的数量设置有若干个,若干个所述散热片依次与若干个所述插槽插接配合。
通过采用上述技术方案,散热片使用一段时间后,可能会出现积尘的情况,由于散热片与插槽插接配合,进而能够方便地将散热片取出清理。
优选的,所述控制组件包括驱动气缸、转轴以及曲柄连杆滑块机构,所述驱动气缸安装于所述基座的顶部,所述转轴转动承载于所述基座上表面,所述光伏板固定于所述转轴上,所述曲柄连杆滑块机构的转盘与所述转轴同轴固定,所述曲柄连杆滑块机构的滑块垂直固定于所述驱动气缸的活塞杆的端部。
通过采用上述技术方案,启动驱动气缸,驱动气缸的活塞杆伸缩,进而带动曲柄连杆滑块机构的滑块滑移,以使曲柄连杆滑块机构的转盘转动,从而带动转轴转动,以改变光伏板的朝向,从而对太阳能的利用率更高。
优选的,所述控制组件还包括光照传感器以及控制器,所述光照传感器安装于所述基座的上表面,所述控制器安装于所述基座的内部,所述光照传感器、所述驱动气缸以及所述控制器之间电连接。
通过采用上述技术方案,光照传感器能够感应周围光照强度,并将信号传递至控制器,控制器进而控制驱动气缸启动,以使驱动气缸的活塞杆对应伸长或缩短,以改变光伏板的朝向。
优选的,所述基座的上表面设置有保护罩,所述保护罩盖合于所述驱动气缸和所述曲柄连杆滑块机构外侧。
通过采用上述技术方案,保护罩盖合于驱动气缸和曲柄连杆滑块机构外侧,进而对驱动气缸和曲柄连杆滑块机构起到保护作用。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1. 散热片将基座内部的热量吸收,再通过散热风扇将热量带出基座外侧,从而起到散热作用,提高光伏发电装置的工作稳定性;
2. 驱动气缸的活塞杆伸缩,进而带动曲柄连杆滑块机构的滑块滑移,以使曲柄连杆滑块机构的转盘转动,从而带动转轴转动,以改变光伏板的朝向,从而对太阳能的利用率更高;
附图说明
图1是本申请实施例的整体结构示意图。
图2是本申请实施例中开合门和保护罩打开后的整体结构示意图。
图3是本申请实施例的系统原理框图。
附图标记说明:1、基座;11、承载架;12、承载座;13、安装框;131、插槽;2、光伏板;3、开合门;31、让位口;4、控制组件;41、驱动气缸;42、转轴;43、曲柄连杆滑块机构;44、光照传感器;5、保护罩;6、散热片;7、散热风扇;8、连接板;9、固定螺帽。
具体实施方式
以下结合附图1-图3对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种光伏发电智能储能系统。参照图1和图2,一种光伏发电智能储能系统包括基座1,基座1呈长方体状设置,基座1的一侧呈开口设置,且基座1一侧开口处转动设置有开合门3,开合门3用于盖合基座1的开口。同时,开合门3的活动端与基座1之间设置有锁,用于锁合开合门3和基座1。此外,基座1的设置有光伏板2,基座1的内部安装有储能电池(图中未示出),储能电池与光伏板2电连接。具体的,光伏板2吸收太阳能,并将太阳能转化为电能存储至储能电池内,储能电池再通过线路系统将电量输送至各个载体中,对应的,基座1背向开合门3的侧壁开设有若干个通孔(图中未示出),供线路系统的插头插入。
进一步的,光伏板2转动设置于基座1的顶板,基座1设置有用于控制光伏板2转动的控制组件4。对应的,控制组件4包括驱动气缸41、转轴42、曲柄连杆滑块机构43、光照传感器44以及控制器(图中未示出)。其中,驱动气缸41、转轴42以及曲柄连杆滑块机构43用于实现光伏板2的转动,光照传感器44和控制器则对应用于实现光伏板2的转动精度。
具体的,基座1的上表面固定有承载架11,驱动气缸41水平安装于承载架11上,驱动气缸41的活塞杆沿基座1的宽度方向设置,基座1的上表面还固定有两个承载座12,两个承载座12沿基座1的长度方向间隔设置,转轴42转动承载于两个承载座12之间。同时,光伏板2的背面固定有连接杆,连接杆的一端固定与转轴42上。此外,曲柄连杆滑块机构43的转盘与转轴42同轴固定,曲柄连杆滑块机构43的滑块则对应与驱动气缸41的活塞杆固定。
因此,启动驱动气缸41,驱动气缸41的活塞杆伸缩,进而带动曲柄连杆滑块机构43的滑块滑移,以使曲柄连杆滑块机构43的转盘转动,从而带动转轴42转动,再连接杆的作用下,改变光伏板2的朝向,从而对太阳能的利用率更高。
进一步的,基座1的上表面设置有保护罩5,保护罩5与基座1通过螺丝固定,保护罩5盖合于驱动气缸41和曲柄连杆滑块机构43外侧,保护罩5对应开设有供转轴42进行让位的让位孔,在保护罩5的作用下,能够减少驱动气缸41和曲柄连杆滑块机构43这一精度较高的机械设备受到外部环境的影响,如雨水或暴晒,从而对驱动气缸41和曲柄连杆滑块机构43起到保护作用。
此外,光照传感器44安装于基座1的上表面,控制器安装于基座1的内部,光照传感器44、驱动气缸41以及控制器之间电连接,光照传感器44能够感应周围光照强度,并将信号传递至控制器,控制器进而控制驱动气缸41启动,以使驱动气缸41的活塞杆对应伸长或缩短,以改变光伏板2的朝向,光伏板2能够尽量朝向光照强度更高的方向。在本实施例中,控制器为常规的控制设备,在此不做过多赘述。
另一方面,该储能系统在长时间的工作情况下,其内部热量无法进行扩散,使得热量会集中在储能电站的内部,为解决该问题,本申请实施例还采用了以下方案。
具体的,基座1内设置有散热片6,散热片6位于储能电池的一侧,同时,开合门3的侧壁设置有散热风扇7,散热风扇7与储能电池电连接,散热风扇7与开合门3之间设置有固定组件。因此,在储能电池工作的过程中,散热片6将基座1内部的热量吸收,再通过散热风扇7将热量带出基座1外侧,从而起到散热作用,提高光伏发电装置的工作稳定性。
其中,基座1的内壁固定有安装框13,安装框13的侧壁开设有若干个插槽131,安装框13的各个外壁分别与基座1的各个内壁固定,安装框13朝向基座1外侧的一面开设有若干个插槽131,散热片6的数量设置有若干个,若干个散热片6依次与若干个插槽131插接配合。
因此,散热片6使用一段时间后,可能会出现积尘的情况,由于散热片6与插槽131插接配合,进而能够方便地将散热片6取出清理。
对应的,固定组件包括连接板8、固定螺杆以及固定螺帽9,散热风扇7设置有若干个,若干个散热风扇7安装于连接板8上,具体的,所述连接板8的侧壁固定有定位框,所述散热风扇7与所述定位框插接配合,所述散热风扇7的外壁与所述定位框的内壁抵接配合,散热风扇7与连接板8通过螺丝固定。同时,开合门3的侧壁开设有若干个与散热风扇7及定位框对应的让位口31,固定螺杆的一端垂直固定于连接板8的侧壁,固定螺杆的另一端活动穿出开合门3的外侧,固定螺帽9与固定螺杆穿出的一端螺纹配合。
安装时,将连接板8贴合于开合门3的表面,让位口31供散热风扇7穿出,同时,固定螺杆穿出开合门3的外侧,再将固定螺帽9拧入固定螺杆,从而实现连接板8与开合门3之间的固定。
进一步的,固定螺帽9的端部截面呈梅花状设置,操作人员通过握持固定螺母梅花状的端部,进而能够更加方便地转动固定螺帽9。
本申请实施例一种光伏发电智能储能系统的实施原理为:光伏板2吸收太阳能,并将太阳能转化为电能存储至储能电池内,储能电池再通过线路系统将电量输送至各个载体中,在此过程中,散热片6将基座1内部的热量吸收,再通过散热风扇7将热量带出基座1外侧,从而起到散热作用,提高光伏发电装置的工作稳定性。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种光伏发电智能储能系统,其特征在于:包括基座(1),所述基座(1)顶部转动设置有光伏板(2),所述基座(1)设置有用于控制所述光伏板(2)转动的控制组件(4),所述基座(1)的一侧呈开口设置,所述基座(1)一侧设置有用于盖合开口的开合门(3),所述基座(1)内部安装有储能电池,所述储能电池与所述光伏板(2)电连接,所述基座(1)内还设置有散热片(6),所述散热片(6)位于所述储能电池的一侧,所述开合门(3)的侧壁设置有散热风扇(7),所述散热风扇(7)与所述开合门(3)之间设置有固定组件。
2.根据权利要求1所述的一种光伏发电智能储能系统,其特征在于:所述固定组件包括连接板(8)、固定螺杆以及固定螺帽(9),所述散热风扇(7)设置有若干个,若干个所述散热风扇(7)安装于所述连接板(8)上,所述开合门(3)的侧壁开设有若干个与所述散热风扇(7)对应的让位口(31),所述固定螺杆的一端垂直固定于所述连接板(8)的侧壁,所述固定螺杆的另一端活动穿出所述开合门(3)的外侧,所述固定螺帽(9)与所述固定螺杆穿出的一端螺纹配合。
3.根据权利要求2所述的一种光伏发电智能储能系统,其特征在于:所述固定螺帽(9)的端部截面呈梅花状设置。
4.根据权利要求2所述的一种光伏发电智能储能系统,其特征在于:所述连接板(8)的侧壁固定有定位框,所述散热风扇(7)与所述定位框插接配合,所述散热风扇(7)的外壁与所述定位框的内壁抵接配合。
5.根据权利要求1所述的一种光伏发电智能储能系统,其特征在于:所述基座(1)的内壁固定有安装框(13),所述安装框(13)的侧壁开设有若干个插槽(131),所述散热片(6)的数量设置有若干个,若干个所述散热片(6)依次与若干个所述插槽(131)插接配合。
6.根据权利要求1所述的一种光伏发电智能储能系统,其特征在于:所述控制组件(4)包括驱动气缸(41)、转轴(42)以及曲柄连杆滑块机构(43),所述驱动气缸(41)安装于所述基座(1)的顶部,所述转轴(42)转动承载于所述基座(1)上表面,所述光伏板(2)固定于所述转轴(42)上,所述曲柄连杆滑块机构(43)的转盘与所述转轴(42)同轴固定,所述曲柄连杆滑块机构(43)的滑块垂直固定于所述驱动气缸(41)的活塞杆的端部。
7.根据权利要求6所述的一种光伏发电智能储能系统,其特征在于:所述控制组件(4)还包括光照传感器(44)以及控制器,所述光照传感器(44)安装于所述基座(1)的上表面,所述控制器安装于所述基座(1)的内部,所述光照传感器(44)、所述驱动气缸(41)以及所述控制器之间电连接。
8.根据权利要求6所述的一种光伏发电智能储能系统,其特征在于:所述基座(1)的上表面设置有保护罩(5),所述保护罩(5)盖合于所述驱动气缸(41)和所述曲柄连杆滑块机构(43)外侧。
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