一种球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置的制作方法

文档序号:17088029发布日期:2019-03-13 23:05阅读:406来源:国知局
一种球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置的制作方法

本发明涉及一种发电装置,具体是一种球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置。



背景技术:

随着环境保护、节能减排需求的不断发展,太阳能等清洁能源的利用越来越受到重视,目前的太阳能应用主要集中于发电、照明以及加热等领域,如太阳能路灯,太阳能热水器等,现有太阳能光伏发电装置无法根据太阳在天空中位置的移动来调整接收光照的位置,从而无法时刻保证最大光照,光伏板在接受太阳光照时会发热,进而导致降低该装置中光伏板光电转换效率,从而使光伏板发电效率降低。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置,包括去热管、发电弧形板、光线传感器、底座、蓄液箱和背反射膜,所述底座顶部开设有弧形转动槽,弧形转动槽前后贯穿并转动安装有转动轴,转动轴位于弧形槽内的部分固定安装在转动支架的底部,转动支架的顶部固定安装在发电弧形板的底部,所述发电弧形板包括光线传感器、弧形铁板、背反射膜、光伏板、绝缘板和钢化玻璃罩,弧形铁板固定安装在转动支架的顶部,弧形铁板顶部设置有光伏板,光伏板上固定安装有光线传感器,光线传感器有三个且分别位于光伏板的顶部两侧和顶部中央,光伏板顶部固定安装有去热管,去热管纵横交叉分布在光伏板的顶部,光伏板顶部固定安装有太阳能发电芯片,太阳能发电芯片有若干个并分布于去热管之间的缝隙中,所述光伏板顶部覆盖安装有钢化玻璃罩,钢化玻璃罩内侧顶部覆盖安装有背反射膜,所述弧形铁板和光伏板之间设置有绝缘板,所述转动轴上固定安装有从动齿轮,从动齿轮位于底座的后表面,底座后表面开设有槽并在槽内固定安装有电机,电机定位传动轴固定安装有主动齿轮,主动齿轮和从动齿轮之间通过齿轮啮合,所述底座左侧设置有支撑腿,支撑腿顶部固定安装有蓄液箱,蓄液箱内装有二甲基硅油,蓄液箱右侧顶部通过出液管和去热管内部连通,蓄液箱左侧通过出液管和去热管内部连通。

作为本发明进一步的方案:其特征在于,所述底座底部固定安装有蓄电池放置箱,蓄电池放置箱左侧设有开口并铰接安装有箱门,蓄电池放置箱内侧底部放置有蓄电池,蓄电池放置箱右侧内壁固定安装有接电块,且接电块和蓄电池的通电触电相贴合。

作为本发明再进一步的方案:所述蓄电池放置箱上覆盖安装有隔热层

作为本发明再进一步的方案:所述转动轴上套设有扭簧,扭簧位于转动支架和弧形转动槽两侧内壁之间。

作为本发明再进一步的方案:所述控制器的控制输入端和光线传感器电性连接,控制器的控制输出端和电机电性连接。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过在太阳能发电芯片四周设计去热管,去热管内部的二甲基硅油在阳光照射下吸热后温度升高密度会比蓄液箱内小,从而产生循环压头,通过二甲基硅循环流动对太阳能发电芯片进行吸热,形成散热循环,避免太阳能发电芯片在温度较高环境下工作时降低光电转换效率,通过在钢化玻璃罩内设计背反射膜,照射在太阳能光伏板上部分反射的阳光再次通过背反射膜折射到光伏板上供太阳能发电芯片再次利用,从而提高了该装置发电的效率,通过使用光线传感器检测外界光线信息,通过控制器根据光线传感器传入的数值情况去控制电机来转动发电光伏板,使发电弧形板朝光照勒克斯数值最大的光线传感器方向转动,从而使该发电装置能够时刻利用该时间段最强的光照进行光电转换发电,进一步地提高了该装置的发电效率。

附图说明

图1为球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置的结构示意图。

图2为球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置中底座的侧视图。

图3为球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置中扭簧的放大图。

图4为球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置中光伏板的俯视图。

图5为球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置中发电弧形板的主视图。

图6为球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置中控制器的工作流程图。

图中:出液管1、去热管2、发电弧形板3、转动支架4、太阳能发电芯片5、光线传感器6、隔热层7、蓄电池放置箱8、蓄电池9、箱门10、转动轴11、弧形转动槽12、底座13、控制器14、接电块15、支撑腿16、蓄液箱17、进液管18、弧形铁板19、背反射膜20、电机21、光伏板22、绝缘板23、钢化玻璃罩24、扭簧25、从动齿轮26和主动齿轮27。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1~6,本发明实施例中,一种球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置,包括出液管1、去热管2、发电弧形板3、转动支架4、太阳能发电芯片5、光线传感器6、隔热层7、蓄电池放置箱8、蓄电池9、箱门10、转动轴11、弧形转动槽12、底座13、控制器14、接电块15、支撑腿16、蓄液箱17、进液管18、弧形铁板19、背反射膜20、电机21、光伏板22、绝缘板23、钢化玻璃罩24、扭簧25、从动齿轮26和主动齿轮27,所述底座13顶部开设有弧形转动槽12,弧形转动槽12前后贯穿并转动安装有转动轴11,转动轴11位于弧形槽内的部分固定安装在转动支架4的底部,转动支架4的顶部固定安装在发电弧形板3的底部,所述发电弧形板3包括光线传感器6、弧形铁板19、背反射膜20、光伏板22、绝缘板23和钢化玻璃罩24,弧形铁板19固定安装在转动支架4的顶部,弧形铁板顶部设置有光伏板22,光伏板22上固定安装有光线传感器6,光线传感器6有三个且分别位于光伏板22的顶部两侧和顶部中央,光伏板22顶部固定安装有去热管2,去热管2纵横交叉分布在光伏板22的顶部,光伏板22顶部固定安装有太阳能发电芯片5,太阳能发电芯片5有若干个并分布于去热管2之间的缝隙中,所述光伏板22顶部覆盖安装有钢化玻璃罩24,钢化玻璃罩24内侧顶部覆盖安装有背反射膜20,所述弧形铁板19和光伏板22之间设置有绝缘板23,所述转动轴上固定安装有从动齿轮26,从动齿轮26位于底座13的后表面,底座13后表面开设有槽并在槽内固定安装有电机21,电机21定位传动轴固定安装有主动齿轮27,主动齿轮27和从动齿轮26之间通过齿轮啮合,所述底座13左侧设置有支撑腿16,支撑腿16顶部固定安装有蓄液箱,蓄液箱内装有二甲基硅油,蓄液箱17右侧顶部通过出液管1和去热管2内部连通,蓄液箱17左侧通过出液管1和去热管2内部连通,所述底座13底部固定安装有蓄电池放置箱8,蓄电池放置箱8左侧设有开口并铰接安装有箱门10,蓄电池放置箱8内侧底部放置有蓄电池9,蓄电池放置箱8右侧内壁固定安装有接电块15,且接电块15和蓄电池9的通电触电相贴合,所述蓄电池放置箱8上覆盖安装有隔热层7,底座13右侧固定安装有控制器14,所述转动轴上套设有扭簧25,扭簧25位于转动支架4和弧形转动槽12两侧内壁之间,所述控制器14的控制输入端和光线传感器6电性连接,控制器14的控制输出端和电机21电性连接,使用该球面型太阳方位自动追踪的太阳能光伏发电装置时,太阳能发电芯片5利用照射在太阳能光伏板22上阳光通过光电转换进行发电,并将电能存储至蓄电池9内,通过在太阳能发电芯片5四周设计去热管,并将去热管2和蓄液箱17内部连通,去热管2内部的二甲基硅油在阳光照射下吸热后温度升高密度变小,去热管2内二甲基硅油密度比蓄液箱17内小,从而产生循环压头,热的二甲基硅油上升流入蓄液箱17内,蓄液箱17内冷的二甲基硅油流入去热管2内对太阳能发电芯片5进行吸热,形成散热循环,避免太阳能发电芯片5在温度较高环境下工作时降低光电转换效率,通过在钢化玻璃罩24内设计背反射膜20,照射在太阳能光伏板22上部分反射的阳光再次通过背反射膜折射到光伏板22上供太阳能发电芯片再次利用,从而提高了该装置发电的效率,通过使用光线传感器6检测外界光线信息,并将检测信息传入控制器14,控制器检测判断该光照数值,并分别检测三个光线传感器6的光照勒克斯数值大小分布情况,根据光线传感器6传入的数值情况去控制电机21工作,来转动发电弧形板3,使发电弧形板3朝光照勒克斯数值最大的光线传感器方向转动,使该发电弧形板3能够在一定条件下接收最大最强的光照,从而使该发电装置能够时刻利用该时间段最强的光照进行光电转换发电,提高了该装置的发电效率。

本发明的工作原理是:太阳能发电芯片5利用照射在太阳能光伏板22上阳光通过光电转换进行发电,并将电能存储至蓄电池9内,通过在太阳能发电芯片5四周设计去热管,去热管2内部的二甲基硅油在阳光照射下吸热后温度升高密度变小,去热管2内二甲基硅油密度比蓄液箱17内小,从而产生循环压头,热的二甲基硅油上升流入蓄液箱17内,蓄液箱17内冷的二甲基硅油流入去热管2内对太阳能发电芯片5进行吸热,形成散热循环,避免太阳能发电芯片5在温度较高环境下工作时降低光电转换效率,通过在钢化玻璃罩24内设计背反射膜20,照射在太阳能光伏板22上部分反射的阳光再次通过背反射膜折射到光伏板22上供太阳能发电芯片再次利用,从而提高了该装置发电的效率,通过使用光线传感器6检测外界光线信息,并将检测信息传入控制器14,控制器检测判断该光照数值,并分别检测三个光线传感器6的光照勒克斯数值大小分布情况,根据光线传感器6传入的数值情况去控制电机21工作,来转动发电弧形板3,使发电弧形板3朝光照勒克斯数值最大的光线传感器方向转动,使该发电弧形板3能够在一定条件下接收最大最强的光照,从而使该发电装置能够时刻利用该时间段最强的光照进行光电转换发电,提高了该装置的发电效率。

尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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