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光伏系統的制作方法

文檔序號:6290107閱讀:222來源:國知局
專利名稱:光伏系統的制作方法
技術領域
本發明涉及提供一種太陽跟蹤器或者太陽跟蹤設備,更具體地講,涉及
提供一種包括多個太陽跟蹤機構的光伏系統(photovoltaic system),在所述多 個太陽跟蹤機構上安裝了大型太陽能面板(solar panel),用于在跟蹤太陽軌 跡的過程中,即使在任何惡劣的環境條件下,也確保耐久性和操作可靠性, 從而提高光伏效率。
背景技術
傳統的太陽跟蹤設備分成兩種類型, 一種是可運動的,基于太陽輻射或 者陽光的量有效地產生光伏能量,另一種是可安裝成穩定的結構,但光伏效 率較低。
這里,眾所周知,太陽輻射的量被表示成測量每分鐘入射到1cm2的平面 上的太陽輻射通量(solar radiation flux)的物理值。作為用來測量太陽輻射的 儀器有兩種總日射強度計(globalpyranometer),用于測量進入的太陽直接 輻射和天空漫射的合成強度;日射強度計(pyrheliometer),用于測量地球接 收的太陽直接輻射的總強度。最常用的日射強度計包括埃普利(Eppley)曰射 強度計,使用熱電偶(thermocouple)或者熱電偶合器(thermocoupler),用 于測量彼此之間涂有材料的環之間的溫差;魯卑支(Robitzsch),使用三個雙 金屬條,用于測量黑白條之間的溫差。太陽輻射度量被表示成蘭利(Langley), 蘭利是通常在輻射理論中使用的每單位面積的能量(cal/cm2)的單位。
在名稱為"利用陽光的產生器("Generator utilizing solar light")的第 2002-299673號日本專利公開中披露了使用這些太陽輻射測量儀器的傳統的 運動型光伏能量產生器,該專利公開對應于第6,617,506號美國專利。該產生 器包括驅動設備,該驅動設備用于使太陽能面板在兩個軸上運動,使其一直 跟蹤太陽軌跡。
換句話說,能量產生器包括水平支座3,設置在中部支柱2上,中部 支柱2直立在安裝底座1上;太陽能面板5,穿過水平軸4可轉動地設置,水平軸4位于固定在支座3的左右側上的承重板(bearing plate)上;第一減 速齒輪組7,插到設置在第一驅動電機6的輸出軸上的驅動齒輪和設置在輸 出軸上的從動齒輪之間;第二減速齒輪組9,插到設置在用于水平支座的第 二驅動電機8的驅動軸上的驅動齒輪和第二從動齒輪之間;電機控制裝置10。 該控制裝置10具有面板傾斜控制功能,將太陽能面板的下端設置到水平位 置,接著,使其返回到向下位置;支座翻轉控制功能,在水平支座3在約180 度范圍內旋轉之后,使其翻轉到初始位置,從而在特定時間內使面板旋轉以 跟蹤運動的太陽。
這樣的能量產生設備可使太陽能面板改變到平置狀態(supine state),并 使其具有特定耐久性地正確地圍繞太陽旋轉,但是未披露這樣的能量產生設備的合適的尺寸和比例。
通常,能量產生設備或者與能量產生設備類似的使用太陽輻射的光伏產 生器普遍相對較小,適合于自然學習的地方(nature learning place )、自然的 環境友好的生態公園、包括景點(例如淡水湖、海堤、沿海地區、沐浴勝地中型或者大型光伏產生器存在這樣一些需要解決的技術問題大型結構被構 造成附帶良好的操作效率并保持一定水平的特定耐久性,以對抗惡劣的環境 (包括溫度、天氣、風速、濕度等)條件和其它條件,而不用擔心其會倒塌。 根據這些事實,如果光伏產生器配備有安裝在遠處的監視器,則更好。
(例如,12m(寬)x8.5m (長))的情況下,如果確保具有相對輕巧結構的 光伏產生器在由風速、自身基礎重量等影響的動態或者靜態下的穩定性,則 更好。
當在強風條件下操作時,當被引導到水平軸的齒輪和隨后的齒輪由電機 操作時,由于施加到它們上的扭矩量較大而使它們變得不穩定,如果光伏產 生器結構穩定,則更好。
因此,本發明的目的在于提供一種光伏系統,該光伏系統包括多個太陽 跟蹤機構,在所述多個太陽跟蹤機構上安裝了大型太陽能面板,即使在惡劣 的自然環境(包括溫度、天氣、風速、濕度等)條件下,也保持其多年處于 良好形態的耐久性,而不用擔心其會倒塌。
本發明的另一目的在于提供一種光伏系統,該光伏系統包括多個太陽跟蹤機構,在所述多個太陽跟蹤機構上安裝了大型太陽能面板,當12m (寬) x8.5m(長)的大型太陽能面板沿著太陽軌跡旋轉并傾斜時,確保處于其縱 向軸和橫向軸的動態下的穩定性。
本發明的另一目的在于4是供一種光伏系統,該光伏系統包括多個太陽跟 蹤機構,在所述多個太陽跟蹤機構上安裝了大型太陽能面板,用于在遠處監 視并管理該大型太陽能面板。

發明內容
一種光伏系統,包括多個跟蹤機構,所述多個跟蹤機構包括多個太陽 跟蹤機構,在所述多個太陽跟蹤機構上安裝有大型太陽能面板,并被構造成 使太陽能面板整天沿著太陽軌跡傾斜和/或旋轉或者擺轉;多個局部控制單 元,包^舌電子控制電^各,用于控制電池的充電、與其它外部系統通信、驅動 至少一個電機、加熱器的搡作以及管理產生的能量;中央控制單元,同時與 所述多個局部控制單元連接,用于分別或者集中控制所述多個局部控制單元, 以管理光伏能量的收集;測量單元,包括安裝在支撐件上部的通信模塊、曰 射強度計、風速儀和風標,上述通信模塊、日射強度計、風速儀和風標電連 接到中央控制單元;輸電塔,用來將中央控制單元收集的能量輸送到外部的 能量系統;監視單元,連接到中央控制單元,用于監視系統的所有單元。


將參照附圖詳細描述本發明,其中
圖1是示出根據現有技術的使用太陽能面板的太陽跟蹤機構或者光伏機 構的局部分解透視圖2是示出根據本發明 一個實施例的包括上面安裝有大型太陽能面板的 多個太陽跟蹤枳4勾的光伏系統的示意性框圖3是示出根據本發明一個實施例的包括太陽能面板的太陽跟蹤機構的 部分分解透^L圖4是示出根據本發明一個實施例的太陽跟蹤機構的放大的透視圖; 圖5是示出根據本發明一個實施例的太陽跟蹤機構的旋轉支撐輪的平面
圖6是示出根據本發明一個實施例的太陽跟蹤機構的旋轉支撐輪的側視圖;圖7是示出根據本發明另一實施例的包括太陽能面板的太陽跟蹤機構的 側面透一見圖;圖8是示意性地示出根據本發明另一實施例的包括多個太陽跟蹤機構的 光伏系統的示圖。
具體實施方式
參照圖2至圖8,將在下面詳細描述根據本發明實施例的本發明。如圖2所示,光伏系統包括多個太陽跟蹤機構IOO和100a,所述太陽跟 蹤機構IOO和100a安裝在曠野(例如,平地)、原野上等,適合于產生光伏 能量,所述太陽跟蹤機構100和100a設置有12m (寬)x s.5m (長)的大型 太陽能面板。所述太陽跟蹤機構100或100a被構造成包括傾斜部分和旋轉部 分的統一的模塊類型,在傾斜部分和旋轉部分的每個部分中均安裝了加熱器。 傾斜部分和旋轉部分還分別包括角辨向器,其中,傾斜部分用來從南向北在 15度至70度角度范圍內傾斜,并且反之亦可,旋轉部分用來在從參照點至 270度角度范圍內旋轉,并且反之亦可。傾斜部分和旋轉部分被同時操作, 以沿著從東向西、從南向北(反之亦可)的任何方向跟蹤太陽軌跡。太陽跟蹤機構100包括連接到中央控制單元200的局部控制單元102, 以通過一^殳有線通信網纟各(general wire communication network)互相通信。 局部控制單元102監一見存儲在電池中的能量的產生量,并通過與有線通信網 絡一起設置的供電線(power supply line)將電能(electric power)輸送給輸 電塔400。中央控制單元200也用來通過單獨或者集中控制局部控制單元102 來管理由太陽能面板101產生的能量的收集。中央控制單元200控制輸電塔 400將來自太陽跟蹤機構100的電能輸送給外部的能量管理系統(power managing system )。中央控制單元200連接到測量單元500,該測量單元500包括安裝在支 撐件上的通信模塊(未示出)、風標502、風速測量儀501和日射強度計(例 如總日射強度計(未示出)。測量單元500與中央控制單元200通過它們的通 信模塊互相通信,以接收從日射強度計、風速測量儀501和風標502測量的 值,并將這些值輸送給中央控制單元200。中央控制單元200計算與太陽的 跟蹤軌跡對應的命令值,以基于接收到的測量值控制太陽跟蹤機構100。單元200基于與太陽的軌道相關的天文數據預測太 陽跟蹤機構IOO的跟蹤運動,并使用測量的值作為相對于跟蹤軌跡將被校正 的值,從而可實現符合太陽輻射的量、風向和風速的太陽跟蹤機構100的操 作控制,由此,實現對太陽的更加精確的跟蹤。例如,中央控制單元200控 制太陽能面板IOI,使其在陰天保持在5度的位置,從而即使太陽輻射量小,也可使其用來跟蹤,^v而提高光伏效率。局部控制單元102具有固有的識別碼和地址,以使得它們彼此不同,以 分別與中央控制單元200通信。局部控制單元102包括電池和被構造成確保電池的電源的充電裝置,電 池和充電裝置通過太陽跟蹤機構100的太陽能面板101接收儲存在容量相對 較大的電池中的電能的一部分。局部控制單元102被構造成通過公共通信網 絡(例如英特網)使得中央控制單元200能夠進行控制和監視,從而局部控 制單元102可對組成太陽跟蹤機構100的旋轉部分和傾斜部分進行操作控制。 為此,局部控制單元102包括與電池充電模塊集成的普通電子控制電路結構、 能量管理模塊、通信模塊、電機驅動控制模塊、加熱器控制模塊和監控器模 塊,以執行太陽能面板101的旋轉和傾斜、溫度檢測、通信和遙控。具體地講,電池充電模塊用來從太陽能面板101充入儲存在太陽跟蹤機 構100的電池中的電能的一部分。能量管理模塊用來將電池的電源分給每個 模塊,將光伏能量充入電池中,并將電能輸送給輸電塔400。電機驅動控制 模塊在從北向南和從東向西(反之亦可)的方向上控制傾斜部分和旋轉部分 的操作,根據預先編制的程序控制跟蹤太陽輻射或者太陽的軌跡,或者考慮 到來自測量單元500的測量值,基于中央控制單元200計算的命令值控制跟 蹤太陽軌跡。當太陽輻射跟蹤在風速超過80Km (22m/sec)而停止時,電機 控制模塊執行特定操作,從而太陽能面板101被迫保持其處于5度的姿勢以 防止鄰近其周圍的渦流的產生,從而使其損壞最小化。如果檢測到溫度低于 預先設置的溫度,則加熱器控制模塊控制安裝在傾斜部分和旋轉部分中的加 熱器的操作使其不會受凍而破裂。通信模塊將包括下面的值的數據,例如包 括位置坐標、角度、姿勢等的值的數據發送給中央控制單元200,這些值屬 于傾斜部分和旋轉部分的操作。因此,中央控制單元200可通過4企-瞼局部控制單元102的標識碼和地址, 在遠處分別監視和控制局部控制單元102。中央控制單元200通過公共有線通信網絡或者無線通信網絡(例如,英特網等)連接到監視單元300。如果 使用無線模式的移動通信服務,則中央控制單元200可在遠處低成本地執行 對太陽跟蹤機構100的監視和遙控,這是因為不需要帶有監視單元300的專 用的有線通信網絡。如圖3所示,包括大型太陽能面板101的太陽跟蹤機構100包括特別設 計的第一傾斜部分110和第一旋轉部分150,盡管太陽能面板101受風的影 響大,并且暴露在各種惡劣的環境條件下,但第一傾斜部分110和第一旋轉 部分150仍具有特定耐久性和可靠性。第一旋轉部分150安裝在處理成在地面上向上突出的混凝土基座151上, 并用來參照混凝土基座151在有限的角度范圍內使傾斜部分IIO旋轉。第一傾斜部分IIO被構造成使太陽能面板101在南北方向(反之亦可) 上旋轉,也被構造成穩定地支撐處于靜態或者動態的太陽能面板101。第一 傾斜部分110具有^f吏用輥子和弧形導軌的驅動結構。例如,傾斜部分110包 括弧式圓形結構111和112以及支撐桿113和114,所述弧式圓形結構111和 112的每個半直徑部分和所述支撐桿113和114的一端安裝在太陽能面板101 的后部的相鄰的兩側上。圓形結構111和112的每個具有形成在其弧形部分 上的弧形導軌llla和112a。傾斜輥子115和116分別布置在弧形導軌llla 和112a上,以互相對應。期望加強框架103和104 (例如,梁、通道等)固 定在太陽能面板101的后部,以對應于第一傾斜部分110的連接部分。因此, 可以得知,圓形結構111和112、支撐桿113和114以及太陽能面板101可參 照樞軸129同時傾斜。如圖4所示,第一旋轉部分150包括安裝在混凝土基座151的上部上的 圓形固定板152。圓形固定板152通過多個傾斜梁153和固定支撐件154牢 固地支撐在混凝土基座151上。轉盤155安裝在圓形固定板152上,以通過 立式電機156旋轉。立式電機156可以是設置有齒輪箱的電機或者齒輪電機, 其被容納在具有加熱器的齒輪殼體中,并包括與立式電機156的輸出軸嚙合 的第一小齒輪。立式電機156安裝在與轉盤155的圓周相鄰的那部分上,從 而第一小齒輪與形成在圓形固定板152的外框架上的圓形齒條157嚙合。旋 轉支撐輪158布置在第一傾斜部分110和第一旋轉部分150之間,例如,安 裝在如圖5所示的圓形固定板152和轉盤155之間。參照圖5,旋轉支撐輪158沿著形成在與圓形固定板152的外框架相鄰的上表面上的圓形導軌160運動,并使由旋轉支撐輪158支撐的轉盤155穩 定地旋轉。為此,支撐輪158包括可轉動地安裝在星形的支撐框架158a的每 一臂端上的行星輪159。行星輪159包括錐形表面159a,該錐形表面159a在 沿著圓形固定板152的圓形導軌160運動的同時,執行參照中部軸承161的 自對齊,以確保轉盤155的穩定旋轉,而不管笨重的結構的中部不平衡或者 可由超速的風速引起的外部的偏置力如何。
另一方面,再次參照圖4,立式電機156通過電線電連接到局部控制單 元102。如果立式電機156由局部控制單元102的控制操作,則立式電機156 的小齒輪沿著形成在圓形固定板152的外圓周框架上的齒條運動,以使立式 電機惰性地旋轉。由于立式電機156的惰性旋轉,所以轉盤155在特定旋轉 角度范圍內旋轉。
如圖4和圖6所示,第一傾斜部分110懸掛在轉盤155之上。例如,支 撐框架120包括連接構件123和124,連接構件123和124的下端分別固定 到支撐框架120的兩端,連接構件123和124的另一端可轉動地結合到樞軸 129的兩端。多個托梁(trust beam )121和122跨在樞軸129和轉盤155之間, 加強構件127和128 3爭在與樞軸129相鄰的連接構件123和124的端部與轉 盤155之間。因此,位于轉盤155的直徑上的加強構件127和128、多個托 梁121和122以及支撐框架120用來確保靜態或者動態結構穩定性。圓形結 構111和112的每個都結合到加強框架103和104上,圓形結構111和112 的一個直邊與加強框架103和104互相面對面地接觸,支撐桿113和114被 加強,以將圓形結構111和112牢固地結合到加強框架103和104上。因此, 太陽能面板101和第一傾斜部分110互相保持在更加堅固和穩定的結合狀態 下。
分別包括弧形導軌llla和112a的弧式圓形結構111和112可轉動地結 合到樞軸129的兩端。傾斜輥子115和116分別安裝在支撐框架120的左右 端上,以相對于弧形導軌llla和112a產生摩擦力,并使圓形結構111和112 旋轉。傾斜輥子115和116分別安裝到能量輸送軸構件167的兩端,能量輸 送軸構件167連接到使臥式電機166的旋轉速度減小的齒輪箱的輸出軸上。 臥式電機166、齒輪箱和能量輸送軸構件167被構造成電機能量輸送設備。
臥式電機166安裝在支撐框架120的一個邊緣上。傾斜輥子115和116 的每個都包括安裝在其兩側的副輥子168和169,以被惰性地旋轉和/或停止。臥式電機166通過電線電連接到局部控制單元102。
當局部控制單元102控制臥式電機166使其運行時,齒輪箱中的齒輪、 能量輸送軸構件167以及傾斜輥子115和116同時纟皮驅動。此時,傾斜輥子 115和116分別相對于弧形導軌llla和112a產生摩擦力,以同時使圓形結構 111和112旋轉,從而太陽能面板101和第一傾斜部分110在傾斜角度范圍內 運動而傾斜。
第二實施例
第二實施例涉及提供一種太陽跟蹤機構,該太陽跟蹤才幾構除第二旋轉部 分使用鏈條和鏈輪齒以及第二傾斜部分使用齒條和小齒輪外具有與第 一 實施 例類似的技術內容。如圖2至圖8所示,可以得知,相同的標號指示與第一 實施例的組件相同的組件,從而省略對其的詳細描述。
參照圖7,太陽跟蹤機構100a包括多個混凝土底座600,在該混凝土底 座600上安裝有第二旋轉部分150a和第二傾斜部分110a,其中,第二旋轉部 分150a使用鏈條和鏈輪齒使矩形轉盤610旋轉,第二傾斜部分110a使用作 為矩形轉盤610上的能量輸送裝置的齒條和小齒輪使太陽能面板101傾斜。
第二旋轉部分150a包括固定到底座600的整個突出的上部上的圓形框架 601以及矩形轉盤610。圓形框架601包括形成在其外圓周上的鏈式軌道602 和形成在其內圓周上的導向導軌603。矩形轉盤610包括安裝在其下部上的 多個導向輥子(未示出),以沿著導向導軌603接觸地滾動。此外,立式電機 156a安裝在圓形框架601的中部上,立式電機156a的軸與驅動鏈輪齒604 嚙合。第一從動鏈輪齒605通過鏈條連接到驅動鏈輪齒604上,從而在轉盤 610的外S君部上旋轉。第二從動鏈輪齒607與第一從動鏈輪齒605的延伸軸 606嚙合,從而延伸軸606與圓形框架601的鏈式軌道602嚙合。支撐單元 608 (例如軸承單元)與轉盤610的外側相鄰地安裝,以旋轉地支撐延伸軸 606。
當立式電機運行時,電機驅動力按照驅動鏈輪齒604、鏈條、第一從動 鏈輪齒605和延伸軸606的順序被傳遞,以使第二從動鏈4侖齒607旋轉。此 時,第二從動鏈輪齒607圍繞鏈式軌道602旋轉,從而延伸軸606和支撐單 元608使轉盤610旋轉。矩形轉盤610通過導向導軌603沿著向前的方向和 相反的方向旋轉。
第二傾斜部分110a包括傾斜地安裝在矩形轉盤610上的傾斜框架620,傾斜框架620的一端分別結合到與太陽能面板101的下部相鄰地固定的一對 第一固定器(anchor) 631和632上。跟蹤梁625在其每個的一端鉸接到一對 第二固定器633和634上,所述一對第二固定器633和634固定到太陽能面 板101的相對的上部。樞轉構件630可轉動地安裝在第一固定器631和632 之間。連接軸構件623沿著寬度方向可轉動地結合到臥式電機組件166a上。 各個跟蹤梁625的另一端與連接軸構件623的兩端相鄰地連接。臥式電機組 件166a包括固定到驅動齒4侖641的輸出軸端,驅動齒輪641通過鏈條連接到 從動齒輪642。 一對齒條621安裝在傾斜框架620的各個上表面上, 一對小 齒輪622分別固定到連接軸構件623的兩端,以與鏈條621嚙合。
因此,當臥式電機組件166a運行時,臥式電機的驅動力通過驅動齒輪 641、鏈條和從動齒輪642傳遞給連接軸構件623,從而使所述一對小齒輪622 旋轉。此時,小齒輪在直線方向上沿著齒條621運動。連接軸構件623根據 小齒輪622的運動前進或者后退,從而拉動或者推動所述一對跟蹤梁625。 此時,太陽能面板101沿著南北方向(反之亦可)傾斜,其傾斜方式是跟蹤 梁625鉸接到太陽能面板101的后上部,太陽能面板101通過樞轉構件109 連接到傾斜框架620。
如圖8所示,多個太陽跟蹤機構100a可適當地布置在光伏產生曠野中。 期望它們之間的安裝間隔保持在15m至17m。輸電塔400和測量單元500適 當地布置在光伏產生曠野的向前和向后方向上,相機設備700安裝在一個角 上。優點在于相機設備700是具有俯仰和搖攝功能(tilting and pan functions ) 的高效的相機設備,該相機設備700可連接到中央控制單元,以用于它們之 間的通4言。
積才及的效果
如上所述,根據本發明的一個實施例,光伏系統包括使用輥子和弧形導 軌的多個太陽跟蹤機構。太陽跟蹤機構的優點如下輥子使結合到太陽能面 板后部的弧形的左右結構旋轉,以在傾斜角度范圍內使太陽能面板穩定地傾 斜。旋轉支撐輪安裝在第一旋轉部分和傾斜部分之間,以執行太陽跟蹤機構 的穩定的操作。加熱器安裝在第一旋轉部分和傾斜部分的每個中,從而在冬 季不會受凍而破裂。光伏系統還包括測量儀器單元,該測量儀器單元包括曰 射強度計、風速測量儀和通信模塊,以在超過預定風速的情況下保持太陽能 面板處于5度的角度的姿勢,從而使其損壞最小化。第一旋轉部分和第一傾斜部分按照一個模塊框架的形式被構造,從而省去了框架的再加工。
根據本發明的另 一 實施例,太陽跟蹤機構包括使用鏈條和鏈輪齒的第二 旋轉部分和使用齒條和小齒輪的第二傾斜部分,以穩定地支撐、傾斜和旋轉 太陽能面板,從而比現有技術的在一個軸上支撐太陽能面板更好。
由于在不脫離本發明的實質特征的情況下,可按照各種形式實施本發明, 所以應該理解上述實施例不限于上面描述的任何細節(除非特別指出),而是 應被解釋為僅由其權利要求限定。因此,本發明旨在包括落入權利要求范圍 內的所有修改。
權利要求
1、一種光伏系統,包括多個太陽跟蹤機構,所述多個太陽跟蹤機構包括安裝在它們上的大型太陽能面板,并被構造成使太陽能面板整天沿著太陽軌跡傾斜和/或旋轉;多個局部控制單元,包括電子控制電路,用于控制電池的充電、與其它外部系統通信、驅動至少一個電機、加熱器的操作以及管理產生的能量;中央控制單元,同時與所述多個局部控制單元連接,用于分別或者集中控制所述多個局部控制單元,以管理光伏能量的收集;測量單元,包括安裝在支撐件上部的通信模塊、日射強度計、風速儀和風標,上述通信模塊、日射強度計、風速儀和風標電連接到中央控制單元;輸電塔,用于將中央控制單元收集的能量輸送到外部的能量系統;監視單元,連接到中央控制單元,用于監視系統的所有單元,其中,太陽跟蹤機構包括第一旋轉部分和第一傾斜部分,其中,所述第一旋轉部分包括圓形固定板,安裝在混凝土基座的上部上,以由多個傾斜梁和固定支撐件牢固地支撐;轉盤,安裝在圓形固定板上,以由容納在具有加熱器的齒輪殼體中的立式電機旋轉,其中,立式電機的第一小齒輪與形成在圓形固定板的外框架上的圓形鏈條嚙合,所述第一傾斜部分包括弧式圓形結構和支撐桿,所述弧式圓形結構的每個半直徑部分和所述支撐桿的一端安裝在太陽能面板的后部的相鄰的兩側上,其中,各個圓形結構具有形成在其弧形部分上的弧形導軌;傾斜輥子,分別布置在弧形導軌上,以彼此對應,從而圓形結構、支撐桿和太陽能面板可參照樞軸同時傾斜。
2、 如權利要求1所述的光伏系統,其中,太陽跟蹤機構還包括旋轉支撐輪,該旋轉支撐輪安裝在圓形固定板和轉 盤之間,以沿著形成在與圓形固定板的外框架相鄰的上表面上的圓形導軌運 動,并且旋轉支撐輪包括多個行星輪,所述多個行星輪可轉動地安裝在星形 支撐框架的各個臂端上。
3、 如權利要求1所述的光伏系統,其中,第一傾斜部分包括支撐框架,該支撐框架包括連接構件,所述連接構 件的一端固定到支撐框架的兩端,所述連接構件的另一端可轉動地結合到樞 軸的兩端上;多個托梁,跨在樞軸和轉盤之間;加強構件,跨在與樞軸相鄰 的連接構件的端部與轉盤之間。
4、 一種光伏系統,包括多個太陽跟蹤機構,所述多個太陽跟蹤機構包 括安裝在它們上的大型太陽能面板,并被構造成使太陽能面板整天沿著太陽 軌跡傾斜和/或旋轉;多個局部控制單元,包括電子控制電路,用于控制電池 的充電、與其它外部系統通信、驅動至少一個電機、加熱器的操作以及管理 產生的能量;中央控制單元,同時與所述多個局部控制單元連接,用于分別 或者集中控制所述多個局部控制單元,以管理光伏能量的收集;測量單元, 包括安裝在支撐件上部的通信模塊、日射強度計、風速儀和風標,上述通信 模塊、日射強度計、風速儀和風標電連接到中央控制單元;輸電塔,用于將 中央控制單元收集的能量輸送到外部的能量系統;監視單元,連接到中央控 制單元,用于監視系統的所有單元,其中,太陽跟蹤機構包括第二旋轉部分和第二傾斜部分,其中,所述第 二旋轉部分被構造成使用鏈條和鏈輪齒使矩形轉盤旋轉,所述第二傾斜部分 被構造成使用作為矩形轉盤上的能量輸送裝置的齒條和小齒輪使太陽能面板 傾斜。
5、 如權利要求4所述的光伏系統,其中,第二旋轉部分包括圓形框架,固定到底座的整個突出的上部上;矩形 轉盤;立式電機,安裝在圓形框架的中部上,立式電機的軸與驅動鏈輪齒嚙 合;第一從動鏈輪齒,通過鏈條連接到驅動鏈輪齒上,從而在轉盤的外裙部 上旋轉;第二從動鏈輪齒,與第一從動鏈輪齒的延伸軸嚙合;支撐單元,與 轉盤的外側相鄰地安裝,以旋轉地支撐延伸軸,其中,圓形框架包括形成在 其外圓周上的鏈式軌道和形成在內圓周上的導向導軌,矩形轉盤包括安裝在 其下部上的多個導向輥子,以沿著導向導斬4妄觸地滾動。
6、 如權利要求4所述的光伏系統,其中,第二傾斜部分包括傾斜框架,傾斜地安裝在矩形轉盤上,傾斜框架的 一端分別結合到與太陽能面板的下部相鄰地固定的一對第一固定器上;跟蹤 梁,其一端鉸接到一對第二固定器上,所述一對第二固定器固定到太陽能面 板的相對的上部;樞轉構件,可轉動地安裝在第一固定器之間;連接軸構件, 沿著寬度方向可轉動地結合到臥式電機組件上,其中,各個跟蹤梁的另一端 與連接軸構件的兩端相鄰地連接; 一對齒條,安裝在連接軸構件的各個上表 面上; 一對小齒輪,分別固定到連接軸構件的兩端,以與鏈條嚙合。
全文摘要
一種光伏系統被構造成即使在任何天氣條件下或其它惡劣條件下,也能依賴于其自身耐久性而使其倒塌的可能性最小化。該光伏系統包括多個太陽跟蹤機構,上面安裝有大型太陽能面板,并被構造成使太陽能面板整天沿著太陽軌跡傾斜和/或旋轉;多個局部控制單元,控制電池充電、與其它外部系統通信、驅動至少一個電機、加熱器的操作以及管理產生的能量;中央控制單元,同時與多個局部控制單元連接,以管理光伏能量的收集;測量單元,包括安裝在支撐件上部的通信模塊、日射強度計、風速儀和風標,這些構件電連接到中央控制單元;輸電塔,將中央控制單元收集的能量輸送到外部的能量管理系統;監視單元,連接到中央控制單元,用于監視系統的所有單元。
文檔編號G05D3/00GK101291123SQ20071014025
公開日2008年10月22日 申請日期2007年8月7日 優先權日2007年4月19日
發明者李大雄, 鄭東洙 申請人:Daulenc株式會社;鄭東洙;李大雄
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