本发明涉及海上新能源发电技术、海洋科学等领域,具体来说涉及一种抗风浪抑摇保向平衡装置。
背景技术:
1、现有技术中,海上作业平台和海上船只通常都会安装仪器设备,例如海上光伏、瞄准设备、定位装置等,这些仪器设备对抗风浪稳定性有较高要求。但是由于海浪波动影响,海上作业平台和海上船只会随着波浪起伏晃动,会使得海上作业平台和海上船只上安装的仪器设备也会收到海浪冲击而随着海浪起伏晃动,仪器设备无法维持稳定的平衡状态,仪器设备的朝向或者倾斜角度等会发生变化,从而会影响这些仪器设备的使用。
2、例如,海上作业平台和海上船只安装有光伏发电装置,当海上作业平台和海上船只会随着波浪起伏晃动时,会使得光伏发电装置也会随着海浪起伏晃动。当光伏板晃动时其朝向和倾斜角度就会发生改变,而光伏板发电转换效率最高时是面对阳光一定角度,一般在30°-40°之间;如果光伏板角度超出一定范围,其发电效率就会降低,无法实现最大效率的光能利用率。
技术实现思路
1、本发明的目的在于提供一种抗风浪抑摇保向平衡装置,平衡装置可以减缓海浪对受控体的冲击,使得受控体不晃动或者晃动幅度小,使得受控体尽量维持平衡稳定状态。
2、为此,本发明提供了一种抗风浪抑摇保向平衡装置,包括受控体,所述受控体底部设有平衡装置,所述平衡装置包括:安装平台,所述受控体固定连接在所述安装平台上,安装平台底部设有滚轮;第一平衡座,其内设有第一滑槽,所述滚轮沿着所述第一滑槽滚动;第二平衡座,其内设有第二滑槽;所述第一平衡座可滑动配合在所述第二滑槽内,所述第二滑槽内壁设有可转动的第一圆辊;第三平衡座,其内设有第三滑槽,所述第二平衡座可滑动配合在所述第三滑槽内,所述第三滑槽内壁设有可转动的第二圆辊。
3、优选的,所述第一滑槽和所述第二滑槽的轴向相平行,所述第一滑槽和所述第三滑槽的轴向相垂直。
4、优选的,所述第一滑槽的内壁为弧形,所述第一平衡座的外壁为弧形,所述第一滑槽的轴向和所述第一平衡座的轴向相平行。
5、优选的,所述第二滑槽的内壁为弧形,所述第二平衡座的外壁为弧形,所述第二滑槽和所述第二平衡座的轴向相垂直。
6、优选的,所述第三滑槽的内壁为弧形,所述第三滑槽的轴向与所述第二平衡座的轴向相平行。
7、优选的,所述第一圆辊的数量为多个,多个所述第一圆辊沿着所述第二滑槽的轴向等间隔设置。
8、优选的,所述第二圆辊的数量为多个,多个所述第二圆辊沿着所述第三滑槽的轴向等间隔设置。
9、优选的,所述第一滑槽的数量为两个,两个所述第一滑槽平行布置在所述第一平衡座内;所述滚轮的数量为四个,每个所述第一滑槽内配合有两个所述滚轮。
10、优选的,还包括用于对所述平衡装置进行密封的密封件,所述密封件采用波纹管套,所述密封件密封连接在所述安装平台和所述第三平衡座之间。
11、优选的,所述滚轮通过连接柱连接在所述安装平台的底部,所述连接柱与所述安装平台相垂直。
12、与现有技术相比,本发明的优点和积极效果是:本发明提供了一种抗风浪抑摇保向平衡装置,包括受控体,所述受控体底部设有平衡装置,所述平衡装置包括:安装平台,所述受控体固定连接在所述安装平台上,安装平台底部设有滚轮;第一平衡座,其内设有第一滑槽,所述滚轮沿着所述第一滑槽滚动;第二平衡座,其内设有第二滑槽;所述第一平衡座可滑动配合在所述第二滑槽内,所述第二滑槽内壁设有可转动的第一圆辊;第三平衡座,其内设有第三滑槽,所述第二平衡座可滑动配合在所述第三滑槽内,所述第三滑槽内壁设有可转动的第二圆辊。当海浪晃动时,平衡装置可以随着海浪起伏晃动,以减缓海浪对受控体的冲击,使得受控体不晃动或者晃动幅度小,使得受控体尽量维持平衡稳定状态。当受控体为光伏板时,本发明的平衡装置可以使得光伏板尽量维持其原始的倾斜角度,从而实现最大效率的太阳能利用率。
13、结合附图阅读本发明的具体实施方式上,本发明的其他特点和优点将变得更加清楚。
1.一种抗风浪抑摇保向平衡装置,其特征在于,包括
2.如权利要求1所述的抗风浪抑摇保向平衡装置,其特征在于,
3.如权利要求1所述的抗风浪抑摇保向平衡装置,其特征在于,
4.如权利要求1所述的抗风浪抑摇保向平衡装置,其特征在于,
5.如权利要求1所述的抗风浪抑摇保向平衡装置,其特征在于,
6.如权利要求1所述的抗风浪抑摇保向平衡装置,其特征在于,
7.如权利要求1所述的抗风浪抑摇保向平衡装置,其特征在于,
8.如权利要求1所述的抗风浪抑摇保向平衡装置,其特征在于,
9.如权利要求1所述的抗风浪抑摇保向平衡装置,其特征在于,
10.如权利要求9所述的抗风浪抑摇保向平衡装置,其特征在于,