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      一種反射式低倍聚光光伏發(fā)電機的制作方法

      文檔序號:7439491閱讀:269來源:國知局
      專利名稱:一種反射式低倍聚光光伏發(fā)電機的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及太陽能光伏發(fā)電領(lǐng)域,特別是一種反射式低倍聚光光伏發(fā)電機。
      背景技術(shù)
      能源與環(huán)境是全人類所高度關(guān)注的話題,而目前支撐人類社會巨大能源消耗的則 主要是煤、石油、天然氣這三大常規(guī)化石能源,常規(guī)化石能源的使用不僅污染嚴重,而且資 源相當(dāng)有限?;谏鲜鲈?,綠色環(huán)保、可無限使用的太陽能被作為理想的替代能源,人們 對其的開發(fā)和研究也非常活躍。太陽能的利用有光熱和光伏兩種主要形式,其中光伏的研究和利用發(fā)展最快。太 陽能光伏發(fā)電是以太陽電池作為光電轉(zhuǎn)換器件,將太陽能轉(zhuǎn)換為電能。目前,固定平板光伏 發(fā)電是太陽能光伏發(fā)電的主要形式,固定平板光伏發(fā)電是將平板太陽電池組件固定于承載 架上,面向太陽的方向,接收日升至日落期間的日照,并轉(zhuǎn)換為電能。但這種主流的光伏發(fā)電方式有著明顯的缺陷①光利用率低,太陽電池的發(fā)電量 跟有效輻射面積成正比,有效輻射面積即被接收的太陽光在太陽光垂直面上的投影面積。 而由于地球自轉(zhuǎn),每天太陽東升西落,一天之中固定平板光伏發(fā)電的太陽電池只有很短的 時間是正對太陽的,當(dāng)太陽電池斜對太陽時,其有效輻射面積正比于太陽電池與太陽光垂 直面之間夾角的余弦,此時太陽電池并沒有充分利用太陽光,這樣,會浪費大量的太陽輻照 能,因而固定平板光伏發(fā)電的光利用率較低。②太陽電池用量大,太陽光輻照功率很低,每平米僅Ikw左右,因此要達到一定的 發(fā)電功率,需要大量使用太陽電池,而太陽電池的制造工藝復(fù)雜、耗能高,導(dǎo)致光伏發(fā)電成 本過高,缺乏市場競爭力。綜上所述,如何提高太陽電池對太陽光的利用率,減少太陽電池的使用量,成為了 提高平板光伏發(fā)電競爭力的關(guān)鍵所在,也是太陽能光伏發(fā)電所必須解決的問題。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的發(fā)明目的在于針對上述存在的問題,提供一種將聚光技術(shù)及跟蹤技術(shù) 應(yīng)用到平板光伏發(fā)電上的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機。本發(fā)明的技術(shù)方案是這樣實現(xiàn)的一種反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,包括太陽光 接收組件以及用于支撐太陽光接收組件的支撐機構(gòu),其特征在于所述太陽光接收組件包 括等間距分布的太陽電池組件和太陽光反射部件,所述太陽光反射部件設(shè)置在所述太陽電 池組件兩邊并分別與對應(yīng)太陽電池組件成90° 135°的夾角α。本發(fā)明所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其所述太陽光反射部件從上到下依次 由玻璃層、銀涂層、銅涂層、底漆層、面漆層和保護層組成,所述玻璃層采用超白鋼化玻璃。本發(fā)明所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其所述太陽光接收組件通過由控制系 統(tǒng)驅(qū)動的方位角驅(qū)動裝置設(shè)置在支撐機構(gòu)上。本發(fā)明所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其所述方位角驅(qū)動裝置為帶凸輪的轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu),所述帶凸輪的轉(zhuǎn)盤包括殼體、設(shè)置在所述殼體上的驅(qū)動裝置、由所述驅(qū)動裝置驅(qū)動 并帶有凸輪的動力輸出軸和設(shè)置在所述動力輸出軸上對外來沖擊載荷進行轉(zhuǎn)移的控制裝 置,所述動力輸出軸的一端位于所述殼體內(nèi),另一端伸出所述殼體。本發(fā)明所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其所述驅(qū)動裝置包括設(shè)置在所述殼體 上的驅(qū)動電機、連接在所述驅(qū)動電機動力輸出端的驅(qū)動蝸桿和固定設(shè)置在所述動力輸出軸 上并與所述驅(qū)動蝸桿嚙合的驅(qū)動渦輪,所述控制裝置包括設(shè)置在所述殼體上的控制電機、 連接在所述控制電機動力輸出端的控制蝸桿、通過滑動套配裝在所述動力輸出軸上并與所 述控制蝸桿嚙合的控制渦輪和與所述凸輪面接觸的摩擦裝置,其中,所述控制渦輪設(shè)置于 所述凸輪與驅(qū)動渦輪之間,并且所述控制渦輪與驅(qū)動渦輪之間采用套裝在所述動力輸出軸 上的隔套隔開并平行設(shè)置在所述動力輸出軸上。本發(fā)明所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其所述摩擦裝置包括與所述凸輪面接 觸并固定于所述殼體上的摩擦體和設(shè)置在所述凸輪與摩擦體之間的摩擦片,該摩擦片與所 述摩擦體和凸輪均貼合,所述動力輸出軸與摩擦體之間設(shè)置有錐形滾子軸承,所述殼體對 應(yīng)于未伸出該殼體的動力輸出軸的一端設(shè)置有端蓋,該端蓋通過調(diào)節(jié)螺栓固定于所述殼體 上,其另一端在所述動力輸出軸與摩擦體之間設(shè)置軸密封圈,該軸密封圈將所述錐形滾子 軸承密封于所述動力輸出軸與摩擦體之間,在所述摩擦體與殼體之間、所述端蓋與殼體之 間均設(shè)置有0型密封圈。本發(fā)明所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其所述方位角驅(qū)動裝置為帶組合式軸 承的轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu),所述帶組合式軸承的轉(zhuǎn)盤包括殼體、設(shè)置在殼體上的驅(qū)動裝置、與所述殼體 連接并設(shè)置于殼體內(nèi)由驅(qū)動裝置驅(qū)動的轉(zhuǎn)軸以及設(shè)置于所述轉(zhuǎn)軸與驅(qū)動裝置之間的組合 式軸承。本發(fā)明所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其所述驅(qū)動裝置包括設(shè)置在所述殼體 上的驅(qū)動電機、連接在所述驅(qū)動電機動力輸出端的驅(qū)動蝸桿和固定在所述支撐機構(gòu)的底座 上并與所述驅(qū)動蝸桿嚙合的驅(qū)動渦輪,所述組合式軸承包括對轉(zhuǎn)軸進行定心的預(yù)緊機構(gòu)和 承擔(dān)軸向壓力的滾動軸承。本發(fā)明所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其所述預(yù)緊機構(gòu)設(shè)置于驅(qū)動渦輪內(nèi)孔 與轉(zhuǎn)軸之間,所述滾動軸承設(shè)置于驅(qū)動渦輪上端面與轉(zhuǎn)軸之間,所述預(yù)緊機構(gòu)包括錐形滾 子軸承和設(shè)置在所述錐形滾子軸承下方的調(diào)節(jié)機構(gòu),所述錐形滾子軸承的內(nèi)圈與轉(zhuǎn)軸緊密 配合,其外圈與所述驅(qū)動渦輪緊密配合,所述調(diào)節(jié)機構(gòu)抵靠在所述內(nèi)圈的下端面,所述滾動 軸承為平底推力球軸承,所述平底推力球軸承的軸圈與轉(zhuǎn)軸緊密配合,其底圈與所述驅(qū)動 渦輪上端面緊密配合,殼體與驅(qū)動渦輪之間、所述轉(zhuǎn)軸與支撐機構(gòu)的底座之間均設(shè)置有軸 密封圈。本發(fā)明所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其所述支撐機構(gòu)包括立柱、舉臂和支 架系統(tǒng),所述舉臂通過方位角驅(qū)動裝置設(shè)置于立柱上,所述支架系統(tǒng)與舉臂連接,所述太陽 光接收組件設(shè)置在支架系統(tǒng)上,在所述舉臂與支架系統(tǒng)之間設(shè)置有高度角驅(qū)動裝置。本發(fā)明在太陽電池組件兩邊設(shè)置太陽光反射部件,太陽光反射部件與太陽電池組 件之間成一夾角,這樣,照射在太陽光反射部件上的太陽光被反射到太陽電池組件上,而太 陽光反射部件的設(shè)置不影響太陽電池組件本身的接收效果,因此太陽光反射部件的設(shè)置相 當(dāng)于是增大了太陽電池組件接收太陽光的面積;同時方位角驅(qū)動裝置以及高度角驅(qū)動裝置的設(shè)置,能有效控制太陽光接收組件始終垂直于太陽光照射的方向,從而完成對太陽的跟 蹤,使太陽光接收組件始終處于最大工作狀態(tài)。綜上所述,由于采用了上述技術(shù)方案,本發(fā)明的有益效果是
      1、由于采用太陽光反射部件與太陽電池組件配合使用的聚光技術(shù),使同等面積的太陽 電池能接受更多的太陽光,提高發(fā)電量,同時大幅度的節(jié)約了太陽電池的使用量,節(jié)約了整 個系統(tǒng)的裝機成本。2、太陽光反射部件采用超白鋼化玻璃,其反射太陽光的反射率達到91%以上,大 大提高了太陽電池的太陽光接收量。3、本發(fā)明同時還將跟蹤技術(shù)應(yīng)用到本系統(tǒng)中,采用方位角驅(qū)動裝置34以及高度 角驅(qū)動裝置來對太陽運動軌跡進行跟蹤之外,使太陽光接收組件實現(xiàn)了對太陽運動軌跡的 全擬合跟蹤,從而最大限度地收集了日升至日落期間的光照輻射,大大提高了太陽光的利用率。4、跟蹤技術(shù)中使用的方位角驅(qū)動裝置采用帶凸輪的轉(zhuǎn)盤,在該轉(zhuǎn)盤中設(shè)置有對外 來沖擊載荷進行轉(zhuǎn)移的控制裝置,即通過該控制裝置將這些有害的外來沖擊載荷轉(zhuǎn)化為摩 擦力而轉(zhuǎn)移消減掉,從而有利于保護后續(xù)驅(qū)動裝置因為沖擊載荷過大而被損壞,其安全性 能高,承載能力大;同時該凸輪轉(zhuǎn)盤還具備自動消除間隙功能,即由于控制渦輪的啟動時間 和速度相對于驅(qū)動渦輪而言具有滯后性,因此控制渦輪通過作用于凸輪,該凸輪將摩擦片 向摩擦體方向擠壓,從而對凸輪轉(zhuǎn)盤內(nèi)各部件在裝配時或在使用一段時間后由于各部件的 磨損而產(chǎn)生的間隙進行調(diào)整消除,其結(jié)構(gòu)緊湊,使用十分方便;其中,凸輪轉(zhuǎn)盤采用心形凸 輪,并且該心形凸輪的凹陷曲面與摩擦片貼合,同時凸輪與摩擦片、摩擦片與摩擦體之間均 采用面接觸的方式,將它們之間的摩擦接觸面最大化,因此可最大限度地將有害的外來沖 擊載荷轉(zhuǎn)化為摩擦力而有效轉(zhuǎn)移或消減掉,并且該心形凸輪的凹陷曲面可根據(jù)需要轉(zhuǎn)移或 消耗的沖擊載荷的多少來靈活設(shè)定,其結(jié)構(gòu)簡單,經(jīng)濟適用。5、跟蹤技術(shù)中使用的方位角驅(qū)動裝置還可以采用帶組合式軸承轉(zhuǎn)盤,由于轉(zhuǎn)盤中 采用組合軸承代替了現(xiàn)有的鋼珠結(jié)構(gòu),在安裝后,能通過對滾動軸承的調(diào)節(jié)有效解決鋼珠 結(jié)構(gòu)帶來的無法預(yù)緊問題,大大提高了運轉(zhuǎn)可靠性及平穩(wěn)性,提高了跟蹤的精度,同時還能 起到對轉(zhuǎn)軸定心的作用;而且在本結(jié)構(gòu)中,轉(zhuǎn)軸是由殼體驅(qū)動的,避免了渦輪蝸桿直接驅(qū) 動,其受力為線接觸造成齒輪易被破壞的問題;轉(zhuǎn)軸該組合式軸承在轉(zhuǎn)盤中的設(shè)置還能有 效承擔(dān)徑向及軸向上的壓力。


      圖1和圖2是本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。圖3是本發(fā)明光路原理示意圖。圖4是本發(fā)明中太陽反射部件的層狀結(jié)構(gòu)示意圖。圖5是本發(fā)明實施例一中帶凸輪轉(zhuǎn)盤的結(jié)構(gòu)示意圖。圖6是圖5的主視圖。圖7是圖6中A-A剖面圖。圖8是凸輪轉(zhuǎn)盤中凸輪與摩擦裝置貼合時的結(jié)構(gòu)示意圖。圖9是本發(fā)明實施例二中帶組合式軸承的轉(zhuǎn)盤的結(jié)構(gòu)示意圖。
      圖10是圖9的俯視圖。圖11是圖10中A-A剖面圖。圖12是圖10中B-B剖面圖。圖中標記1為太陽電池組件,2為太陽光反射部件,3為玻璃層,4為銀涂層,5為 銅涂層,6為底漆層,7為面漆層,8為保護層,9a、9b為殼體,10為凸輪,11為動力輸出軸, 12a、12b為驅(qū)動電機,13a、13b為驅(qū)動蝸桿,14a、14b為驅(qū)動渦輪,15為控制電機,16為控制 蝸桿,17為滑動套,18為控制渦輪,19為隔套,20為摩擦體,21為摩擦片,22a、22b為錐形滾 子軸承,22b-l為內(nèi)圈,22b-2為外圈,22b-3為滾動體,23為端蓋,24為調(diào)節(jié)螺栓,25a、25b 為軸密封圈,26為0型密封圈,27為轉(zhuǎn)軸,28為支撐機構(gòu)的底座,29為平底推力球軸承,29a 為軸圈,29b為底圈,29c為滾動體,30為立柱,31為舉臂,32為支架系統(tǒng),33為高度角驅(qū)動 裝置,34為方位角驅(qū)動裝置,35為調(diào)節(jié)螺母,36為輸出法蘭。
      具體實施例方式下面結(jié)合附圖,對本發(fā)明作詳細的說明。為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實施例,對 本發(fā)明進行進一步詳細說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并 不用于限定本發(fā)明。實施例一如圖1和2所示,一種反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,包括太陽光接收組 件以及用于支撐太陽光接收組件的支撐機構(gòu),所述支撐機構(gòu)包括立柱30、舉臂31和支架系 統(tǒng)32,所述舉臂31通過由控制系統(tǒng)驅(qū)動的方位角驅(qū)動裝置34設(shè)置于立柱30上,通過方位 角驅(qū)動裝置34能在水平方向上帶動舉臂按太陽方位角轉(zhuǎn)動;所述支架系統(tǒng)32與舉臂31連 接,在所述舉臂31與支架系統(tǒng)32之間設(shè)置有高度角驅(qū)動裝置33,通過高度角驅(qū)動裝置能帶 動支架系統(tǒng)按照太陽高度角方向運動,所述太陽光接收組件設(shè)置在支架系統(tǒng)32上,這樣, 在兩個驅(qū)動裝置的控制下能使太陽光接收組件始終垂直于太陽光照射的方向,從而完成對 太陽的跟蹤,使太陽光接收組件始終處于最大工作狀態(tài)。其中所述太陽光接收組件包括等間距分布的太陽電池組件1和太陽光反射部件 2,所述太陽光反射部件2設(shè)置在所述太陽電池組件1兩邊并分別與對應(yīng)太陽電池組件1成 一夾角α,所述夾角α根據(jù)太陽電池組件的長度可在90° 135°的范圍內(nèi)變化,如圖3 所示,其最佳角度為照射在太陽光反射部件外側(cè)邊緣的太陽光在經(jīng)過反射后,其光線射向 對應(yīng)太陽電池組件遠端的邊緣,這樣,照射在太陽光反射部件上的太陽光則全部被反射到 對應(yīng)的太陽電池組件上,使面積一定的太陽電池組件能接受更多的太陽光,提高發(fā)電量。如圖4所示,所述太陽光反射部件2從上到下依次由玻璃層3、銀涂層4、銅涂層5、 底漆層6、面漆層7和保護層8組成,所述玻璃層3采用超白鋼化玻璃。最上層的超白鋼化 玻璃可保證太陽光反射部件的機械強度,其背后的五層涂層,除了保證太陽光反射部件的 反射效率,還能保證其具有防腐蝕污染的功能。所述太陽電池組件1為單晶硅太陽電池組 件,依次由鋼化玻璃、EVA膠膜、太陽電池、EVA膠膜和后板組成,然后用鋁制框架固定,太陽 電池間相互并聯(lián)或串聯(lián)。如圖5、6和7所示,所述方位角驅(qū)動裝置34為帶凸輪的轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu),所述帶凸輪的 轉(zhuǎn)盤包括殼體9a、設(shè)置在殼體9a上的驅(qū)動裝置、由所述驅(qū)動裝置驅(qū)動并帶有凸輪10的動力輸出軸11和設(shè)置在所述動力輸出軸11上對外來沖擊載荷進行轉(zhuǎn)移的控制裝置;所述驅(qū) 動裝置包括設(shè)置在所述殼體9a上的驅(qū)動電機12a、連接在所述驅(qū)動電機12a動力輸出端的 驅(qū)動蝸桿13a和固定設(shè)置在所述動力輸出軸11上并與所述驅(qū)動蝸桿13a嚙合的驅(qū)動渦輪 14a ;所述控制裝置包括設(shè)置在所述殼體9a上的控制電機15、連接在所述控制電機15動力 輸出端的控制蝸桿16、通過滑動套17配裝在所述動力輸出軸11上并與所述控制蝸桿16嚙 合的控制渦輪18和與所述凸輪10面接觸的摩擦裝置,其中,所述控制渦輪18設(shè)置于所述 凸輪10與驅(qū)動渦輪14a之間,并且所述控制渦輪18與驅(qū)動渦輪14a之間采用套裝在所述 動力輸出軸11上的隔套19隔開并平行設(shè)置在所述動力輸出軸11上;所述摩擦裝置包括與 所述凸輪10面接觸并固定于所述殼體9a上的摩擦體20和設(shè)置在所述凸輪10與摩擦體20 之間的摩擦片21,該摩擦片21與所述摩擦體20和凸輪10均貼合;所述動力輸出軸11與 摩擦體20之間設(shè)置有錐形滾子軸承22a ;所述動力輸出軸11的一端位于所述殼體9a內(nèi), 另一端伸出所述殼體9a,并且,所述殼體9a對應(yīng)于未伸出該殼體9a的動力輸出軸11的一 端設(shè)置有端蓋23,該端蓋23通過調(diào)節(jié)螺栓24固定于所述殼體9a上,其另一端在所述動 力輸出軸11與摩擦體20之間設(shè)置軸密封圈25a,該軸密封圈25a將所述錐形滾子軸承22a 密封于所述動力輸出軸11與摩擦體20之間;所述動力輸出軸11伸出所述殼體9a的一端 通過輸出法蘭36與所述舉臂31的下端剛性連接;所述摩擦體20與殼體9a之間、所述端 蓋23與殼體9a之間均設(shè)置有0型密封圈26 ;所述摩擦體20通過螺釘固定于所述殼體9a 上。如圖8所示,所述凸輪10呈心形,所述摩擦片21與心形凸輪10的凹陷曲面相貼
      I=I O上述凸輪轉(zhuǎn)盤的工作原理為在控制系統(tǒng)的控制下,先啟動所述驅(qū)動電機,后啟動 所述控制電機,并且將所述控制電機的轉(zhuǎn)速設(shè)置為低于所述驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)速10%左右,此 時所述控制電機通過所述控制蝸桿和控制渦輪帶動所述摩擦轉(zhuǎn)動,且與所述驅(qū)動電機同向 運行,以對所述驅(qū)動電機產(chǎn)生的扭矩進一步釋放,短暫延時后停止所述驅(qū)動電機;由于所述 凸輪與動力輸出軸為整體件,并且所述控制電機的啟動時間稍晚于所述驅(qū)動電機的啟動, 即兩電機的啟動時間留有一定的延時和速差,故當(dāng)外來沖擊載荷較大時,該沖擊載荷通過 所述凸輪作用于所述摩擦片,并轉(zhuǎn)化為所述摩擦片與摩擦體之間的摩擦力,從而將這部分 有害的外來沖擊載荷進行有效轉(zhuǎn)移和消減,關(guān)于需要轉(zhuǎn)移和消減的沖擊載荷的多少可以通 過對所述凸輪的凹陷曲面進行設(shè)計來加以控制;在上述工作過程中,所述控制渦輪通過作 用于所述凸輪,該凸輪將所述摩擦片向摩擦體方向擠壓,從而將凸輪轉(zhuǎn)盤內(nèi)各部件在裝配 時或在使用一段時間后由于各部件的磨損而產(chǎn)生的間隙消除。實施例二 如圖9和10所示,本發(fā)明中所述的方位角驅(qū)動裝置34采用帶組合式軸 承的轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu),所述的帶組合式軸承的轉(zhuǎn)盤包括殼體%、設(shè)置在殼體9b上的驅(qū)動裝置、通 過連接螺釘與所述殼體%連接并設(shè)置于殼體9b內(nèi)由驅(qū)動裝置驅(qū)動的轉(zhuǎn)軸27以及設(shè)置于 所述轉(zhuǎn)軸27與驅(qū)動裝置之間的組合式軸承,在所述殼體9b上設(shè)置有用于安裝舉臂31的安 裝孔。其中,所述驅(qū)動裝置包括通過電機法蘭設(shè)置在所述殼體9b上的驅(qū)動電機12b、連接在 所述驅(qū)動電機12b動力輸出端的驅(qū)動蝸桿13b和固定在所述支撐機構(gòu)的底座28上并與所 述驅(qū)動蝸桿13b嚙合的驅(qū)動渦輪14b,所述驅(qū)動蝸桿13b的另一端穿出殼體9b ;所述組合式 軸承包括對轉(zhuǎn)軸27進行定心的預(yù)緊機構(gòu)和承擔(dān)軸向壓力的滾動軸承,所述預(yù)緊機構(gòu)設(shè)置于驅(qū)動渦輪14b內(nèi)孔與轉(zhuǎn)軸27之間,所述滾動軸承設(shè)置于驅(qū)動渦輪14b上端面與轉(zhuǎn)軸27 之間。如圖11所示,所述滾動軸承為平底推力球軸承29,所述平底推力球軸承29的軸圈 29a與轉(zhuǎn)軸27緊密配合,其底圈29b與所述驅(qū)動渦輪14b上端面緊密配合,所述軸圈29a和 底圈29b之間設(shè)置有滾動體29c ;所述預(yù)緊機構(gòu)包括錐形滾子軸承22b和設(shè)置在所述錐形 滾子軸承22b下方的調(diào)節(jié)機構(gòu),所述錐形滾子軸承22b的內(nèi)圈22b-l與轉(zhuǎn)軸27緊密配合, 其外圈22b-2與所述驅(qū)動渦輪14b緊密配合,在所述內(nèi)圈22b-l和外圈22b_2之間設(shè)置有 滾動體22b-3 ;所述調(diào)節(jié)機構(gòu)為調(diào)節(jié)螺母35,所述調(diào)節(jié)螺母35螺紋連接在轉(zhuǎn)軸27上并抵靠 在所述內(nèi)圈22b-l的下端面,所述調(diào)節(jié)螺母承擔(dān)預(yù)緊力大小調(diào)整的功能,通過旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)螺 母,能使錐形滾子軸承的外圈向上移動,從而解決了轉(zhuǎn)軸與驅(qū)動渦輪內(nèi)孔之間預(yù)緊的問題, 同時還能對轉(zhuǎn)軸起到定心作用;而且,當(dāng)錐形滾子軸承內(nèi)圈向上移動時,轉(zhuǎn)軸相對的向下移 動,使平底推力球軸承壓緊,從而解決了轉(zhuǎn)軸與驅(qū)動渦輪上端面之間的預(yù)緊問題,同時平底 推力球軸承還承擔(dān)了軸向上的壓力。其中,在所述殼體9b與驅(qū)動渦輪14b之間、所述轉(zhuǎn)軸 27與支撐機構(gòu)的底座28之間均設(shè)置有軸密封圈25b。如圖12所示,在所述殼體9b內(nèi)、驅(qū)動蝸桿13a的兩端分別套接有圓錐滾子軸承, 確保驅(qū)動蝸桿在轉(zhuǎn)動的過程中在徑向上不會出現(xiàn)擺動現(xiàn)象。其他結(jié)構(gòu)與實施例一中基本相 同。上述帶組合式軸承的轉(zhuǎn)盤的工作原理為首先通過調(diào)節(jié)螺母解決轉(zhuǎn)軸與驅(qū)動渦 輪之間的預(yù)緊及定心問題,防止運轉(zhuǎn)中出現(xiàn)輕微晃動的現(xiàn)象,然后在控制系統(tǒng)的控制下,啟 動驅(qū)動電機,驅(qū)動電機帶動驅(qū)動蝸桿轉(zhuǎn)動,驅(qū)動蝸桿與驅(qū)動渦輪相互嚙合,由于驅(qū)動渦輪是 固定在立柱上的,而驅(qū)動蝸桿通過驅(qū)動電機與殼體連接,殼體又與轉(zhuǎn)軸連接,故當(dāng)驅(qū)動蝸桿 轉(zhuǎn)動時,則會帶動驅(qū)動電機、殼體和轉(zhuǎn)軸一起繞驅(qū)動渦輪轉(zhuǎn)動,從而實現(xiàn)光伏組件按照太陽 方位角轉(zhuǎn)動;而通過高度角驅(qū)動裝置則能帶動支架系統(tǒng)按照太陽高度角方向運動,這樣,在 兩個驅(qū)動裝置的控制下能使光伏組件始終垂直于太陽光照射的方向,從而完成對太陽的跟 蹤,使光伏組件始終處于最大工作狀態(tài)。以上所述僅為本發(fā)明的較佳實施例而已,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精 神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。
      權(quán)利要求
      一種反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,包括太陽光接收組件以及用于支撐太陽光接收組件的支撐機構(gòu),其特征在于所述太陽光接收組件包括等間距分布的太陽電池組件(1)和太陽光反射部件(2),所述太陽光反射部件(2)設(shè)置在所述太陽電池組件(1)兩邊并分別與對應(yīng)太陽電池組件(1)成90°~135°的夾角α。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其特征在于所述太陽光反射 部件(2)從上到下依次由玻璃層(3)、銀涂層(4)、銅涂層(5)、底漆層(6)、面漆層(7)和保 護層(8 )組成,所述玻璃層(3 )采用超白鋼化玻璃。
      3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其特征在于所述太陽光接收 組件通過由控制系統(tǒng)驅(qū)動的方位角驅(qū)動裝置(34)設(shè)置在支撐機構(gòu)上。
      4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其特征在于所述方位角驅(qū)動 裝置(34)為帶凸輪的轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu),所述帶凸輪的轉(zhuǎn)盤包括殼體(9a)、設(shè)置在所述殼體(9a)上 的驅(qū)動裝置、由所述驅(qū)動裝置驅(qū)動并帶有凸輪(10)的動力輸出軸(11)和設(shè)置在所述動力 輸出軸(11)上對外來沖擊載荷進行轉(zhuǎn)移的控制裝置,所述動力輸出軸(11)的一端位于所 述殼體(9a)內(nèi),另一端伸出所述殼體(9a)。
      5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其特征在于所述驅(qū)動裝置包 括設(shè)置在所述殼體(9a)上的驅(qū)動電機(12a)、連接在所述驅(qū)動電機(12a)動力輸出端的驅(qū) 動蝸桿(13a)和固定設(shè)置在所述動力輸出軸(11)上并與所述驅(qū)動蝸桿(13a)嚙合的驅(qū)動渦 輪(14a),所述控制裝置包括設(shè)置在所述殼體(9a)上的控制電機(15)、連接在所述控制電 機(15)動力輸出端的控制蝸桿(16)、通過滑動套(17)配裝在所述動力輸出軸(11)上并與 所述控制蝸桿(16)嚙合的控制渦輪(18)和與所述凸輪(10)面接觸的摩擦裝置,其中,所述 控制渦輪(18)設(shè)置于所述凸輪(10)與驅(qū)動渦輪(14a)之間,并且所述控制渦輪(18)與驅(qū) 動渦輪(14a)之間采用套裝在所述動力輸出軸(11)上的隔套(19)隔開并平行設(shè)置在所述 動力輸出軸(11)上。
      6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其特征在于所述摩擦裝置包 括與所述凸輪(10)面接觸并固定于所述殼體(9a)上的摩擦體(20)和設(shè)置在所述凸輪(10) 與摩擦體(20)之間的摩擦片(21),該摩擦片(21)與所述摩擦體(20)和凸輪(10)均貼合, 所述動力輸出軸(11)與摩擦體(20)之間設(shè)置有錐形滾子軸承(22a),所述殼體(9a)對應(yīng) 于未伸出該殼體(9a)的動力輸出軸(11)的一端設(shè)置有端蓋(23),該端蓋(23)通過調(diào)節(jié)螺 栓(24)固定于所述殼體(9a)上,其另一端在所述動力輸出軸(11)與摩擦體(20)之間設(shè)置 軸密封圈(25a),該軸密封圈(25a)將所述錐形滾子軸承(22a)密封于所述動力輸出軸(11) 與摩擦體(20)之間,在所述摩擦體(20)與殼體(9a)之間、所述端蓋(23)與殼體(9a)之間 均設(shè)置有0型密封圈(26)。
      7.根據(jù)權(quán)利要求3所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其特征在于所述方位角驅(qū)動 裝置(34)為帶組合式軸承的轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu),所述帶組合式軸承的轉(zhuǎn)盤包括殼體(%)、設(shè)置在殼 體(9b)上的驅(qū)動裝置、與所述殼體(9b)連接并設(shè)置于殼體(9b)內(nèi)由驅(qū)動裝置驅(qū)動的轉(zhuǎn)軸 (27)以及設(shè)置于所述轉(zhuǎn)軸(27)與驅(qū)動裝置之間的組合式軸承。
      8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其特征在于所述驅(qū)動裝置包 括設(shè)置在所述殼體(9b)上的驅(qū)動電機(12b)、連接在所述驅(qū)動電機(12b)動力輸出端的驅(qū) 動蝸桿(13b)和固定在所述支撐機構(gòu)的底座(28)上并與所述驅(qū)動蝸桿(13b)嚙合的驅(qū)動渦輪(14b),所述組合式軸承包括對轉(zhuǎn)軸(27)進行定心的預(yù)緊機構(gòu)和承擔(dān)軸向壓力的滾動軸承。
      9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其特征在于所述預(yù)緊機構(gòu)設(shè) 置于驅(qū)動渦輪(14b)內(nèi)孔與轉(zhuǎn)軸(27)之間,所述滾動軸承設(shè)置于驅(qū)動渦輪(14b)上端面與 轉(zhuǎn)軸(27)之間,所述預(yù)緊機構(gòu)包括錐形滾子軸承(22b)和設(shè)置在所述錐形滾子軸承(22b) 下方的調(diào)節(jié)機構(gòu),所述錐形滾子軸承(22b)的內(nèi)圈(22b-l)與轉(zhuǎn)軸(27)緊密配合,其外圈 (22b-2)與所述驅(qū)動渦輪(14b)緊密配合,所述調(diào)節(jié)機構(gòu)抵靠在所述內(nèi)圈(22b-l)的下端 面,所述滾動軸承為平底推力球軸承(29),所述平底推力球軸承(29)的軸圈(29a)與轉(zhuǎn)軸 (27)緊密配合,其底圈(29b)與所述驅(qū)動渦輪(14b)上端面緊密配合,殼體(9b)與驅(qū)動渦 輪(14b )之間、所述轉(zhuǎn)軸(27 )與支撐機構(gòu)的底座(28 )之間均設(shè)置有軸密封圈(25b )。
      10.根據(jù)權(quán)利要求1-9中任意一項所述的反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,其特征在于所 述支撐機構(gòu)包括立柱(30)、舉臂(31)和支架系統(tǒng)(32),所述舉臂(31)通過方位角驅(qū)動裝置 (34)設(shè)置于立柱(30)上,所述支架系統(tǒng)(32)與舉臂(31)連接,所述太陽光接收組件設(shè)置 在支架系統(tǒng)(32)上,在所述舉臂(31)與支架系統(tǒng)(32)之間設(shè)置有高度角驅(qū)動裝置(33)。
      全文摘要
      本發(fā)明公開了一種反射式低倍聚光光伏發(fā)電機,包括太陽光接收組件以及用于支撐太陽光接收組件的支撐機構(gòu),所述太陽光接收組件包括等間距分布的太陽電池組件和太陽光反射部件,所述太陽光反射部件設(shè)置在所述太陽電池組件兩邊并分別與對應(yīng)太陽電池組件成90°~135°的夾角α。本發(fā)明在太陽電池組件兩邊設(shè)置太陽光反射部件,太陽光反射部件與太陽電池組件之間成一夾角,這樣,使面積一定的太陽電池組件能接受更多的太陽光,提高發(fā)電量;同時方位角驅(qū)動裝置以及高度角驅(qū)動裝置的設(shè)置,能有效控制太陽光接收組件始終垂直于太陽光照射的方向,從而完成對太陽的跟蹤,使太陽光接收組件始終處于最大工作狀態(tài)。
      文檔編號H02N6/00GK101895239SQ20101025430
      公開日2010年11月24日 申請日期2010年8月16日 優(yōu)先權(quán)日2010年8月16日
      發(fā)明者李向陽, 黃忠 申請人:成都鐘順科技發(fā)展有限公司
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