用于太阳能板的双轴式太阳追踪器系统与装置的制作方法

文档序号:6322082阅读:302来源:国知局
专利名称:用于太阳能板的双轴式太阳追踪器系统与装置的制作方法
技术领域
本发明关于一种简化结构且成本较低的双轴式太阳追踪器,用于太阳能光电池 (photovoltaic, PV)板及太阳能聚光电池(concentrated photovoltaic, CPV)板上,并用 于采用反射聚阳光系统的太阳聚光器及史特灵引擎(Stirling engine)反射碟上。本发明 尤指一种简化结构且以重力作中心的追踪结构,该追踪结构包含单一或两个低成本的线性 驱动器,且该线性驱动器安装在地柱(ground post)的一侧,可便于以较低的成本进行更换 及维修。
背景技术
太阳能光电池板逐渐成为一般住宅区屋顶上的标准配备。照射到屋顶上太阳能板 的太阳能多寡,依太阳与太阳能板之间所形成仰角的正弦值(sine)而定。换言之,由于两 者所形成的仰角在日出或日落时最小,所以平放的太阳能板所能收集到的太阳能最少。在 纬度大约34度的地区,如果将太阳能板安装在双轴式太阳追踪器上,则相较于水平、固定 的太阳能板而言,可以多收集49%的太阳能。但是在住宅区屋顶上的太阳能光电池板加装 太阳追踪器并不实际。至于对太阳能发电厂而言,如果太阳追踪器的成本不是其主要的考 虑,那么在太阳追踪器上安装太阳能板确实是可行的。在太阳能聚光电池系统中,太阳能板 及其光学配件必须直接面向太阳,以便集中太阳光束。在太阳能光电池及太阳能聚光电池 两系统中,最主要的成本来自于使用传统的双轴式太阳追踪器。在太阳能光电池系统中,如 果太阳追踪器的成本超出太阳能板成本的三分之一,那么一般就可能不会考虑使用,因为 为此进行投资改良并不划算。此外,相较于太阳追踪器上的固定零件,可动零件的可靠度较 低。另一方面,在太阳能聚光电池系统中,若要使太阳能板妥善运作,则必须强制太阳能板 与太阳射线互为垂直方可。在聚光式太阳热能发电(concentrated solar thermo power, CSP)的应用方面, 太阳追踪器也被用来反射与集中太阳射线。主要的应用方式为将许多太阳反射器固定在双 轴式太阳追踪器上以收集太阳能。接着再将所收集到的太阳能集中到装满水或熔盐的加热 箱来进行发电。像这样大规模的太阳发电厂,通常称作「反射聚阳光系统」(heliostat)发 电厂。在反射聚阳光系统发电厂的总成本中,以太阳追踪器的成本占最高。另一个可以应 用本发电系统是史特灵引擎。太阳热史特灵引擎亦需使用双轴式太阳追踪器来收集聚光太 阳射线,再利用太阳射线进行加热,以便发电。本发明以其安装方式简单、组件成本低、维修 费低及高耐用性等优势,将更有益于采用太阳热集中方式的史特灵引擎。典型双轴式太阳追踪器由地柱(ground post)组成,该地柱固定在以混凝土作底 座的地底结构中。也可以使用对生态较为友善的螺旋形地柱,螺旋形地柱乃直接钻入地中, 而不使用混凝土底座。在地柱的顶端安装一旋转驱动器(slewing drive)以同时支撑太阳 能板的重量及水平角旋转(azimuth rotation)。在旋转驱动器的顶端固定一线性驱动器在 旋转驱动器及太阳能板之间,以便将太阳能板朝仰角方向提升。双轴式太阳追踪器在水平 角及仰角上的移动,可以驱动太阳能板直接面向太阳。
然而传统的太阳追踪器有一些缺点一、旋转驱动器除了必须支撑太阳能板全部 的重量外,还必须承载因太阳能板固定倾斜而产生出来的侧向力及力矩,并承载太阳能板 上的风载(wind load)。二、太阳能板的重量以及侧向力所产生的力矩,使得旋转驱动器的 大小取决于太阳能板的大小与重量。而且旋转驱动器的蜗杆(worm drive)与旋转齿轮两组 件必须与滚珠轴承(ball bearing)组装在一起,其中滚珠轴承承受太阳能板的全部重量以 及施加在旋转驱动器上的力矩。如此一来,旋转驱动器(slewing drive)就会变得非常笨 重。三、如果遇到旋转驱动器发生问题而必须修理或更换时,则必须先拆解整块太阳能板才 能继续进行。四、由于线性驱动器所提供给单一太阳能板的提升机制(lifting mechanism) 的缘故,所以相对于旋转驱动器的轴心(pivoting point),太阳能板的重心经常变动,这样 可能会迫使旋转驱动器必须承受最大的力矩。因此,在设计旋转驱动器及线性驱动器时,必 须考虑到太阳能板在倾斜时可能会产生的最大力矩及最大侧向力。但这样又会造成传统的 双轴式太阳追踪器变得非常笨重,而且价格昂贵。有鉴于此,本发明提出一种简化的太阳追 踪器,同时具备价格低廉、重量轻且维修成本低的优点,有助于因应即将到来的能源革命。

发明内容
为了克服上述传统双轴式太阳追踪器的缺点,本发明所揭露的双轴式太阳追踪 器,可解决上述部份或所有的问题。其一,本发明避开了将太阳能板的重量与侧向力承载在 水平角驱动器及仰角驱动器上,而将太阳能板的重量承载在旋转头(rotating head)的上 面。旋转头直接套在地柱的上面,且两者之间适切地以上轴承和下轴承(upper and lower bearings)固定住。旋转头与轴承不仅在垂直方向上承载了整个太阳能板的重量,也在水平 方向上平衡了因太阳能板之风载所产生的力矩。此外,由于上轴承和下轴承需长期使用,故 本发明可选择性地使用成本低且无须保养的轴套材质。因此,固定在下方地柱及上方旋转 头之间的水平角驱动器,不受太阳能板直向(重力)及侧向力矩的影响。故本发明所揭露 之双轴式太阳追踪器在水平角驱动整块太阳能板时,无须耗费太多力量。另一方面,本发明将太阳追踪器分成重量均等的两段,由一水平梁(管)支撑,且 水平梁的重心落在圆筒型的旋转头之上。太阳追踪器的每一段同时在水平梁上保持平衡, 如此一来太阳追踪器可以沿着重力中线,在水平梁上自由地旋转,因此仰角驱动器也无须 耗费太多力量。另一方面,传统太阳追踪器将旋转驱动器固定在地柱与太阳能板间的中央位置, 一旦传统太阳追踪器的旋转驱动器发生状况,就必须移除或拆解整块太阳能板。相较之下, 本发明利用螺帽和螺栓以安装配件的方式,将水平角驱动器及仰角驱动器安装在地柱及旋 转头的一侧。这样做的好处在于容易安装、拆除及更换,而且只要一名维修人员就能进行例 行性的维修工作。这也是本发明之太阳追踪器与传统太阳追踪器的最大差别。藉由本发明 所提出的低成本线性驱动器,将水平角驱动器固定在一侧,可便于进行定期维修或更换,就 可以延长太阳追踪器的寿命。再另外一方面,本发明的双轴式太阳追踪器配备一抗风锁装置。每当强风超出风 力临界值时,抗风锁装置就会启动。所述抗风锁装置利用电磁力将太阳追踪器固定在中性 风的位置,并牢牢地锁在使用两电磁驱动锁的地柱上,这样可使太阳追踪器上的线性驱动 器承受强风期间所受到的震动与拍打。再者,在经常刮风的地区,为了保护线性驱动器,可以使用逐步抗风锁装置,如此一来可让线性驱动器及太阳追踪器免受强风的侵袭,大大延 长其使用寿命。为让本发明的上述内容能更明显易懂,下文特举一较佳实施例,并配合所附图式, 作详细说明如下


图1绘示本发明的双轴式太阳追踪器。图2绘示单一线性驱动器固定在旋转头及地柱间的一侧以进行水平角旋转。第3A-3C图经由端(或俯)视角度,绘示旋转头上部对于地柱下部的旋转机制。图4绘示水平角线性驱动器固定在太阳能板上,且该太阳能板朝上升方向进行旋转。图5A-5C绘示另一种旋转追踪器支架的方式。图6绘示本发明使用两线性驱动器来进行水平角旋转。图7A-7C绘示两线性驱动器的旋转机制。图8绘示本发明的双轴式太阳追踪器使用直接驱动步进马达驱动。图9绘示本发明双轴式太阳追踪器使用电磁抗风锁。图10绘示一电线杆上安装改良过的双轴式太阳追踪器。
具体实施例方式以下各实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本发明可用以实施之特定实施 例。本发明所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「顶」、「底」、「水 平」、「垂直」等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本发 明,而非用以限制本发明。追踪器支撑结构请参见图1,图1绘示本发明的双轴式太阳追踪器10。太阳追踪器10包含固定的 圆筒型地柱(ground post) 20,且地柱20上面套上一圆筒型旋转头(rotating head) 30 旋转头30由一圆筒管制成,而该圆筒管的顶端以上方形板36或以U形管固定起来,其中管 支架的形状并不限于U形。地柱舆旋转头较佳的使用材质为镀锌钢且具吸磁性。在旋转头 30的内侧,其底端有一圆筒轴套34吻合地放置在地柱20与旋转头30之间。圆筒轴套34 不仅方便旋转头30对地柱20进行同轴旋转(coaxial rotation),也可中和太阳能板受风 载(wind load)所施予的侧向力矩(lateral torque)。在旋转头30内侧的顶端,有一圆 筒型带缘轴套22吻合地放置在旋转头30与地柱20之间,且带缘轴套22的凸缘顶端可以 闭合。换言之,带缘轴套22的凸缘顶端与旋转头30的内壁吻合,而带缘轴套22的圆筒尾 端与地柱20的内壁吻合。故于直立时,带缘轴套22的顶端支撑追踪器支架及太阳能板52 的全部重量,并在圆筒轴套34中和风载所施予的侧向力矩时作为一枢轴点。为更方便于旋 转,在较佳实施例中,带缘轴套22的顶端放置另一滑垫圈(thrust washer bushing) 17。然 而,商业上使用的带缘轴套22可能无法确实吻合在外部旋转头30的内径以及在内部地柱 20的内径,因此可以改用滑垫碟(disk bushing) 16或滑垫圈(washer bushing) 17来取代 带缘轴套22,其中滑垫碟16的直径可以比旋转头30的内径稍小。甚至于使用两层滑垫碟16或两层滑垫圈17,并将两层滑垫碟或两滑垫圈之润滑面相对并涂上润滑剂(lubricant) 以大幅降低旋转头30旋转时的摩擦力。所述润滑剂可以为液状或固状,而且直至太阳追踪 器10寿终为止都无须再次装填补充。当使用上滑垫碟16或滑垫圈17时,在旋转头30内 侧首尾两端的侧壁,需另外使用和圆筒轴套34同样的轴套,可以保持同轴旋转以及侧向支 撑。关于使用两层滑垫碟16或滑垫圈17的绘示,请参见图1的右侧。较佳的滑垫圈,滑垫 碟及轴套的使用材质是为金属多孔质合金且可渗入固态润滑剂。其他可以用来取代带缘轴套22的对象还有,使用单一锥型滚柱轴承(tapered roller bearing) 19,或使用推力滚柱轴承(thrust roller bearing) 18及圆筒轴套34的 组合,其中推力滚柱轴承18用于顶端,而圆筒轴套34用于侧壁。然而,地柱20的顶端需焊 接一圆筒颈,以吻合地插入锥型滚柱轴承19或推力滚柱轴承18的中心孔中。使用推力滚 柱轴承18的优点在于推力滚柱轴承18的直径无须完全吻合旋转头30的内径,这是因为旋 转头30的头尾两端使用了圆筒轴套34,让旋转头30可以进行同轴旋转,并可承受侧向力。 其他可以用来取代圆筒轴套34的对象包括使用圆筒型滚柱轴承,或使用滚针轴承以缩小 旋转头30及地柱20之间的间隙。使用滚柱轴承时,因为摩擦较小,所以旋转头30会转得 较快。然而以一天日照12小时、太阳追踪器10以180度进行水平角旋转来看,这样的旋转 速度其实相当慢,因而能够使用成本较低的轴套。此外,旋转驱动器力量主要是用来对抗施 加在太阳能板上的风载,仅一小部分作用于旋转头30的旋转上。若要在不测的天候状况下长期使用,由于带缘轴套22或滑垫碟16或滑垫圈17和 圆筒轴套34组合的成本及维修费用较为低廉,可视为最佳实施例组合。此外,市面上供应 给工业重机械使用的圆筒轴套34、圆筒带缘轴套22、上滑垫碟16及滑垫圈17有很多尺寸 可供选择。以上这些轴套由多孔质合金(porous alloy)、黄铜、青铜或合成物质制成。这个 组合也能提供低摩擦力旋转以及低廉维修费用,于长期使用状况下作为一次涂上固态润滑 剂使用。在旋转头30之上有一长型圆筒水平梁(管)50。水平梁50与U形夹钳44 一起固 定在上方形板36,并用中心圆筒轴套40套在两者之间,如图1所绘示。所述最高圆筒轴套 所用的材质类似于旋转头30内侧的圆筒轴套34。较佳地,水平梁50使用无缝镀锌管,这 可获得较佳的旋转品质。水平梁50的两侧各装上一组追踪器支架521及太阳能板52,两 组相互对称。水平梁50的重心落在中心圆筒轴套40上以维持平衡。再者,位于旋转头30 两侧的追踪器支架521由于中线重心在中线的缘故,更进一步地在水平梁50上维持平衡状 态。因此,太阳追踪器10两侧的太阳能板52不仅在中心圆筒轴套40上维持平衡,也同时 在水平梁50上维持平衡状态。两轴若要保持重量平衡,有赖于两前后左右对称的太阳能板 52安装在水平梁50上。尚有另一种用非旋转水平梁(管)50安装追踪器支架521的方式, 将于以后的内容中论述。本追踪装置的安装方式有别于传统的安装方式,传统上利用旋转 驱动器将大型太阳能板顶在驱动器上,而利用线性驱动器将太阳能板撑起。而本发明安装 在水平梁50两侧的太阳能板52有一项优点,可将太阳能板近零度的位置开始旋转,利于追 踪出现在地平面上的太阳。此外,当晚上太阳能板52处在垂直位置时,也比较容易清除上 面的尘土或积水。图1仅绘示太阳追踪器10,而未绘示水平角线性驱动器及仰角线性驱动 器。图1显示太阳追踪器10在机电驱动器安装好之前,可以利用少量外力进行水平角及仰 角的旋转。这一点是本发明与传统太阳追踪器最主要的差别。
此外,水平梁50固定在旋转头30的方式有很多。举例来说,只要旋转头30上面 的水平梁50中段切面是圆筒型的,水平梁50两侧则可改用正方形梁或长方形梁取代。又 例如说,正方形梁与水平梁50内侧的中段部分相吻合。使用正方形梁或长方形梁可能更便 于架设太阳能板的支架。单一线件驱动器讲行水平角旋转请参见图2,图2绘示单一线性驱动器固定在旋转头30及地柱20间的一侧以进 行水平角旋转。L形支架38固定在旋转头30的上部,L形支架38的开口端透过水平枢纽 25 (螺栓的尺寸与两通孔吻合)与水平角线性驱动器(azimuth linear actuator) 28的驱 动杆27连接。线性驱动器的主体经由旋转臂26与枢纽24固定在地柱20上。枢纽24的 设计像门绞链(door hinge),以一延伸杆固定在地柱20上。较佳实施例是将旋转臂26的 尾端弯曲成90度,以便能够水平地钳夹住水平角线性驱动器主体28。较佳的做法是将L形 支架38固定在旋转头30的上部,这是因为L形支架38的直径比地柱20更大,因此需要用 较短的L形支架38。而旋转臂26钳夹住水平角线性驱动器28的主体。较佳实施例为,旋 转臂26钳夹住水平角线性驱动器28主体的顶端而构成直角。将水平角线性驱动器28与 驱动杆27反向固定在旋转头30及地柱20上是可行的,但较不建议。请参见第3A-3C图,第3A-3C图经由端(或俯)视角度,绘示旋转头30上部对于 地柱20下部的旋转机制。小的实线圆圈是地柱20,而大的虚线圆圈是圆筒型的旋转头30。 图3C绘示太阳追踪器10的初始位置,此时L形支架38与枢纽24对齐成一直线。L形支 架38、旋转臂26及驱动杆27此构成一直角三角形,其中旋转臂26与驱动杆27构成两直 角边。太阳追踪器10在初始位置时,一般就表示太阳能板52于早晨面向东边方向。接着, 如图3B所绘示,当驱动杆27伸长时,驱动杆27会同时推动L形支架38及旋转头30对地 柱20进行顺时针方向旋转。接着,请参见图3C上方所绘示的直角三角形。根据几何定理, 当作为直角三角形其中一直角边的旋转臂26固定,而另一直角边的驱动杆27伸长时,作为 该直角三角形的斜边(即枢纽24及水平枢纽25之间的距离)也会伸长,所以不会将水平 角线性驱动器28推回到原始位置。因此,旋转头30必定会以顺时针方向旋转来增加斜边 的长度,这会让整个太阳追踪器10以顺时针方向旋转。在图3B中,太阳能板也会受到推动 而面向南方(假设太阳追踪器10位于北半球)。在南半球时,水平角线性驱动器28则会 固定在旋转头30的相对侧。接着,如图3A所绘示,当水平角线性驱动器28几乎完全伸长 时,L形支架38及旋转头30会被推到与枢纽24相对的位置,旋转将近似或超过180度。因 此,太阳能板就会面向日落位置。较长的L形支架38与旋转臂26可以使转动角度超过180 度。如果太阳追踪器10所在纬度位置正好位于热带地区,则必须改变太阳追踪器10的固 定方式;如果太阳追踪器10位在纬度较高的地区,则一年四季都不用改变太阳追踪器10的 固定方式;如果太阳追踪器10位在两个23. 5°纬度地区之间,尤其是接近赤道的地区,则 可以在地柱20的相对两侧安装双枢纽24、74,如图3C所示。夏季时,当太阳轨道横越天顶 点(zenith point)时,可以将旋转臂26与水平角线性驱动器28钳夹在相对侧的枢纽74, 而将L形支架38上的旋转头30以超过180°旋转,让太阳能板朝太阳轨道旋转。任何熟习此技艺者,当可轻易更动与修改水平角线性驱动器28的固定方式,改变 固定于地柱20与旋转头30之间的长度及角度。于初始位置时,L形支架38、旋转臂26及 驱动杆27未必一定要构成一个直角三角形。藉由改变此固定方式,反而可以让水平角以超过180°的角度旋转。但是本发明使用水平角线性驱动器28进行水平角旋转的本质并不会 改变。线件驱动器讲行仰角旋转请参见图4,图4绘示仰角线性驱动器58固定在太阳能板上,且所述太阳能板朝仰 角进行旋转。V形杆51的上部固定在水平梁50的两侧,而开口端以枢纽54固定。在V形 杆51的下方有一水平杆49水平地固定在旋转头30上,水平杆49的开口端以枢纽56固定。 枢纽56和枢纽54分别固定在仰角线性驱动器(elevation linear actuator) 58的主体及 驱动杆57上。也可以不使用V形杆51,而直接将枢纽54固定在追踪器支架521上。当仰 角线性驱动器58上的驱动杆57伸长时,V形杆51会将水平梁50及追踪器支架521旋转 到仰角比较低的地方(太阳能板的垂直线对地平线之仰角)。由于太阳能板平衡于水平梁 50上,所以旋转太阳能板时需要很少力矩。一般而言,太阳能板进行旋转时所需的最大仰角 介于零度(太阳能板在垂直位置时)到90度(在水平位置时)之间。至于如果要旋转超 过90度时,只要将水平杆49移到较低的位置即可。从图4可以观察到水平角线性驱动器28不应受到仰角线性驱动器58的干扰。因 此,V形杆51及固定住的水平杆49必须与水平角线性驱动器28保持一定的距离。可以将 仰角线性驱动器58、水平杆49、V形杆51的长度都改短一些,或是加长旋转头30。或也可 以考虑把加长水平角线性驱动器28,长到足以将旋转头30进行超过180度的旋转,至于水 平杆49仍维持原有长度。任何熟习此技艺者,当可轻易更动与修改V形杆51及水平杆49的形状及固定机 制,诸如将V形杆51的形状改成U形杆,或将单一的水平杆49改成两平行的水平杆49,该 两平行的水平杆49枢纽于仰角线性驱动器58的两侧。非旋转水平梁讲行另一种仰角旋转请参见图5A-5C,图5A-5C绘示另一种旋转追踪器支架521的方式是以水平梁50 直接固定在旋转头30的上方形板36上而旋转。水平梁50以类似U形螺栓的简单装置(例 如U形夹钳44),不使用中心圆筒轴套40,直接固定在旋转头30的上方形板36上。水平梁 50不会对旋转头30旋转,但是追踪器支架521会对水平梁50旋转。复数个圆筒轴套59以 夹钳或U形螺栓固定在追踪器支架521的直向T形梁(crossing T-beam) 54与水平梁50 之间。较佳实施例会用一枕型轴钳62将圆筒轴套59固定在直向T形梁54上。关于枕型 轴钳62及圆筒轴套59装置,请参见图5C。如果将配备太阳光电池的平面太阳能板安装在太阳追踪器10上,则直向T形梁54 可为一倒反的T形梁,且T形梁的高度会配合太阳能板的深度。在较佳实施例中,T形梁是 由金属片冲压成型,中央为一倒反U形的T柱(τ-post),如图5B所绘示。太阳能板52可以 进一步固定在U形的T柱上,即把太阳能板52的顶端边缘连同垫片60及螺栓61 —起钻进 T柱的底部。因为有圆筒轴套59,所以仰角线性驱动器58可以驱动追踪器支架521的横向 T形梁54绕着已固定住的水平梁50旋转。若要完成追踪器支架521的制作,则将L形梁 55连接到T形梁的两端,构成一形状为长方形的追踪器支架521。更进一步地,还可以用四 块三角板53固定在长方形追踪器支架521的四个角,与L形梁55及T形梁一起支撑追踪 器支架521。装设T形梁时,其长度及间距大小都必须配合太阳能板52的尺寸。与先前利 用水平梁50进行旋转不同的是,驱动杆57必须枢纽在追踪器支架521上,而不是固定在已固定住的水平梁50上。在使用T形梁而非水平梁50来旋转的另类装置,此方式适用于追踪器支架及太阳 能板52的尺寸偏大时。若将本实施例与先前的实施例相比,在先前的实施例中,一轴套承 载整个太阳追踪器10的重量;而在本实施例中,用水平梁50旋转追踪器支架521时,会将 更多的重量分配给复数个轴套59承载。更进一步来说,非旋转水平梁50带给仰角线性驱 动器58的压力较小。这种安装方式适合用于大型的太阳追踪器10上。两线件驱动器讲行水平角旋转另一方面,请参见图6,本发明使用两线性驱动器来进行水平角旋转。线性驱动器 29及线性驱动器39分别固定于地柱20的L形支架25及旋转头30的L形支架35上。线 性驱动器29及线性驱动器39都是利用水平旋转枢纽固定在L形支架25、35上。位于上、 下两方的线性驱动器39、29之间,有一旋转环21利用圆筒轴套或滚针轴承套于并固定在地 柱20上。水平臂23的其中一端固定在旋转环21上,而另一开口端则与圆筒状枢纽37 —起 固定。圆筒状枢纽37为一管子,上下两端分别都以滑垫圈锁在上方及下方线性驱动器39、 29的驱动杆的环上。请参阅图7A-7C,图7A-7C绘示两线性驱动器的旋转机制。图7C绘示两线性驱动 器处在关闭位置时,其中线性驱动器39在线性驱动器29的上方,两者之间有旋转环21及 圆筒状枢纽37。当下方的线性驱动器29伸长时,会推动上方的线性驱动器39与旋转头 30,连同旋转环21、水平臂23及圆筒状枢纽37,开始进行顺时针旋转。图7B所示,当下方 的线性驱动器29完全伸长、但上方的线性驱动器39处在初始位置时,旋转头30会转动约 120度。当上方的线性驱动器39完全伸长,固定在线性驱动器39上的旋转头30会再旋转 约120度,如图7C所示。进行第二次旋转时,旋转环21、水平臂23及圆筒状枢纽37留在同 一位置上。因此,上方的旋转头30可以相对下方的地柱20旋转约240度。两线性驱动器的优点有两项一、旋转头30的旋转角度可以超过180度,最多到 240度左右;二、使用两个较短的线性驱动器,而不是单一的长型线性驱动器。因为旋转头 30可以旋转240度,所以即使每年拥有阳光的天数最多的热带地区,也毋需每当太阳轨道 横越天顶点时就要移动线性驱动器。至于两线性驱动器的缺点则是线性驱动器必须非常 地短,以便预留空间给以低仰角转动的太阳能板。然而,如果太阳能板采传统的上升方式, 而不是采边旋转边上升的方式,则两线性驱动器就不需要预留空间。步进马达与齿轮驱动进行水平角旋转请参阅图8,本发明使用直接驱动步进马达33驱动,其中齿轮圆环(gear ring) 31 择一套在旋转头30或地柱20的上面,如图8所绘示。图上显示齿轮圆环31固定在旋转头 30上。接着,直接驱动步进马达33和齿轮轴32 —起固定在地柱20上。或是直接驱动步进 马达33和齿轮圆环31的位置可以相反。进行水平角旋转时,为能获得理想中的分辨率,往 常的习惯是将齿轮轴32和齿轮圆环31设计得相配合。如果齿轮圆环31有720个锯齿,则 齿轮旋转180度时需走360齿。而如果马达每走一步等于齿轮走一齿而未作齿轮减速装置 时,会作水平角半度的旋转。若要获得更精细的分辨率,必需要增加齿轮圆环31的锯齿数 目,或用驱动步进马达33的齿轮减速装置。此外,一半圆齿轮圆环311如图8左侧所示,半 圆齿轮圆环311可用来作为半圆以上的转动幅度。半圆齿轮圆环311的好处在于,当原有 的圆环因长时间使用而磨损或锈蚀,则半圆齿轮圆环311可便于重新替换。在安装时,半圆齿轮圆环311的转动幅度自较小的地柱套上时可以超过180度的齿环。有另一种方式可以用来替代步进马达上的齿轮圆环,为同时使用水平蜗杆(worm) 驱动齿轮轴32及倾斜式齿轮圆环41,如图8右下角所绘示。如图显示,步进马达43与蜗 杆(worm drive)42相连接。蜗杆42大部分使用于现今双轴式太阳追踪器10的旋转驱动 器上,旋转驱动器会与进行水平角旋转之滚珠轴承的圆环包在一起。使用蜗杆42及倾斜式 齿轮圆环41外,同时也可用齿轮减速装置,如此便可获得理想的分辨率,而无须改变齿轮 圆环上的锯齿数。另外,倾斜式齿轮圆环也可让旋转更加顺畅。本方式的优点在于,直接驱动步进马达33及齿轮圆环31在旋转头30及地柱20 上只占很少空间,可以避免对于仰角线性驱动器产生干扰。而且旋转头30也有可能可以旋 转360度。另外,如果需要大量制造相同的齿轮马达以供应规模大的太阳能电厂使用时,本 方法也可以降低成本。然而,本方法的缺点在于一、遇到不良的天候状况时,必须将齿轮圆 环31及直接驱动步进马达33进行覆盖并密封起来,以避免齿轮及马达受到损害。二、齿轮 圆环31及齿轮轴32必须针对不同规格的旋转头30各别制造。三、由于齿轮圆环31及直 接驱动步进马达33 —起搭配使用,所以彼此之间必须紧密嚿合,但这却可能会因为受到风 载的损害及长期震动而造成问题。四、更换毁坏的齿轮圆环31时,必须将旋转头30拆下; 或者使用两片可拆式齿轮圆环31之设计。步讲马汰与磁铁轴(magnetic rotor)讲行水平角旋转另一方面,本发明采用直接驱动步进马达33,不需在旋转头30上使用齿轮圆环 31。永久磁铁轴(或是电磁磁铁轴)321作为直接驱动步进马达33的转轴,永久磁铁轴(或 是电磁磁铁轴)321的减速装置减不减速皆可,电磁磁铁轴是指在金属棒上缠绕线圈,当线 圈通电时,该金属棒会产生感应磁场,如图8左下方之图所绘示。旋转头30必须由可被磁 铁轴321吸引的磁性钢材制成。然而,磁铁轴321所提供的磁性吸力,确保了磁铁轴321与 旋转头30在摩擦驱动过程中不会滑动。旋转力或旋转摩擦力的大小与磁铁轴321的大小 成正比,因此,只要追踪器支架521的尺寸愈大或其荷重愈大,则所需的磁力就要愈大。然 而,追踪器支架521的尺寸愈大,则所需的地柱20及旋转头30也要愈大,因此磁铁轴321 也就会愈大。此外,如果使用电磁转轴,则流经电磁转轴的电流越强或是单位长度的线圈数 越大,则产生的磁力越强。而电磁转轴的半径即使比永久磁铁轴321的半径小,也能产生够 大的磁力。磁铁轴321的优点在于,可简化水平角驱动器的结构且降低其成本。因为没有齿 轮圆环31及齿轮轴32,所以就不会出现侵蚀、雨水及尘土覆盖、维修保养、润滑性等的问 题。旋转头30的直径除以磁铁轴321的直径后,再乘以步进马达旋转一圈的步数,就等于 方位分辨率旋转一圈(旋转头30的直径+磁铁轴321的直径X步进马达旋转一圈的步 数=转一圈的方位分辨率)。分辨率一、两度对太阳能光电池板而言已经足够。分辨率愈 高,则需将磁铁轴321的直径减少,以应用于像太阳能聚光电池、反射聚阳光系统等精密系 统上面。进行水平角及仰角旋转的抗风锁装置为了避免太阳能板52与水平角线性驱动器28互相干扰,最好将太阳能板52与L 形支架38对齐成一直线。如图3C所示,此时驱动杆27的力向量最大,因为驱动杆27与L 形支架38接近垂直,且太阳能板52位于初始位置。但如图3A所示,驱动杆27伸长至结束位置时,其力向量最小,这是因为驱动杆27与L形支架38之间为斜角。这个小斜角的位 置不利于风载推动水平角线性驱动器28,而这对于图4中之仰角旋转所造成的问题甚至更 大。当仰角线性驱动器58的驱动杆57完全伸长,但驱动杆57与L形支架38之间的斜角 却是最小时,驱动杆57就必须对抗侧向吹来的强风,这会对驱动器58造成侵害。针对上述问题,本发明提出使用一电磁抗风锁65作为解决之道,请参见图9的绘 示。因为水平角旋转的旋转头30与仰角旋转的水平梁50都呈圆筒状,所以使用一形状像 旧式汽车鼓式煞车(drum brake)的电磁锁。两者的差异在于鼓式煞车利用摩擦力来煞车, 而电磁抗风锁65使用电磁吸引力来闭锁。在图9中,电磁抗风锁65的杆头63呈鼓状,与 旋转头30及水平梁50相合。当电磁头螺线64通直流电启动后,杆头63就会产生磁力,吸 引皆由钢铁制成的旋转头30或水平梁50,形成抗风锁结构。然而当设计水平梁50固定而 追踪器支架521旋转时,也必须设计电磁杆头63可以吸引追踪器支架521。电磁抗风锁65 固定在地柱20及上方形板36上,且地柱20与上方形板36上都装有抗风锁支撑架66,分别 用来固定水平角及仰角电磁抗风锁65。电磁抗风锁65相当实用,可以保护太阳能板52平 放时的线性驱动器28及58,对抗超出风力临界值的强风。针对电磁抗风锁65,本发明提出一个更加实用的应用方式。例如沿海等多风地 区,当太阳能板52受到强风吹袭的同时,线性驱动器28及58也会不断地受到强风的侵害 而容易损坏。这里提出一个创新想法将电磁抗风锁65作为逐步抗风锁,以对抗不断吹袭 的强风。此逐步抗风锁的运作步骤如下所述一、追踪装置控制器上的递减计数器(down counter)在抗风锁装置运作期间为零。二、追踪装置控制器命令电磁头螺线64解除供电, 使杆头63回到未上锁位置。三、追踪装置控制器命令水平角线性驱动器28或仰角线性驱 动器58在水平角或仰角方向上转动一步。四、杆头63启动并将太阳追踪器10锁在目前位 置,且追踪装置控制器重新启动递减计数器。一天当中,太阳追踪器10的运作速度相当缓慢。水平角旋转是180度左右,而仰 角旋转大部分则只有90度。如果在有12小时日照的昼夜等长日(equinox day)旋转,则 以水平角旋转一度会花四分钟,以仰角旋转一度会花八分钟。另一方面,水平角线性驱动器 28及仰角线性驱动器58每启动一步可能小於一秒钟。因此,太阳追踪器10在绝大部分时 间都处在锁定状态。在水平角线性驱动器28及仰角线性驱动器58连续启动期间,抗风锁 装置可以减少水平角线性驱动器28及仰角线性驱动器58受到恒常风荷重的震动及拍打的 情形,故能延长水平角线性驱动器28及仰角线性驱动器58的使用寿命,进而延长了太阳追 踪器10的使用寿命。于电线杆上安装双轴式太阳追踪器请参见图10,图10绘示一电线杆上安装改良过的双轴式太阳追踪器10。由于电 线杆12的底部比顶端要大,而非头尾均勻的圆柱状,因此将一内侧均勻的圆筒管20的头尾 两端套于并固定在电线杆上。在图10中,圆筒管20取代图1中的地柱20。但有一凸缘圆 环70固定在圆筒管20的底部,作用与圆筒管20类似,都是用来托住并支撑旋转头30。旋 转头30的所在位置和带缘轴套22类似,而带缘轴套22的底部凸缘位在位于套住圆筒管20 的凸缘圆环70之上。可以选择性地在凸缘圆环70及带缘轴套22之间插进一滑垫圈17,则 旋转时会更加顺畅。此外,也可在圆筒管20外侧及旋转头30内侧之间,任意插进合适的上、 下圆筒轴套34,不仅能让旋转时更加顺畅,也能够承受侧向力矩及风力。然而,假若圆筒管20的外衬及旋转头30的内衬由多孔质轴套制成且十分吻合,则无须使用圆筒轴套34。也 就是说,旋转头30固定在地柱20上的方式,经过改良后可以安装在电线杆12上,以供日间 混合动力车或电动车充电使用,或储存日间所产生的电力以供夜间照明使用。水平梁50用旋转头30的凸缘固定住,并用U形螺栓水平地固定在旋转头30的主 体上。复数个圆筒轴套59套在水平梁50上。水平梁50会使太阳能板52进行仰角旋转, 这与前面述及的太阳能板52以非旋转梁进行仰角旋转的情况相同。此外,一充电式电池及 电力控制箱45可固定在电线杆上任何方便的位置,供夜间照明使用。以水平角进行旋转的单或双轴式线性驱动器,其固定方式与前面于图2和图6所 述者类似。以仰角进行旋转的单或双轴式线性驱动器,其固定方式与前面于图4所述者类 似,仅不同的是,图10中的仰角驱动器安装在旋转头30及追踪器支架521的其中一侧,而 图4中的仰角驱动器则安装在旋转头30及追踪器支架521的中央位置。圆筒管20及旋转头30的安装方式端赖于圆筒管20能否从电线杆的顶端套上。比 较容易的做法是,在架设电线杆前就先将整个旋转组件组装好,接着再从电线杆的顶端套 上。然而,如果要在已架设完成的电线杆上加装新的组件,在工程上则是一项挑战。圆筒管 20、旋转头30及滑垫圈17必须做成半圆筒型或半圆环形,以配合做成完整圆筒型的内管及 外管。再者,每一圆筒圆环与每一滑垫圈17圆环之间的接缝以交错配置为佳,因为安装时 以交错配置的接缝的安全性较高。虽然本发明已用较佳实施例揭露双轴式太阳追踪器如上,然其并非用以限定本发 明。再者,本双轴追踪器的各项特征,不仅现在光伏电板之应用,而且可广泛应用在任何 太阳追踪器或卫星追踪。例如,本双轴追踪器可应用在聚光式光伏板,槽状或碟状聚光器 (板),史特灵引擎聚光盘,反射聚阳光系统,聚光电热器以及卫星追踪器。本领域的普通技 术人员,在不脱离本发明之精神和范围内,当可作各种的更动与修改,因此本发明的保护范 围当视后附之权利要求界定的范围为准。
权利要求
1.一种双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述双轴式太阳追踪器装置包含一地柱,由一长型圆筒管制成,包含一顶端与一底端;其中所述顶端支撑一旋转头;其 中所述地柱之所述顶端可为张开或闭合;其中所述地柱之底端固定在如地面等的底层结构 中;所述旋转头由一大圆筒管制成,所述圆筒管以一上方形板密封起来;其中所述旋转头 的内壁套在所述地柱的外壁上面,并用二轴套或二轴承吻合地置于所述旋转头顶端与底端 之间的间隙,其中所述二轴套包含上、下轴套或所述二轴承包含上、下轴承;一圆筒水平梁,直接或利用一圆筒轴套固定并平衡于所述旋转头之上;一追踪器支架,安装在所述水平梁上,并在所述旋转头的两侧保持左右对称,也在所述 水平梁两侧保持前后对称;一或两水平角线性驱动器,水平地固定在所述地柱与所述旋转头之间,以驱动所述旋 转头及所述追踪器支架进行水平角旋转;以及一仰角线性驱动器,垂直地固定在所述旋转头与所述追踪器支架(或所述圆筒水平 梁)之间,以驱动所述追踪器支架进行仰角旋转,且旋转轴的重心集中在所述水平梁上。
2.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述追踪器支架、所述 地柱、所述圆筒管、所述水平梁(管)皆由吸磁性不锈钢金属或吸磁性不锈钢合金制成。
3.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述水平角旋转由位 在外侧的所述旋转头转动,而所述旋转头则套在位于内侧的所述地柱上,两者间放入所述 二轴套或所述二轴承,让所述旋转头可以对所述地柱进行同轴旋转;其中所述上轴套或所 述上轴承进一步地支撑所述旋转头及所述追踪器支架的载重量。
4.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述上轴套为一圆筒 型带缘轴套,其凸缘适切地与所述旋转头的内壁吻合;其中所述带缘轴套的主体适切地与 所述地柱的内壁吻合;其中一选择性使用的滑垫圈吻合地置于所述带缘轴套之上,以促进 旋转;其中所述下轴套为一圆筒轴套。
5.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述上轴套由一或两 滑垫碟或滑垫圈及第一圆筒轴套组成,且所述一或两滑垫碟或滑垫圈与顶端吻合,且所述 两滑垫碟或所述两滑垫圈之润滑面相对,让旋转更加顺畅;其中所述第一圆筒轴套与上方 侧壁吻合;其中一第二圆筒轴套与下方侧壁吻合。
6.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述上轴承为一锥型 滚柱轴承;其中所述下轴承为一圆筒轴套;或其中所述上轴承可选择性由在顶端的推力滚 柱轴承及在顶端侧壁的圆筒轴套所组成;其中位于顶端及底端的所述两圆筒轴套可选择性 由滚柱轴承或滚针轴承取代。
7.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述旋转头受一线性 驱动器驱动而进行水平角旋转;所述线性驱动器的所述驱动杆及所述主体分别地枢纽于固 定在所述旋转头及所述地柱一侧的伸长支架上;其中所述线性驱动器的所述驱动杆与所述 主体的所述枢纽位置可以互相对换。
8.根据权利要求7所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于一第一支架固定在所 述旋转头的一侧,所述线性驱动器的驱动杆水平地枢纽于所述第一支架的尾端;而所述线 性驱动器的主体固定在一旋转臂上;其中所述旋转臂则枢纽于所述地柱上的一第二支架上;其中所述线性驱动器可以藉由所述驱动杆的伸缩及所述旋转臂的旋转而进行水平方向 的旋转。
9.根据权利要求8所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于在所述地柱的相对侧 使用另一与所述第二支架相同的支架,作为所述旋转臂的枢钮,以让所述旋转头在相反面 旋转。
10.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述旋转头受所述两 线性驱动器驱动而进行水平角旋转;而所述两线性驱动器则分别枢纽于两支架上,且所述 等支架分别固定在所述旋转头与所述地柱上。
11.根据权利要求10项所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述双轴式太阳 追踪器装置另包含一上支架与一下支架,分别固定在所述旋转头与所述地柱一侧;其中所述两线性驱动 器的主体分别枢纽于所述上支架及所述下支架的开口端;其中所述两线性驱动器可以分别 对所述上支架及所述下支架进行水平旋转;一旋转环,套在位于所述上支架与所述下支架之间的所述地柱上;其中一水平臂固定 在所述旋转环的一侧;其中所述水平臂外端与一作为枢纽之直立管固定在一起;其中所述 两线性驱动器之所述等驱动杆则枢纽于所述直立管的顶端及底端;其中所述旋转头,藉由所述等上,下线性驱动器的所述等驱动杆的伸长而在水平角方 向上旋转超过180度。
12.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述旋转头由一步进 马达及其齿轮轴的驱动而对所述地柱进行水平角旋转,且所述步进马达及所述齿轮轴固定 在所述地柱或所述旋转头的侧面上;其中一齿轮圆环与所述齿轮轴组合起来后,分别套住 或固定在所述旋转头或所述地柱之上;此目的是为了让所述旋转头进行水平角旋转,其中 所述齿轮圆环可用固定于所述旋转头的半圆齿轮圆环所取代。
13.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述旋转头由一步进 马达的驱动而进行水平角旋转,且所述步进马达连接在一蜗杆齿轮上,且所述蜗杆齿轮水 平地固定在所述地柱或所述旋转头的侧面上;其中一倾斜式齿轮圆环与所述蜗杆齿轮组合 起来后,分别固定在所述旋转头或所述地柱上;此目的是为了让所述旋转头进行水平角旋 转,其中所述倾斜式齿轮圆环可用固定于所述旋转头的半圆齿轮取代。
14.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述旋转头受一步进 马达的驱动而对所述地柱进行水平角旋转,且有一永久圆型磁铁轴或一圆型电磁磁铁轴连 接在步进马达上,所述圆型磁铁轴与所述旋转头会密切地接触,而所述旋转头由具有吸磁 力的材料制成;其中所述磁性吸力提供所述旋转头旋转时的摩擦力。
15.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述水平梁透过一圆 筒轴套固定并平衡在所述旋转头之上,且所述圆筒轴套套在所述水平梁的中间,以便所述 水平梁进行旋转;其中所述两侧对称之追踪器支架安装在所述水平梁上,并在所述旋转头 上保持平衡;其中所述追踪器支架之两侧进一步地在所述水平梁上保持平衡,且仰角旋转 轴心集中在所述水平梁上。
16.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述水平梁直接固定 并平衡在所述旋转头之上;其中所述水平梁以复数个圆筒轴套套住,用来安装所述追踪器支架的所述等直向梁;其中所述追踪器支架绕着已固定住的所述水平梁旋转,且仰角旋转 轴心集中在所述水平梁上。
17.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于一线性驱动器主体垂 直地枢纽于固定在所述旋转头的第一固定臂上;其中所述线性驱动器的所述驱动杆直接枢 纽在所述追踪器支架上,或枢纽于固定在所述水平梁上的第二固定臂上;其中所述驱动杆 伸长时,所述追踪器支架会以仰角方向旋转,且旋转轴心集中在所述水平梁上。
18.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述追踪器装置直向 支架是以由金属片冲压成型之T形梁做成,且中央形成一 U形的T柱;其中所述等T形梁安 装是以倒反T形梁钳夹并平衡在所述水平梁上;其中所述倒反U形的中央T柱,用螺栓以固 定所述等太阳能光电池板。
19.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述双轴式太阳追踪 器装置包含两电磁抗风锁,其中之一所述抗风锁固定在所述地柱上与所述旋转头相邻;另 一所述抗风锁则固定在旋转头板上与所述水平梁相邻;其中两鼓状杆头位于所述等电磁抗 风锁之电磁头螺线的中央;其中当电磁头螺线导电启动时,所述等杆头会吸引所述旋转头 与所述水平梁,藉由电磁吸力让所述太阳追踪器锁在期望中的抗风位置。
20.根据权利要求19所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于在双轴式太阳追踪 器进行旋转时,所述等抗风锁装置作为逐步抗风锁,在所述等水平角或仰角线性驱动器连 续启动之间锁住所述追踪器。
21.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述追踪器装置应用 在装载一太阳能光电池板、一太阳能聚光电池板、一槽状或碟状聚光器、一反射聚阳光系统 太阳反射器、一太阳热能聚光器,或者是一卫星天线。
22.根据权利要求1所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述旋转头固定在所 述地柱上的方式,经过改良后可以安装在电线杆上;其中圆筒管连同下凸缘圆环一起固定, 以支撑所述追踪器支架;其中有一外带缘轴套吻合地套在所述旋转头上,且与所述圆筒管 的所述凸缘圆环相配,且一滑垫圈及一可选择性使用的圆筒轴套插于两者之间,让旋转更 加顺畅;其中一安装两侧对称的追踪器支架及太阳能板的水平梁在凸缘上保持平衡,并固 定在所述旋转头的主体上。
23.根据权利要求22所述的双轴式太阳追踪器装置,其特征在于所述圆筒管及所述 凸缘圆环、所述带缘轴套,以及所述滑垫圈由半圆筒或半环制成,在中间位置组合成一完整 的圆筒或圆环;其中所述每一圆筒与所述每一圆环的所述接缝彼此交织,以便安装于现有 的电杆上。
24.一种双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述双轴式太阳追踪器系统包含一地柱,由一加长型水平圆筒管制成,包含一顶端与一底端;其中所述地柱的顶端支撑 一旋转头;其中所述地柱的所述底端固定在像地面等的底层结构中;所述旋转头由一大圆筒管制成,所述圆筒管上以一平板密封起来;其中所述旋转头套 在所述地柱上面,并用复数个轴套或轴承吻合地置于所述顶端与所述底端之间的间隙;一加长型圆筒水平梁,直接或利用一轴套固定并平衡于所述旋转头平板之上;一追踪器支架,安装在所述水平梁上,并在所述旋转头的两侧保持左右对称,也在所述 水平梁上保持前后对称;一水平角驱动器,固定在所述地柱与所述旋转头之间的,以驱动所述旋转头及所述追 踪器支架进行水平角旋转;一仰角线性驱动器,固定在所述旋转头与所述追踪器支架或所述圆筒水平梁之间,以 驱动所述追踪器支架进行仰角旋转。
25.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于水平角旋转由所述 旋转头套在所述地柱上,其间隙放入复数个所述轴套或轴承,让所述旋转头可以对所述地 柱进行同轴旋转。
26.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述旋转头对所述 地柱的的水平角旋转,由一线性驱动器的主体及驱动杆分别地枢纽于所述旋转头及所述地 柱一侧而旋转,可使所述旋转头对所述地柱在水平角方向上旋转超过180度。
27.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述追踪器可在相 对的一侧水平角旋转,其方式是将所述线性驱动器固定在所述地柱相对的一侧。
28.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述旋转头对所述 地柱进行水平角旋转由两线性驱动器驱动,而所述两线性驱动器主体分别枢纽并固定在所 述旋转头与所述地柱的一侧;而所述两线性驱动器的驱动杆枢纽而连接;其中结合所述两 线性驱动器的所述两驱动杆伸长,可使所述旋转头对所述地柱在水平角方向上旋转超过 180 度。
29.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述旋转头受一步 进马达及其齿轮轴的驱动而对所述地柱进行水平角旋转,且连结一齿轮圆环分别固定在所 述地柱及所述旋转头上;且所述齿轮轴可以是一蜗杆齿轮。
30.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述旋转头对所述 地柱进行水平角旋转,受一步进马达磁铁轴的驱动,所述磁铁轴是一无齿轮圆型永久磁铁 轴或一圆型电磁磁铁轴与所述旋转头会以磁性吸力密切地接触而旋转。
31.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述仰角旋转轴套 固定在所述水平梁并平衡在所述旋转头之上,且仰角旋转轴心集中在所述水平梁上。
32.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述水平梁直接固 定在所述旋转头之上;其中所述追踪器支架的仰角旋转则绕着所述水平梁上复数个轴套旋 转,且仰角旋转轴心集中在所述水平梁上。
33.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述仰角旋转由一 线性驱动器枢纽于所述旋转头及所述追踪器支架(或所述水平梁)之间;其中所述线性驱 动器的所述驱动杆伸长时,所述追踪器支架会以仰角方向旋转,且旋转轴心集中在所述水 平梁上。
34.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于两电磁抗风锁固定 在所述地柱与所述旋转头之间,以及固定在所述平板与所述水平梁(或所述追踪器支架) 之间;其中所述等电磁杆头启动后会所述太阳追踪器锁在任一期望水平角及仰角的位置。
35.根据权利要求34所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述等抗风锁装置 在所述等线性驱动器水平角或仰角连续启动之间,作逐步锁住所述追踪器。
36.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述追踪器支架是 用来装载一太阳能聚光电池板、一槽状或碟状聚光器、一反射聚阳光系统、一太阳热能聚光器,或者是一卫星天线。
37.根据权利要求24所述的双轴式太阳追踪器系统,其特征在于所述旋转头固定在 所述地柱上的方式,经过改良后可以安装在电线杆上,以供日间混合动力车或电动车充电 使用,或储存日间所产生的电力以供夜间照明使用。
全文摘要
本发明公开一种简化结构且成本较低的双轴式太阳追踪器,用于太阳能光电池板及太阳能聚光电池板上,并用于采用反射聚阳光系统的太阳反射器及史特灵引擎反射碟上。本发明尤指一种简化结构且以重力作中心的追踪结构,该追踪结构包含单一或两个低成本的线性驱动器,且该线性驱动器安装在地柱的一侧,可便于以较低的成本进行更换及维修。
文档编号G05D3/00GK101997453SQ20101023856
公开日2011年3月30日 申请日期2010年7月19日 优先权日2009年8月24日
发明者廖恒俊 申请人:廖恒俊
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