一种动式光伏电站用测温装置及其测温系统的制作方法

文档序号:32493032发布日期:2022-12-10 03:39阅读:165来源:国知局
一种动式光伏电站用测温装置及其测温系统的制作方法

1.本实用新型涉及光伏电站监测技术领域,特别是一种动式光伏电站用测温装置及其测温系统。


背景技术:

2.动式光伏电站,是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。当前的光伏电站一般包括规模较大的光伏阵列以及配合该光伏阵列使用的逆变器、汇流箱、辐照仪等电气设备,通过这些功能设备的配合,可以使得光伏电站稳定输出电流,以供给外部用电设备。
3.由于光伏电站一般建设在屋顶或者偏僻地区,使得光伏电站在实际运行中存在测温数据采集不便,安全性检测也不及时且不够准确的问题,同时由于光伏组件的物理特性,有太阳光时就能产生较高电压,所以在故障定位排查和高压检测安全性方面对系统维护人员来说都较为不便。


技术实现要素:

4.本部分的目的在于概述本实用新型的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本技术的说明书摘要和实用新型名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和实用新型名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本实用新型的范围。
5.鉴于上述和/或现有的一种动式光伏电站用测温装置中存在的问题,提出了本实用新型的动式光伏电站用测温装置。
6.因此,本实用新型所要解决的问题在于如何提供一种动式光伏电站用测温装置。
7.为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:一种动式光伏电站用测温装置,包括;
8.光伏组件,其包括光伏板、逆变器、汇流箱、收集槽、储水箱和固定架,光伏板的下端连接有逆变器,逆变器的后端连接有汇流箱,光伏板的底部设置有收集槽,逆变器与汇流箱上安装有电压传感器,汇流箱的一侧安装有控制器,汇流箱的上端安装有储水箱,光伏板的下端两侧安装有固定架;
9.所述固定架的上端安装有无杆气缸,无杆气缸的中间连接有移动滑块,移动滑块的上端安装有支撑板,支撑板的上端安装有定位板,所述定位板的下端安装有清洁棉。
10.作为本实用新型所述一种动式光伏电站用测温装置及的一种优选方案,其中:所述光伏板的两侧对称开设有导向滑槽。
11.作为本实用新型所述一种动式光伏电站用测温装置的一种优选方案,其中:所述收集槽的两侧连接有排污管。
12.作为本实用新型所述一种动式光伏电站用测温装置的一种优选方案,其中:所述储水箱的上端后侧安装有进水口,储水箱的上端两侧安装有风速传感器,储水箱的上端焊
接有安装架,安装架的中间连接有水泵。
13.作为本实用新型所述一种动式光伏电站用测温装置的一种优选方案,其中:所述进水口的上端活动安装有过滤网,且过滤网呈倾斜状安装。
14.作为本实用新型所述一种动式光伏电站用测温装置的一种优选方案,其中:所述水泵的下端连接有导水管,水泵的输出端连接有增压泵,增压泵的输出端连接有布水管,布水管的正面间隔开设有洒水孔。
15.作为本实用新型所述一种动式光伏电站用测温装置的一种优选方案,其中:所述支撑板与定位板为一体式结构,且支撑板与定位板呈门型结构设置。
16.作为本实用新型所述一种动式光伏电站用测温装置的一种优选方案,其中:所述支撑板的内壁两侧安装有导向滑块,导向滑块与导向滑槽滑动连接。
17.本实用新型测温装置的有益效果为:方便光伏板穿过支撑板与定位板的中间,使定位板可以在光伏板上端进行移动,当固定架上的无杆气缸启动时,可以利用移动滑块带动支撑板和定位板进行移动,使定位板可以带动温度传感器和光照传感器同步移动,方便二者对光伏板的不同位置不同角度进行实时监测,保障数据的准确性,同时当定位板移动时还将带动清洁棉移动,使清洁棉可以对光伏板的表面进行擦拭清洁。
18.鉴于上述和/或现有的一种动式光伏电站用测温系统中存在的问题,提出了本实用新型的动式光伏电站用测温系统。
19.因此,本实用新型所要解决的问题在于如何提供一种动式光伏电站用测温系统。
20.为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:一种动式光伏电站用测温系统,包括;电压传感器、控制器、储水箱和固定架,其中所述控制器还包括信号接收模块和北斗定位模块,储水箱包括风速传感器,固定架包括光照传感器和温度传感器。
21.作为本实用新型所述一种动式光伏电站用测温系统的一种优选方案,其中:所述控制器连接于监控终端的无线传输模块,且所述控制器还与信号收发模块电性连接,所述信号收发模块与北斗定位模块电性连接。
22.作为本实用新型所述一种动式光伏电站用测温系统的一种优选方案,其中:所述控制器包含的信号收发模块分别与所述电压传感器、温度传感器、光照传感器与风速传感器电性连接。
23.本实用新型的测温系统的有益效果为:工作人员可以利用风速传感器、电压传感器、温度传感器和光照传感器对光伏板、逆变器和汇流箱进行实时监测,各个传感器监测到的数据将利用信号收发模块传送给控制器,最后利用无线传输模块输送到监控终端,方便工作人员不用到达现场也可以及时接收到数据信号进行展示处理,而工作人员需要对发生故障的光伏板进行维修时,可以利用北斗定位模块进行定位,确定发生故障光伏板的位置,方便工作人员进行监测维护。
附图说明
24.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
25.图1为一种动式光伏电站用测温装置的整体结构图。
26.图2为一种动式光伏电站用测温装置的支撑板和定位板结构图。
27.图3为一种动式光伏电站用测温装置的水泵与布水管结构图。
28.图4为一种动式光伏电站用测温系统的系统示意图。
具体实施方式
29.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。
30.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。
31.其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本实用新型至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。
32.实施例1
33.参照图1、图2,为本实用新型第一个实施例,该实施例提供了一种动式光伏电站用测温装置,包括光伏组件100,其包括光伏板101、逆变器102、汇流箱103、储水箱107和固定架108,光伏板101的下端连接有逆变器102,光伏板101的两侧对称开设有导向滑槽101a,逆变器102的后端连接有汇流箱103,逆变器102与汇流箱103上安装有电压传感器105,当工作人员在监控终端需要确定光伏板101的具体位置时,可以利用北斗定位模块106b进行定位。汇流箱 103的上端安装有储水箱107,储水箱107的上端两侧安装有风速传感器107b。
34.光伏板101的下端两侧安装有固定架108,固定架108的上端安装有无杆气缸108a,无杆气缸108a的中间连接有移动滑块108b,移动滑块108b的上端安装有支撑板108c,支撑板108c的内壁两侧安装有导向滑块108c-1,导向滑块 108c-1与导向滑槽101a滑动连接,支撑板108c的上端安装有定位板108d,支撑板108c与定位板108d为一体式结构,且支撑板108c与定位板108d呈门型结构设置,方便光伏板101穿过支撑板108c与定位板108d的中间,使定位板108d 可以在光伏板101上端进行移动。定位板108d的下端安装有清洁棉108d-1,定位板108d的上端中间安装有温度传感器108d-2,定位板108d的上端两侧对称安装有光照传感器108d-3。
35.实施例2
36.参照图1,为本实用新型第二个实施例,其不同于第一个实施例的是:光伏板101的底部设置有收集槽104,收集槽104的两侧连接有排污管104a。工作人员可以提前将排污管104a的一端接入电站附近的下水道内,光伏板101表面清洁后的污水将落到收集槽104内部统一收集,最后污水将利用排污管104a 导入下水道内进行排出,避免造成周围环境污染。工作人员可以利用风速传感器107b、电压传感器105、温度传感器108d-2和光照传感器108d-3对光伏板101、逆变器102和汇流箱103进行实时监测,各个传感器监测到的数据将利用信号收发模块106a传送给控制器106,最后利用无线传输模块输送到监控终端,方便工作人员不用到达现场也可以及时接收到数据信号进行展示处理。且固定架 108上的无杆气缸108a启动时,可以利用移动滑块108b带动支撑板108c和定位板108d进行移动,支撑板108c
移动时,将利用导向滑块108c-1在导向滑槽 101a内进行滑动,避免支撑板108c出现偏移的状况,且定位板108d移动时可以带动温度传感器108d-2和光照传感器108d-3同步移动,方便二者对光伏板 101的不同位置不同角度进行实时监测,保障数据的准确性,同时当定位板108d 移动时还将带动清洁棉108d-1移动,清洁棉108d-1紧密贴合在光伏板101的表面,使清洁棉108d-1移动时,可以对光伏板101的表面进行擦拭清洁。
37.实施例3
38.参照图1~3,为本实用新型第三个实施例,其不同于前两个实施例的是:储水箱107的上端后侧安装有进水口107a,进水口107a的上端活动安装有过滤网107a-1,滤网107a-1可以在雨水导入前对雨水进行过滤,尽量避免雨水中夹杂杂质或垃圾进入水箱107,最后造成水箱107内部堵塞,且过滤网107a-1呈倾斜状安装,使过滤出的杂质或垃圾滑落,尽量避免造成过滤网107a-1堵塞,而一旦过滤网107a-1堵塞后,工作人员去检修光伏板101时,也可以将过滤网 107a-1拆装进行清理更换。储水箱107的上端焊接有安装架107c,安装架107c 的中间连接有水泵107d,水泵107d的下端连接有导水管107d-1,水泵107d的输出端连接有增压泵107d-2,增压泵107d-2的输出端连接有布水管107d-3,布水管107d-3的正面间隔开设有洒水孔107d-4。
39.雨水通过进水口107a导入储水箱107的内部进行收集,水泵107d利用导水管107d-1将储水箱107内部收集的雨水抽出,接着通过增压泵107d-2增压后输送到布水管107d-3内,最后再将利用洒水孔107d-4均匀喷到光伏板101的表面,方便清洁棉108d-1沾水对光伏板101表面进行擦拭清洁。
40.实施例4
41.参照图4,为本实用新型第四个实施例,其不同于前三个实施例的是动式光伏电站用测温系统:测温系统包括控制器106、信号收发模块106a、北斗定位模块106b、风速传感器107a、光照传感器108d-3、温度传感器108d-2和电压传感器105。
42.使用过程中,通过风速传感器107a,光照传感器108d-3,温度传感器108d-2 和电压传感器105进行实时在线监控,反馈给控制器106的信号收发模块106a,再通过无线传输模块,反馈信息则会最终进入监控终端。
43.基于上述技术特征所述控制器能够选择xyzk-01型号,可以在不同环境,不同负载类型下使用,也可以与wifi,蓝牙等不同类型的无线传输模块连接;所述信号收发模块能够选择rfm69c,可以动态设置,灵敏度高保证信号收发的准确性;控制器中北斗定位模块能够采用me3004-bds,既可以搭配通信模组,也可以进行在线定位;所述温度传感器能够选择铂电阻芯片wzp-pt100,保证温度测量的长期稳定性。
44.应说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
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