一种基于无线网络的自动跟踪式光伏发电站监控系统的制作方法

文档序号:13364180阅读:214来源:国知局

本发明涉及光伏发电技术领域,更具体地说,涉及一种基于无线网络的自动跟踪式光伏发电站监控系统。



背景技术:

能源是社会繁荣和发展的驱动力量,人类的一切活动都离不开它。当今人口的平均增长率正在对能源的需求不断的施加压力。煤炭、石油、天然气等不可再生资源是目前人类社会发展的主要能源,资源的有限性和人们对资源快速增长的需求之间的矛盾日益突出,导致能源价格不断升高,引起全球经济波动,社会的不安定因素增加。自从1973年石油危机后,人们一直在寻求新能源技术的发展。太阳能、水能、风能、潮汐能、生物能等可再生能源的利用被普遍看好。其中太阳能是最重要的清洁能源,从能量的形成过程分析,地球上存在的其它形式的能源几乎都是从太阳能转化过来的。太阳能洁净无污染、资源丰富,被公认为最有效代替化石能源的新能源口。

太阳能光伏效应,简称光伏pv,又称为光生伏特效应,是指光照时不均匀半导体或半导体与金属组合的部位间产生电位差的现象。光伏被定义为射线能量的直接转换。在实际应用中通常指太阳能向电能的转换,即太阳能光伏。它的实现方式主要是通过利用硅等半导体材料所制成的太阳能电板,利用光照产生直流电,比如我们日常生活中随处可见的太阳能电池。光伏技术具备很多优势:比如没有任何机械运转部件;除了日照外,不需其它任何"燃料",在太阳光直射和斜射情况下都可以工作;而且从站址的选择来说,也十分方便灵活,城市中的楼顶、空地都可以被应用。自1958年起,太阳能光伏效应以太阳能电池的形式在空间卫星的供能领域首次得到应用。时至今日,小至自动停车计费器的供能、屋顶太阳能板,大至面积广阔的太阳能发电中心,其在发电领域的应用已经遍及全球。

光伏发电是一种通过将太阳能直接转换为电能的发电形式,主要是通过太阳能光电池进行转换。在常见的太阳能光伏发电系统中,大多采用固定式光伏板设计,不能保证光伏板与太阳光角度成始终成90度角,太阳能的利用率不够充分;又由于太阳能分布的特殊性,光伏发电站一般都分布在地广人稀的偏远地区。



技术实现要素:

1、要解决的问题

针对现有技术存在的问题及不足,本发明提供了一种基于无线网络的自动跟踪式光伏发电站监控系统,用于解决光伏发电站装置其由于位置不同接收光能不同的问题,实现各光伏装置相互独立并根据光线进行调节工作,且可以置于多种环境条件中。

2、技术方案

为达到上述目的,本发明提供的技术方案为:

本发明的一种基于无线网络的自动跟踪式光伏发电站监控系统,包括固定底座、固定孔、主支撑柱、光信号变送器、万向杆、侧支撑杆、转动轴、通孔、转动电机、中控器、光伏板、充放电控制器、无线收发模块和远程控制中心,所述的固定底座的四个角开设有固定孔;所述的固定底座上方设置有主支撑柱;所述的主支撑柱上方通过万向杆连接有光信号变送器;所述的主支撑柱左右两侧设置有侧支撑杆;所述的侧支撑杆通过转动轴连接有光伏板;所述的光伏板中部开设有通孔;所述的主支撑柱内部设置有中控器、充放电控制器和无线收发模块;所述的转动轴连接转动电机;所述的光伏板电连接充放电控制器;所述的中控器分别电连接光信号变送器、转动电机、充放电控制器和无线收发模块;所述的无线收发模块无线连接远程控制中心。

作为本发明的进一步改进,所述的固定孔可将装置固定于地面或者墙壁,拓展了装置系统的使用范围。

作为本发明的进一步改进,所述的万向杆可用于调整光信号变送器的装备方向、角度和高度,从而使得装置安装于不同倾斜面的区域上均可调节光信号变送器的角度。

作为本发明的进一步改进,所述的通孔为长方形,可供中部的光信号变送器伸出且接触阳光光线。

作为本发明的进一步改进,所述的主支撑柱为伸缩式支撑柱,便于调节高度。

作为本发明的进一步改进,所述的光信号变送器为外接电源设置。

3、有益效果

相比于现有技术,本发明的有益效果为:

(1)本发明的一种基于无线网络的自动跟踪式光伏发电站监控系统,该发明装置的光伏板用于接收光能,充放电控制器用于将光能转换为电能,光信号变送器接收光线信息,并将光线信息发送给中控器,中控器处理控制调节转动电机转动,从而调节光伏板的转动适当角度以使得光伏板能够充分的接触和利用太阳能。

(2)本发明的一种基于无线网络的自动跟踪式光伏发电站监控系统,该发明装置的固定底座上的固定孔便于装置固定于地面或者墙壁以及倾斜地面上,可适用于不同的安装环境,调节其上方的光信号变送器可以便于调节接收光信号的角度,光伏板上的通孔便于光信号变送器接收光信号且不被遮挡和影响,做到每个光伏板都对应一个光信号变送器调节其角度,适用于不均匀排布本装置时,可各自根据自身位置调节对应接收太阳能的角度,做到相互间不影响,最大程度利用接收太阳能。

附图说明

图1为本发明的立体结构示意图;

图2为本发明的原理图;

图3为本发明装置的排布图。

图中::1、固定底座;2、固定孔;3、主支撑柱;4、光信号变送器;5、万向杆;6、侧支撑杆;7、转动轴;8、通孔;9、转动电机;10、中控器;11、光伏板;12、充放电控制器;13、无线收发模块;14、远程控制中心。

具体实施方式

下面结合具体实施例和附图对本发明进一步进行描述:

实施例1

如图1和图2所示,本实施例的一种基于无线网络的自动跟踪式光伏发电站监控系统,包括固定底座1、固定孔2、主支撑柱3、光信号变送器4、万向杆5、侧支撑杆6、转动轴7、通孔8、转动电机9、中控器10、光伏板11、充放电控制器12、无线收发模块13和远程控制中心14,上述的固定底座1的四个角开设有固定孔2,固定孔2可将装置固定于地面或者墙壁,可以拓展了装置系统的使用范围,增加装置的实用性能,所述的固定底座1上方设置有主支撑柱3;所述的主支撑柱3上方通过万向杆5连接有光信号变送器4,上述的万向杆5可用于调整光信号变送器4的装备方向、角度和高度,从而使得装置安装于不同倾斜面的区域上均可调节光信号变送器4的角度,同时还可以因地制宜,调节装备的方向,上述的主支撑柱3为伸缩式支撑柱,便于调节装置的高度。

主支撑柱3左右两侧设置有侧支撑杆6,侧支撑杆6通过转动轴7连接有光伏板11;所述的光伏板11中部开设有通孔8,上述通孔8为长方形,可供中部的光信号变送器4伸出,可充分的接触阳光光线。上述主支撑柱3内部设置有中控器10、充放电控制器12和无线收发模块13,所述的转动轴7连接转动电机9,光伏板11电连接充放电控制器12;所述的中控器10分别电连接光信号变送器4、转动电机9、充放电控制器12和无线收发模块13,上述光信号变送器4为外接电源设置,所述的无线收发模块13无线连接远程控制中心14。

如图2和图3所示,本实施例的一种基于无线网络的自动跟踪式光伏发电站监控系统,光伏板11电连接上述的充放电控制器12,中控器10分别电连接光信号变送器4、转动电机9、充放电控制器12和无线收发模块13,无线收发模块13无线连接远程控制中心14,光伏板11用于接收光能,充放电控制器12用于将光能转换为电能,光信号变送器4接收光线信息,并将光线信息发送给中控器10,中控器10处理控制调节转动电机9转动,从而调节光伏板11的转动适当角度以使得光伏板11能够充分的接触和利用太阳能;固定底座1上的固定孔2便于装置固定于地面或者墙壁以及倾斜地面上,可适用于不同的安装环境,调节其上方的光信号变送器4可以便于调节接收光信号的角度,光伏板11上的通孔8便于光信号变送器4接收光信号且不被遮挡和影响,做到每个光伏板11都对应一个光信号变送器4调节其角度,适用于不均匀排布本装置时,其可各自根据自身位置调节对应接收太阳能的角度,做到相互间不影响,最大程度利用接收太阳能。

本发明易于安装和拆卸,其光信号变送器的调节功能可以适用于所需要的角度位置,装置可相互独立将太阳能转换为电能并根据光线调整,不会相互影响,提高效率,具有很强的实用性。

以上示意性的对本发明及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

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