一种光伏发电站抗压防护结构

文档序号:1892919 发布日期:2021-11-26 浏览:22次 >En<

阅读说明:本技术 一种光伏发电站抗压防护结构 (Photovoltaic power generation station resistance to compression protective structure ) 是由 宋庆华 朱耿峰 邢伟琦 李海建 徐世铭 孙超 汝少利 于 2021-09-09 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种光伏发电站抗压防护结构,涉及光伏发电技术领域,包括固定台,所述固定台内腔的底部设置有两块立板,所述固定台内腔的底部且位于两块立板之间设置有第一缓冲弹簧,所述固定台内部滑动连接有推板,所述第一缓冲弹簧的顶端均与推板的底部相连接,所述推板的顶部设置有两根支撑杆,所述固定台的顶部设置有缓冲台,所述支撑杆的顶端均延伸至固定台的上方并与缓冲台的底部相连接,该光伏发电站抗压防护结构,通过设置有导轨、刮板与连接块,第二伺服电机的输出端带动第一丝杆转动,使得滑动块带动连接块移动,使得连接块带动刮板移动,从而将框架表面的积雪刮掉,防止光伏板表面的积雪影响到光伏板进行工作的效率。(The invention discloses a photovoltaic power station compression-resistant protection structure, which relates to the technical field of photovoltaic power generation and comprises a fixed table, wherein the bottom of an inner cavity of the fixed table is provided with two vertical plates, a first buffer spring is arranged at the bottom of the inner cavity of the fixed table and between the two vertical plates, a push plate is connected inside the fixed table in a sliding manner, the top end of the first buffer spring is connected with the bottom of the push plate, the top of the push plate is provided with two support rods, the top of the fixed table is provided with a buffer table, the top ends of the support rods extend to the upper part of the fixed table and are connected with the bottom of the buffer table, the photovoltaic power station compression-resistant protection structure drives a sliding block to rotate by virtue of a guide rail, a scraper plate and a connecting block, and an output end of a second servo motor to drive the sliding block to move, so that the connecting block drives the scraper plate to move, thereby scraping off accumulated snow on the surface of a frame, prevent that the snow on photovoltaic board surface from influencing the efficiency that the photovoltaic board carries out work.)

一种光伏发电站抗压防护结构

技术领域

本发明涉及光伏发电技术领域,具体为一种光伏发电站抗压防护结构。

背景技术

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。现有的光伏发电站在遇到强雨雪天气时,容易因长期承受压力造成损坏,同时在光伏板上积蓄的积雪会影响到光伏板工作的效率。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明提供了一种光伏发电站抗压防护结构,解决了上述背景技术中提出的问题。

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种光伏发电站抗压防护结构,包括固定台,所述固定台内腔的底部设置有两块立板,所述固定台内腔的底部且位于两块立板之间设置有第一缓冲弹簧,所述固定台内部滑动连接有推板,所述第一缓冲弹簧的顶端均与推板的底部相连接,所述推板的顶部设置有两根支撑杆,所述固定台的顶部设置有缓冲台,所述支撑杆的顶端均延伸至固定台的上方并与缓冲台的底部相连接,所述缓冲台的顶部设置有连接架,所述连接架中部转动连接有框架,所述框架两侧的上方均设置有导轨,所述框架的两侧均设置有两根连接杆,所述连接杆的一侧均与导轨的一侧相连接,所述导轨内腔均转动连接有第一丝杆,所述第一丝杆的外侧均螺纹连接有滑动块,所述滑动块的底端均延伸至导轨的下方并设置有连接块,两块所述连接块之间且位于框架的上方设置有刮板。

可选的,所述导轨内腔的一侧均设置有第二伺服电机,所述第二伺服电机的输出端均与第一丝杆的一端相连接,使得第二伺服电机的输出端能够带动第一丝杆转动。

可选的,所述固定台内腔的两侧均开设有滑槽,所述滑槽内部均滑动连接有限位块,所述限位块的一端均与推板的一端相连接。

可选的,所述固定台的两侧均设置有固定箱,所述固定箱内腔的底部均设置有第三伺服电机,所述第三伺服电机的输出端均设置有第二丝杆,所述第二丝杆的外侧均螺纹连接有移动板,所述移动板的一端均延伸至滑槽内部,所述移动板的顶部且位于滑槽内部均设置有触发开关。

可选的,所述立板的一侧均设置有滑杆,所述滑杆的外侧均滑动连接有第二滑块,所述滑杆的外侧且位于第二滑块的一端均滑动连接有第一滑块,所述推板的底部且位于第二滑块的上方均设置有第三转动台,所述推板的底部且位于第一滑块的上方均设置有第四转动台,所述第一滑块的顶部均设置有第一转动台,所述第二滑块的顶部均设置有第二转动台,所述第四转动台的中部均转动连接有第二连杆,所述第二连杆的一端均与第二转动台中部转动连接,所述第一转动台的中部均转动连接有第一连杆,所述第一连杆的一端均与第三转动台中部转动连接。

可选的,所述推板的底部且位于第二滑块与第一滑块的上方均开设有移动槽,所述移动槽内部均设置有移动块,所述第三转动台与第四转动台的顶部均与移动块的底部相连接。

可选的,所述滑杆的外侧且位于第二滑块与第一滑块的一侧均套设有挡板,所述滑杆的外侧且位于第二滑块与挡板之间与第一滑块与挡板之间均套设有第二缓冲弹簧,所述第二缓冲弹簧的一端均与挡板的一端相连接,所述第二滑块与第一滑块的一端均与第二缓冲弹簧的一端相连接。

可选的,所述框架的顶部设置有光伏板,所述固定台的一侧设置有控制器,所述连接架的一侧设置有第一伺服电机,所述第一伺服电机的输出端与框架的一端相连接。

本发明提供了一种光伏发电站抗压防护结构,具备以下有益效果:

1、该光伏发电站抗压防护结构,通过设置有导轨、刮板与连接块,第二伺服电机的输出端带动第一丝杆转动,使得滑动块带动连接块移动,使得连接块带动刮板移动,从而将框架表面的积雪刮掉,防止光伏板表面的积雪影响到光伏板进行工作的效率。

2、该光伏发电站抗压防护结构,通过设置有缓冲台、第一缓冲弹簧与第二缓冲弹簧,使得在框架受到压力时,框架推动缓冲台下移,使得缓冲台推动支撑杆下移,使得推板下移,此时利用第一缓冲弹簧进行缓冲,同时使得第四转动台与第三转动台移动,从而通过第二连杆与第一连杆使得第二滑块与第一滑块移动,进而使得第二滑块与第一滑块挤压第二缓冲弹簧,利用第二缓冲弹簧进行缓冲,使得本结构的抗压防护能力较强。

3、该光伏发电站抗压防护结构,通过设置有移动板、触发开关与限位块,操作人员可以通过启动第三伺服电机,使得第三伺服电机的输出端带动第二丝杆转动,进而使得移动板移动,从而带动触发开关移动,进而控制限位块与触发开关之间的距离,从而设定在框架上的积雪量达到多少时,对框架表面的积雪进行清除,推板下移带动限位块沿着滑槽内部滑动,使得限位块接触触发开关的检测端时,同时控制器接收到降雪预报时,刮雪机构启动对框架表面的继续刮除。

附图说明

图1为本发明主视结构示意图;

图2为本发明内部结构示意图;

图3为本发明框架侧视结构示意图;

图4为本发明框架俯视结构示意图;

图5为本发明图4的A处放大图;

图6为本发明图3的B处放大图;

图7为本发明图2的C处放大图;

图8为本发明图2的D处放大图。

图中:1、固定台;2、立板;3、滑杆;4、第一缓冲弹簧;5、推板;6、缓冲台;7、连接架;8、框架;9、第一伺服电机;10、连接杆;11、导轨;12、第一丝杆;13、第二伺服电机;14、连接块;15、刮板;16、固定箱;17、第二丝杆;18、第三伺服电机;19、移动板;20、滑槽;21、触发开关;23、第一滑块;24、第二滑块;25、挡板;26、第二缓冲弹簧;27、第一转动台;28、第二转动台;29、第一连杆;30、第二连杆;31、第三转动台;32、第四转动台;33、移动槽;34、移动块;35、支撑杆;36、控制器;37、光伏板;38、滑动块;39、限位块。

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。

请参阅图1至图8,本发明提供一种技术方案:一种光伏发电站抗压防护结构,包括固定台1,固定台1内腔的底部设置有两块立板2,固定台1内腔的底部且位于两块立板2之间设置有第一缓冲弹簧4,固定台1内部滑动连接有推板5,第一缓冲弹簧4的顶端均与推板5的底部相连接,推板5的顶部设置有两根支撑杆35,固定台1的顶部设置有缓冲台6,支撑杆35的顶端均延伸至固定台1的上方并与缓冲台6的底部相连接,缓冲台6的顶部设置有连接架7,连接架7中部转动连接有框架8,框架8两侧的上方均设置有导轨11,框架8的两侧均设置有两根连接杆10,连接杆10的一侧均与导轨11的一侧相连接,导轨11内腔均转动连接有第一丝杆12,第一丝杆12的外侧均螺纹连接有滑动块38,滑动块38的底端均延伸至导轨11的下方并设置有连接块14,两块连接块14之间且位于框架8的上方设置有刮板15。

其中,导轨11内腔的一侧均设置有用于带动第一丝杆12转动的第二伺服电机13,第二伺服电机13的输出端均与第一丝杆12的一端相连接,使得第二伺服电机13的输出端能够带动第一丝杆12转动。

其中,固定台1内腔的两侧均开设有滑槽20,滑槽20内部均滑动连接有限位块39,限位块39的一端均与推板5的一端相连接,使得推板5移动带动限位块39沿着滑槽20内部移动。

其中,固定台1的两侧均设置有固定箱16,固定箱16内腔的底部均设置有第三伺服电机18,第三伺服电机18的输出端均设置有第二丝杆17,第二丝杆17的外侧均螺纹连接有移动板19,移动板19的一端均延伸至滑槽20内部,移动板19的顶部且位于滑槽20内部均设置有触发开关21,用于控制刮雪机构进行运行。

其中,立板2的一侧均设置有滑杆3,滑杆3的外侧均滑动连接有第二滑块24,滑杆3的外侧且位于第二滑块24的一端均滑动连接有第一滑块23,推板5的底部且位于第二滑块24的上方均设置有第三转动台31,推板5的底部且位于第一滑块23的上方均设置有第四转动台32,第一滑块23的顶部均设置有第一转动台27,第二滑块24的顶部均设置有第二转动台28,第四转动台32的中部均转动连接有第二连杆30,第二连杆30的一端均与第二转动台28中部转动连接,第一转动台27的中部均转动连接有第一连杆29,第一连杆29的一端均与第三转动台31中部转动连接,使得推板5下压时,使得第二滑块24与第一滑块23移动。

其中,推板5的底部且位于第二滑块24与第一滑块23的上方均开设有移动槽33,移动槽33内部均设置有移动块34,第三转动台31与第四转动台32的顶部均与移动块34的底部相连接,使得第三转动台31与第四转动台32移动的更加稳定。

其中,滑杆3的外侧且位于第二滑块24与第一滑块23的一侧均套设有挡板25,滑杆3的外侧且位于第二滑块24与挡板25之间与第一滑块23与挡板25之间均套设有第二缓冲弹簧26,第二缓冲弹簧26的一端均与挡板25的一端相连接,第二滑块24与第一滑块23的一端均与第二缓冲弹簧26的一端相连接,利用第二缓冲弹簧26对第二滑块24与第一滑块23受到的力进行缓冲。

其中,框架8的顶部设置有光伏板37,固定台1的一侧设置有控制器36,连接架7的一侧设置有第一伺服电机9,第一伺服电机9的输出端与框架8的一端相连接,使得第一伺服电机9的输出端能够带动框架8转动。

综上,该光伏发电站抗压防护结构,使用时,当本结构受到雨雪天气时,框架8推动缓冲台6下移,使得缓冲台6推动支撑杆35下移,使得推板5下移,此时利用第一缓冲弹簧4进行缓冲,同时使得第四转动台32与第三转动台31移动,从而通过第二连杆30与第一连杆29使得第二滑块24与第一滑块23移动,进而使得第二滑块24与第一滑块23挤压第二缓冲弹簧26,利用第二缓冲弹簧26进行缓冲,同时推板5下移带动限位块39沿着滑槽20内部滑动;

当限位块39接触触发开关21的检测端时,同时控制器36接收到降雪预报时,第二伺服电机13的输出端带动第一丝杆12转动,使得滑动块38带动连接块14移动,使得连接块14带动刮板15移动,从而将框架8表面的积雪刮掉,然后第二伺服电机13的输出端带动第一丝杆12反向转动,使得滑动块38带动连接块14复位移动,使得连接块14带动刮板15复位移动;

操作人员可以通过启动第三伺服电机18,使得第三伺服电机18的输出端带动第二丝杆17转动,进而使得移动板19移动,从而带动触发开关21移动,进而控制限位块39与触发开关21之间的距离,从而设定在框架8上的积雪量达到多少时,对框架8表面的积雪进行清除;

在正常使用时,第一伺服电机9的输出端带动框架8转动,从而调整光伏板37的位置,使得光伏板37能够更好的进行工作。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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