1.本实用新型涉及光伏发电技术领域,具体为一种光伏发电的实训装置。
背景技术:2.光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术,主要由太阳电池板、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成,太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
3.光伏发电是大学的众多课程中最基本的一项实训操作,其采用较小的光伏板和投射灯光模拟发电过程和测试发电功率大小等数据,而光伏发电为了获取准确的数据,需要模拟户外太阳的行走轨迹,而一般的实训设备其不具备投射灯的角度和方位的精确调节,使光伏发电的模拟的数据存在一定的偏差。
技术实现要素:4.(一)解决的技术问题
5.针对现有技术所存在的上述缺点,本实用新型提供了一种光伏发电的实训装置,能够有效地解决现有技术的问题。
6.(二)技术方案
7.为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:
8.本实用新型公开了一种光伏发电的实训装置,包括底座板,底座板的上方设置若干组光伏板,矩形分布的光伏板间隙处设置有光照感应器,所述光照感应器的下方设置有用于将光照感应器和光伏板进行支撑的支座机构,所述光伏板的上方安装有投射灯,且投射灯的上方安装有横向支撑板,且投射灯的外壁通过螺栓固定有板体连杆,所述板体连杆远离投射灯的一端与插入至横向支撑板底部凹槽内的滚珠丝杆主杆连接,所述横向支撑板的一侧垂直安装有支撑立柱,且支撑立柱的凹槽内设置有可驱动横向支撑板纵向移动的光照感应器,所述支撑立柱的底部安装有用于对支撑立柱进行支撑的,且驱动底仓的底座与底座板的上端固定。
9.更进一步地,支座机构包括安装于光伏板底部的支撑侧板和贴合在光照感应器底部且与光照感应器通过螺栓连接的支撑主板,所述支撑侧板与支撑主板焊接固定,所述支撑主板的一端设置有可驱动支撑主板旋转的角度调节机构。
10.更进一步地,角度调节机构包括驱动主电机和驱动支撑台,所述驱动支撑台设置于支撑侧板远离支撑立柱的底部,所述驱动主电机安装于所述支撑侧板远离支撑立柱的一侧,且驱动主电机的输出端与支撑侧板的侧壁固定,所述驱动主电机的底部固定有用于支撑驱动主电机和驱动支撑台的功能立柱,且功能立柱的底部与底座板的表面固定连接。
11.更进一步地,支撑侧板与驱动支撑台的接触点采用圆环状。
12.更进一步地,底座板的底部设置有矩形分布的万向轮。
13.更进一步地,横向支撑板通过驱动底仓的驱动可呈弧形轨迹移动。
14.(三)有益效果
15.采用本实用新型提供的技术方案,与已知的公有技术相比,具有如下有益效果:
16.1、本实用新型在矩形分布的光伏板底部设置了可驱动光伏板旋转的驱动主电机和驱动支撑台,并搭配支撑立柱内置的光照感应器可驱动投射灯纵向移动,这样即可获取投射灯距离的改变对光伏发电的数据影响,且利用驱动底仓可驱动横向支撑板弧形运动并搭配滚珠丝杆主杆驱动投射灯进行一定程度的水平移动从而模拟太阳的运动轨迹,可以利用光伏板获取投射灯处于不同位置对光伏发电的影响,整个装置的实验范围较广,通过角度和位置的改变使检测的数据更加符合实际情况,提高数据的准确性。
附图说明
17.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
18.图1为本实用新型的立体结构图;
19.图2为本实用新型的仰视图;
20.图3为本实用新型中光伏板处结构示意图;
21.图中的标号分别代表:1、底座板;2、万向轮;3、功能立柱;4、驱动底仓;5、支撑立柱;6、横向支撑板;7、板体连杆;8、投射灯;9、光伏板;10、滚珠丝杆主杆;11、驱动主电机;12、驱动支撑台;13、支撑侧板;14、支撑主板;15、滚珠丝杆副杆;16、光照感应器。
具体实施方式
22.为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
23.下面结合实施例对本实用新型作进一步的描述。
24.实施例
25.本实施例的一种光伏发电的实训装置,如图1、图2和图3所示,包括底座板1,底座板1的上方设置若干组光伏板9,矩形分布的光伏板9间隙处设置有光照感应器16,通过光照感应器16可接受顶部照射出的光束,光照感应器16接受到的光照强度更加符合分布在光照感应器16外侧的光伏板9接受到的光照强度,光照感应器16的下方设置有用于将光照感应器16和光伏板9进行支撑的支座机构,光伏板9的上方安装有投射灯8,投射灯8可向下投射测试数据用的光照,支座机构包括安装于光伏板9底部的支撑侧板13和贴合在光照感应器16底部且与光照感应器16通过螺栓连接的支撑主板14,两组平行分布的支撑主板14分别将矩形分布滚珠丝杆副杆15的两侧底部进行支撑,两组支撑主板14通过一组支撑侧板13进行连接,整个支撑主板14和支撑侧板13组成h状用于支撑滚珠丝杆副杆15的底座,支撑侧板13
与支撑主板14焊接固定,支撑主板14的一端设置有可驱动支撑主板14旋转的角度调节机构,角度调节机构包括驱动主电机11和驱动支撑台12,驱动支撑台12设置于支撑侧板13远离支撑立柱5的底部,驱动主电机11安装于支撑侧板13远离支撑立柱5的一侧,且驱动主电机11的输出端与支撑侧板13的侧壁固定,驱动主电机11的底部固定有用于支撑驱动主电机11和驱动支撑台12的功能立柱3,且功能立柱3的底部与底座板1的表面固定连接,驱动主电机11作为驱动件,可驱动前端连接的支撑侧板13进行旋转,而为了提高支撑侧板13的稳定,在支撑侧板13靠近驱动主电机11的外侧设置了托举支撑侧板13的驱动支撑台12,支撑侧板13与驱动支撑台12的接触点采用环形,这样即可使驱动支撑台12较为稳定的托举支撑侧板13的同时为支撑侧板13的旋转提供支点,通过驱动主电机11的驱动可使整个光伏板9发生旋转,光伏板9发生旋转后,其接收到的投射灯8投射处的光线强度会变弱,而光伏板9具体接受到的光线强度数据可以在光照感应器16处进行测试,这样即可获取在不同角度的光线照射下光伏发电的能力,
26.如图1、图2和图3所示,投射灯8的外壁通过螺栓固定有板体连杆7,板体连杆7远离投射灯8的一端与插入至横向支撑板6底部凹槽内的滚珠丝杆主杆10连接,通过滚珠丝杆主杆10的丝杆传动远离,可使投射灯8在横向支撑板6进行驱动旋转的同时,可在横向支撑板6的长轴上进行移动,通过位移的微动调节,更符合太阳的行走轨迹,横向支撑板6的一侧垂直安装有支撑立柱5,且支撑立柱5的凹槽内设置有可驱动横向支撑板6纵向移动的横向支撑板6,通过光照感应器16和滚珠丝杆主杆10,可以使投射灯8呈纵向移动调节的同时改变投射灯8在光伏板9向上的水平位置,支撑立柱5的底部安装有用于对支撑立柱5进行支撑的驱动底仓4,且驱动底仓4的底座与底座板1的上端固定,驱动底仓4内置电机,且电机输出端与支撑立柱5的底部侧壁连接,通过驱动底仓4内置电机的驱动可使支撑立柱5旋转,底座板1的底部设置有矩形分布的万向轮2,通过矩形分布的万向轮2方便整个装置移动,横向支撑板6通过驱动底仓4的驱动可呈弧形轨迹移动,通过驱动底仓4的驱动,使横向支撑板6在光伏板9的外侧呈弧形的运动轨迹,可模拟太阳东升西落,这样即可使该装置可模拟太阳东升西落时天阳光对光伏发电板的发电能力。
27.以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。