本技术涉及光伏屋顶,特别涉及一种交错式bipv安装结构。
背景技术:
1、bipv指光伏建筑一体化,是一种将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。光伏建筑—体化(bipv)不同于光伏系统附着在建筑上的形式。光伏建筑一体化可分为两大类:一类是光伏方阵与建筑的结合。另一类是光伏方阵与建筑的集成。如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。在这两种方式中,光伏方阵与建筑的结合是一种常用的形式,特别是与建筑屋面的结合。传统bipv组件都是无缝拼接在一起的,其散发的热量只能从周围散出,热量容易聚集,从而导致散热性较差。
2、现有技术公开号为cn220014255u的文献提供一种交错式bipv安装结构,该装置通过多块bipv组件间隔设置,可通过多块bipv组件之间的间隙来进行散热,有效提升了散热性,且多块bipv组件交错设置,实现对雨水很好的导流效果,并且减少了雨水直接落至建筑屋面上,让建筑屋面保持大面积干燥,有效减小了建筑屋面的漏雨概率。
3、上述中的现有技术方案虽然通过现有技术的结构可以实现与有关的有益效果,但是仍存在以下缺陷:该装置中的bipv组件交错设置,虽然加快对bipv组件产生的热量进行散热,但是在冬季时,bipv组件产生的热量通过间歇大面积的散失,bipv组件产生的热量无法对屋顶加热进行二次的利用,同时在强风或者强风雨天气时,雨水经过风的作用使得雨水经过间隙进入到bipv组件的下方,导致大量的雨水进入到屋面,一是屋面增加漏水的风险,二是在强风天气时,强风经过间隙容易掀翻bipv组件。
4、针对上述中的相关技术中,申请人认为该装置中的bipv组件交错设置,虽然加快对bipv组件产生的热量进行散热,但是在冬季时,bipv组件产生的热量通过间歇大面积的散失,bipv组件产生的热量无法对屋顶加热进行二次的利用,同时在强风或强风雨天气时,雨水经过风的作用使得雨水经过间隙进入到bipv组件的下方,导致大量的雨水进入到屋面,一是屋面增加漏水的风险,二是在强风天气时,强风经过间隙容易掀翻bipv组件。
5、鉴于此,本申请提出一种交错式bipv安装结构。
技术实现思路
1、本实用新型为了弥补现有技术中的不足,提供了一种交错式bipv安装结构。解决了上述背景技术中的技术问题,实现了可根据不同需要将bipv组件之间的间隙进行调节,可以在满足bipv组件散热也可以对热量进行二次的利用,同时在强降雨或强风天雨气时,避免雨水进入和掀翻bipv组件的技术效果。
2、本实用新型是通过如下技术方案实现的:
3、一种交错式bipv安装结构,包括用于固定bipv组件的框架和固定于屋面上的两组压型钢板及固定在两组所述压型钢板之间的屋脊板,两组所述压型钢板呈倒“v型”结构,每组所述压型钢板的顶部均转动连接有多组框架,多组所述框架的下端均与压型钢板转动连接,多组所述框架之间呈阶梯状层叠排列,所述压型钢板上固定安装有用于调节框架倾斜角度的倾角调节机构,上下相邻所述框架之间可相抵或相离。
4、通过采用上述技术方案,通过倾角调节机构用于调节每组压型钢板一侧的多块框架同步以下端为轴心转动调节,并当每侧的多块框架之间相离状态时,此时,每块框架之间预留间隙,以便框架上固定的bipv组件快速散热,当在冬季需要热量二次利用对屋顶加热或者遇到强降雨及强风天气时,此时通过倾角调节机构带动多块框架同步偏转调节,同时使得下方框架的上端抵在上方的框架下端,以使得每侧的压型钢板的多块框架之间相抵,可避免雨水和强风通过间隙进入到bipv组件下方,减少雨水进入和强风掀翻bipv组件,同时在冬季使用时还可以对bipv组件产生的热量进行二次利用。
5、作为本申请的一种可选方案,所述压型钢板上固定安装有多组平行设置的檩条,所述压型钢板上固定安装有多组平行设置的支撑杆,所述支撑杆与框架的下端铰接,所述倾角调节机构包括多组导轨、与导轨适配滑动的多个滑块、转动连接在滑块上的活动杆、丝杆及与丝杆传动连接的伺服电机,每组所述框架的下方均设置有多个相互平行的导轨,中间多个所述滑块之间均与丝杆螺纹连接,所述丝杆包括多段螺纹,所述活动杆的上端与框架上端转动连接。
6、通过采用上述技术方案,框架的下端与支撑杆通过合页铰接,活动杆的上端与框架下表面轴转动连接,下端与滑块轴转动连接,丝杆通过轴承与导轨转动连接,丝杆下方的螺纹段大于上方的螺纹段的螺距,压型钢板下方的活动杆短于上方的活动杆,以通过不同的螺距实现上下两个滑块不同的滑动速率,以保障在过伺服电机带动丝杆顺时针转动时,丝杆上的螺纹与中间的一组滑块螺纹连接,并带动滑块从上至下滑动,使得层叠设置的多个框架同步与对应的檩条相抵,并使得每侧压型钢板侧的多块框架处于阶梯状结构,且每两块框架之间预留用于散热的间歇,并当伺服电机带动丝杆逆时针转动时,使得滑块向上移动,并通过活动杆的支撑,以将每块框架之间相抵,以实现将间隙关闭的目的,避免雨水通过间隙进入到屋顶,同时在冬季时避免热量快速的散失,以对热量进行二次回收后对屋顶加热。
7、作为本申请的一种可选方案,所述伺服电机同轴固定有蜗杆,所述丝杆同轴固定有与蜗杆啮合的蜗轮。
8、通过采用上述技术方案,伺服电机固定在压型钢板上,并且在蜗杆和蜗轮的传动作用下,带动丝杆的转动,并且通过蜗杆和蜗轮的自锁,可避免丝杆的自转。
9、作为本申请的一种可选方案,所述支撑杆上固定安装有弧形杆,所述框架远离支撑杆的一端上表面开设有与弧形杆适配的弧形槽。
10、通过采用上述技术方案,在当框架以支撑杆的连接处为轴心向上翻转时,并且使得下方的弧形槽与弧形杆贴合,此时通过弧形槽与弧形杆的配合,可提高相邻两块框架之间的密封性。
11、作为本申请的一种可选方案,所述屋脊板的下表面对称开设有与弧形槽适配的圆杆,所述屋脊板与压型钢板之间固定安装有多个立杆。
12、通过采用上述技术方案,通过弧形槽与圆杆的配合,可提高屋脊板与最上端两块框架之间的密封性。
13、本实用新型的有益效果是:
14、1.本申请通过倾角调节机构带动多块框架同步偏转调节,同时使得下方框架的上端抵在上方的框架下端,以使得每侧的压型钢板的多块框架之间相抵,可避免雨水和强风通过间隙进入到bipv组件下方,减少雨水进入和强风掀翻bipv组件,同时在冬季使用时还可以对bipv组件产生的热量进行二次利用。
15、2.本申请通过倾角调节机构用于调节每组压型钢板一侧的多块框架同步以下端为轴心转动调节,并当每侧的多块框架之间相离状态时,此时,每块框架之间预留间隙,以便框架上固定的bipv组件快速散热。
1.一种交错式bipv安装结构,包括用于固定bipv组件的框架(1)、固定于屋面上的两组压型钢板(2)和固定在两组压型钢板(2)之间的屋脊板(3),其特征在于:
2.根据权利要求1所述的交错式bipv安装结构,其特征在于:
3.根据权利要求2所述的交错式bipv安装结构,其特征在于:
4.根据权利要求2所述的交错式bipv安装结构,其特征在于:
5.根据权利要求1所述的交错式bipv安装结构,其特征在于: