RU2809388C1 - Система слежения фотоэлектрического комплекса купольного сооружения - Google Patents
Система слежения фотоэлектрического комплекса купольного сооружения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2809388C1 RU2809388C1 RU2023118965A RU2023118965A RU2809388C1 RU 2809388 C1 RU2809388 C1 RU 2809388C1 RU 2023118965 A RU2023118965 A RU 2023118965A RU 2023118965 A RU2023118965 A RU 2023118965A RU 2809388 C1 RU2809388 C1 RU 2809388C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cable
- dome structure
- guide
- tracking system
- dome
- Prior art date
Links
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 7
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004035 construction material Substances 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
Abstract
Изобретение относится к области строительства, а именно к автономному энергообеспечения сооружений фотоэлектрическими комплексами с системой слежения за Солнцем. Техническим результатом является увеличение выработки электроэнергии фотоэлектрическим комплексом купольного сооружения. Система слежения фотоэлектрического комплекса купольного сооружения снабжена солнечной панелью. Увеличение выработки электроэнергии солнечными панелями достигается применением троса вертикального перемещения и шарниров, позволяющих осуществлять ориентацию солнечных панелей, установленных на купольных сооружениях, не только азимутальной, но и в угломестной плоскости. 7 ил.
Description
Изобретение относится к области автономного энергообеспечения сооружений фотоэлектрическими комплексами с системой слежения за Солнцем. Система слежения, устанавливаемая на объектах купольной конструкции, обеспечивает ориентацию на Солнце фотоэлектрических панелей в азимутальной и угломестной плоскости.
Известен комплекс автономного электротеплоснабжения здания (патент РФ №2569403, опубл. 27.11.2015), установленный на крыше здания внутри прозрачного купола, включающий солнечный коллектор, снабженный отражателем, теплогенератор, кинематически связанный с ветроприводом, контуры циркуляции теплоносителя и элементы Пельте.
Недостатком устройства являются элементы Пельте, имеющие низкий КПД и снижающие эффективность преобразования энергии в комплексе.
Известна конструкция купольного дома (Пермяков М.Б., Краснова Т.В., Иванченко Т.А. Использование солнечной энергии в комплексе энергоэффективных зданий - полигонов // Строительные материалы, конструкции и технологии XXI века, 2019, С.28-35), в которой фасад купольного дома облицован кремниевыми солнечными панелями, а внутри купольного дома размещены аккумуляторы.
Недостатком устройства являются солнечные панели, установленные на фасадах купольных домов без возможности поворота, что снижает коэффициент использования установленной мощности солнечных панелей.
Известная фотоэлектрическая система на основе гибких солнечных панелей для купольных и башенных конструкций зданий (Shayan M. E., Najafi G. Energy-economic optimization of thin layer photovoltaic on domes and cylindrical towers // International Journal of Smart Grid, 2019, 3(2), 84-91), включающая гибкие солнечные модули, аккумуляторную батарею, датчик интенсивности излучения, датчик температуры, датчик влажности, анемометр, систему управления.
Недостатком устройства являются гибкие солнечные панели, установленные на купольных и башенных конструкциях зданий без возможности поворота, что снижает коэффициент использования установленной мощности солнечных панелей.
Известна конструкция крыши в виде кинетического купола Гейгера (Pronk A. D. C., Dominicus M. M. T., Da Conceiçao Van Nieuwenhuizen J. B. Kinetic Geiger dome with photovoltaic panels // Textiles composites and inflatable structures VI: proceedings of the VI International Conference on Textile Composites and Inflatable Structures, Barcelona, Spain. 9-11 October, 2013. CIMNE, 2013. 461-472), включающая жесткие и гибкие компоненты купола, а также солнечные панели. Кинетический купол Гейгера имеет возможность изменения геометрической формы крыши для повышения производительности солнечных панелей.
Недостатком конструкции являются гибкие компоненты купола, снижающие надежность сооружения и имеющие ограниченный угол поворота в пространстве.
Известно устройство регулирования фотоэлектрической панели для купольной крыши (патент CN 110616858A, опубл. 27.12.2919), принятое за прототип, включающее нижний и верхний неподвижные элементы, опорные элементы, стальной трос, ведущие колеса, кольцевую направляющую, скользящий блок, закрепленный на стальном тросе, солнечную панель, ведущие колеса и электродвигатель. Опорные элементы соединены с неподвижными элементами, установленными на купольной крыше. На опорные элементы установлена кольцевая направляющая, на которой с возможностью скольжения установлен скользящий блок. На скользящем блоке закреплена солнечная панель.
Недостатком устройства является нижний и верхний неподвижные элементы, обеспечивающие перемещение скользящего блока и солнечной панели только в азимутальной плоскости, что не позволяет учитывать изменение траектории движения Солнца по небосводу в течение года.
Техническим результатом является увеличение выработки электроэнергии фотоэлектрическим комплексом купольного сооружения.
Технический результат достигается тем, что на купольном сооружении с двух сторон жестко закреплены опоры, на которые через шарниры установлена с возможностью вращения нижняя направляющая, которая через опорные элементы соединена с верхней направляющей, на которой установлен с возможностью перемещения скользящий блок, и жестко закреплена страховочная опора, на которой установлена амортизирующая накладка, электродвигатель установлен в блоке поворота, который закреплен на опоре, на опорных элементах установлена направляющая троса, при этом на купольном сооружении установлены крепления, которые соединены с неподвижной направляющей троса, которая установлена в плоскости, перпендикулярной основанию купольного сооружения, и с неподвижной направляющей троса, которая установлена в плоскости, параллельной основанию купольного сооружения, на обоих концах неподвижной которой, установлены скобы, верхняя направляющая соединена с тросом вертикального перемещения, а в верхней части блока поворота выполнено отверстие, через которое трос вертикального перемещения соединен со шкивом, который установлен в блоке поворота.
Система слежения фотоэлектрического комплекса купольного сооружения поясняется следующей фигурой:
фиг. 1 - система слежения фотоэлектрического комплекса;
фиг. 2 - система слежения фотоэлектрического комплекса, вид сбоку;
фиг. 3 - схема закрепления скользящего блока на направляющих;
фиг. 4 - блок поворота;
фиг. 5 - схема закрепления неподвижной направляющей троса и скобы;
фиг. 6 - система слежения фотоэлектрического комплекса, вид сверху;
фиг. 7 - система слежения фотоэлектрического комплекса с поднятой солнечной панелью, где
1 - купольное сооружение;
2 - опора;
3 - направляющая;
4 - опорный элемент;
5 - скользящий блок;
6 - солнечная панель;
7 - трос;
8 - направляющая троса;
9 - ведущие колеса;
10 - электродвигатель;
11 - шкив;
12 - страховочная опора;
13 - амортизирующая накладка;
14 - кабель;
15 - блок поворота;
16 - неподвижная направляющая троса;
17 - крепление;
18 - трос вертикального перемещения;
19 - шарнир;
20 - скоба.
Система слежения фотоэлектрического комплекса купольного сооружения содержит купольное сооружение 1 (фиг. 1). На купольном сооружении 1 с двух сторон жестко закреплены опоры 2, на которые с помощью шарниров 19 установлена с возможностью вращения нижняя направляющая 3 (фиг. 2). Нижняя направляющая 3 через опорные элементы 4 соединена с верхней направляющей 3. На направляющие 3 установлен с возможностью перемещения скользящий блок 5, на котором установлена солнечная панель 6 (фиг. 3). Скользящий блок 5 закреплен на тросе 7. Концы троса 7 соединены с двумя соосными ведущими колесами 9. Ведущие колеса 9 соединены конической передачей с валом электродвигателя 10, соединенного с кабелем 14 (фиг. 4). Электродвигатель 10 установлен в блоке поворота 15, закрепленном на опоре 2. На опорных элементах 4 установлена направляющая троса 8. На купольном сооружении 1 установлены крепления 17, соединенные с неподвижной направляющей троса 16, установленной в плоскости, перпендикулярной основанию купольного сооружения 1, и с неподвижной направляющей троса 16, установленной в плоскости, параллельной основанию купольного сооружения 1. На обоих концах неподвижной направляющей троса 16, установленной в плоскости, параллельной основанию купольного сооружения 1, установлены скобы 20 (фиг. 5). Верхняя направляющая 3 соединена с тросом вертикального перемещения 18 (фиг. 6). В верхней части блока поворота 15 выполнено отверстие, через которое трос вертикального перемещения 18 соединен со шкивом 11, установленном в блоке поворота 15. На купольном сооружении 1 жестко закреплена страховочная опора 12, на которой установлена амортизирующая накладка 13.
Система слежения фотоэлектрического комплекса купольного сооружения работает следующим образом. Солнечная панель 6, закрепленная на скользящем блоке 5, под воздействием солнечного излучения вырабатывает электроэнергию, передавая ее в сеть электроснабжения (на фигуре не показана). Для увеличения выработки электроэнергии в течение светового дня солнечную панель 6 перемещают с восточной стороны через южную сторону на западную сторону купольного сооружения 1. Сигнал по углу поворота солнечной панели 6 в азимутальной плоскости приходит на электродвигатель 10 из блока управления (на фигуре не показан). Включается установленный в блоке поворота 15 электродвигатель 10, электроэнергия к которому поступает по кабелю 14 из сети электроснабжения (на фигуре не показана). Электродвигатель 10 приводит в движение ведущие колеса 9, одно из которых накручивает трос 7, а другое - выпускает трос 7. Трос 7 перемещается по неподвижной направляющей троса 16, установленной с помощью креплений 17 на купольном сооружении 1, и направляющей троса 8, установленной на опорных элементах 4. Трос 7 приводит в движение скользящий блок 5. Скользящий блок 5 перемещается по двум параллельным направляющим 3. По окончании светового дня электродвигатель 10 реверсируется, и скользящий блок 5 с солнечной панелью 6 перемещается на восточную сторону купольного сооружения 1.
Один раз в сутки требуется изменение положения солнечной панели 6 в угломестной плоскости, т.к. траектория движения Солнца на небосклоне поднимается полгода после зимнего солнцестояния и опускается полгода после летнего солнцестояния. Для изменения положения солнечной панели 6 в угломестной плоскости вращают шкив 11, трос вертикального перемещения 18 перемещается по неподвижной направляющей троса 16. Трос вертикального перемещения 18 приводит в движение направляющие 3, солнечная панель 6 поднимается (фиг. 7). Вращение направляющих 3 осуществляется вокруг оси, проходящей через шарниры 19. Скобы 20 защищают трос 7 от схода с неподвижной направляющей троса 16 при подъеме направляющих 3. Угол подъема направляющих 3, скользящего блока 5 и солнечной панели 6 определяется для каждого дня в году при проектировании и зависит от географических координат купольного сооружения 1.
Для опускания направляющих 3, скользящего блока 5 и солнечной панели 6 шкив 11 вращают в другую сторону. При полном опускании солнечной панели 6 нижнюю направляющую 3 устанавливают на амортизирующую накладку 13 на страховочной опоре 12. В данное положение направляющие 3 переводят в день зимнего солнцестояния, когда траектория движения Солнца по небосводу нзшая в году, или при необходимости обслуживания системы слежения фотоэлектрического комплекса. Вращение шкива 11 осуществляют при помощи рукоятки (на фигуре не показана) или электропривода (на фигуре не показан).
Увеличение выработки электроэнергии солнечными панелями достигается применением троса вертикального перемещения и шарниров, позволяющих осуществлять ориентацию солнечных панелей, установленных на купольных сооружениях, не только азимутальной, но и в угломестной плоскости.
Claims (1)
- Система слежения фотоэлектрического комплекса купольного сооружения, содержащая купольное сооружение, опорные элементы, скользящий блок, солнечную панель, трос, ведущие колёса, электродвигатель, причём солнечная панель установлена на скользящем блоке, закреплённом на тросе, концы троса соединены с ведущими колёсами, которые соединены с электродвигателем, отличающаяся тем, что на купольном сооружении с двух сторон жёстко закреплены опоры, на которые через шарниры установлена с возможностью вращения нижняя направляющая, которая через опорные элементы соединена с верхней направляющей, на которой установлен с возможностью перемещения скользящий блок и жёстко закреплена страховочная опора, на которой установлена амортизирующая накладка, электродвигатель установлен в блоке поворота, который закреплён на опоре, на опорных элементах установлена направляющая троса, при этом на купольном сооружении установлены крепления, которые соединены с неподвижной направляющей троса, которая установлена в плоскости перпендикулярной основанию купольного сооружения, и с неподвижной направляющей троса, которая установлена в плоскости, параллельной основанию купольного сооружения, на обоих концах которой установлены скобы, верхняя направляющая соединена с тросом вертикального перемещения, а в верхней части блока поворота выполнено отверстие, через которое трос вертикального перемещения соединён со шкивом, который установлен в блоке поворота.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2809388C1 true RU2809388C1 (ru) | 2023-12-11 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7748068B2 (en) * | 2008-03-20 | 2010-07-06 | Min Carroll | Decoration solar panel bridge supplying power sources |
RU2495205C1 (ru) * | 2012-04-03 | 2013-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная технологическая академия" | Автономная гелиоэлектрическая лампа |
CN206110336U (zh) * | 2016-08-31 | 2017-04-19 | 徐风林 | 一种阳光房 |
CN110616858A (zh) * | 2019-09-12 | 2019-12-27 | 绍兴文理学院 | 一种针对圆顶屋顶的光伏瓦调节装置 |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7748068B2 (en) * | 2008-03-20 | 2010-07-06 | Min Carroll | Decoration solar panel bridge supplying power sources |
RU2495205C1 (ru) * | 2012-04-03 | 2013-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенская государственная технологическая академия" | Автономная гелиоэлектрическая лампа |
CN206110336U (zh) * | 2016-08-31 | 2017-04-19 | 徐风林 | 一种阳光房 |
CN110616858A (zh) * | 2019-09-12 | 2019-12-27 | 绍兴文理学院 | 一种针对圆顶屋顶的光伏瓦调节装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4119863A (en) | Combined high density solar panels and vertical wind turbines | |
US8541679B2 (en) | Photo-voltaic power generation equipment that can automatically track the sun | |
KR100968402B1 (ko) | 슬라이딩형 태양광 추적 집광장치 | |
CN102255566B (zh) | 风光互补发电装置 | |
CN201213244Y (zh) | 自动跟踪太阳能光伏发电装置 | |
CN203070104U (zh) | 一种太阳能自动跟踪存储系统 | |
US20120085340A1 (en) | Mini solar islands for household needs | |
CN202424582U (zh) | 一种太阳能光伏电池 | |
CN102981515A (zh) | 一种伞式单轴跟踪光伏发电系统 | |
RU2809388C1 (ru) | Система слежения фотоэлектрического комплекса купольного сооружения | |
Moniruzzaman et al. | A three level solar panel system with an automated solar tracker | |
KR100959952B1 (ko) | 일축방식의 대면적 태양광발전 추적장치 | |
CN202435312U (zh) | 太阳能热电联用组件 | |
KR101147329B1 (ko) | 난간용 태양광 추미장치 | |
KR101554483B1 (ko) | 높이조절고정장치를 구비한 각도 가변형 태양광발전장치 | |
WO2012027418A1 (en) | Rotating platform and solar tracking system for photovoltaic (pv) solar panels | |
CN112984831A (zh) | 一种基于太阳能的日光智能跟踪集热系统及方法 | |
CN107131658B (zh) | 一种自旋转可发电式太阳能电热水器 | |
CN111442548A (zh) | 一种用于光热发电的集热装置 | |
CN2697527Y (zh) | 自动跟踪太阳装置 | |
BG113152A (bg) | Активно следяща система за разположение на соларни панели | |
RU218429U1 (ru) | Устройство позиционирования фотоэлектрических панелей для условий застроенной среды | |
CN214302490U (zh) | 一种具有光伏功能的装配式建筑屋顶结构 | |
WO2018071969A1 (en) | A solar concentrator and a method for concentrating solar power | |
CN216557730U (zh) | 一种聚光制热光伏发电一体化太阳能装置 |