CN112234926A - 一种用于光伏跟踪支架的底座结构 - Google Patents
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Abstract
本发明属于太阳能设备技术领域,特指一种用于光伏跟踪支架的底座结构,在支架的立柱两侧设置有支撑板并在立柱中部开设有调节孔,螺栓安装件穿过调节孔,联接并锁定立柱两侧的支撑板;立柱的前侧设置有安装座,安装座的两侧分别搭载在对应的支撑板上;安装座上开设有条形的移动孔,推杆支撑座设置于移动孔上,并可在移动孔内移动、转动和定位。本发明通过推杆支撑座可在移动孔内移动和转动,从而使得推杆支撑座具有一定的角度旋转裕度,进而可以轻松适应具有一定坡度变化的地形。
Description
技术领域
本发明属于太阳能设备技术领域,特指一种用于光伏跟踪支架的底座结构。
背景技术
光伏跟踪支架是通过***传来的信号来驱动太阳能光电或光热装置如光伏电池板等转动从而使阳光直射在太阳能电池上,进而能能更好的接受太阳光照射,用来提高发电效率,从而降低发电成本。
比如专利号为2016106382282且专利名称为光伏跟踪支架的无焊接推拉杆连接结构、太阳能***的发明专利,其由驱动装置、驱动臂、推拉杆、从动臂和组件构成,推拉杆与从动臂连接,使得组件跟随驱动臂转动,跟踪太阳角度变化。这种结构转动梁和轴承及轴承箱之间的连接方式主要为螺栓连接的传统方式,因而横梁无法很好的适应起伏的地面。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于光伏跟踪支架的底座结构,通过推杆支撑座可在移动孔内移动和转动,从而使得推杆支撑座具有一定的角度旋转裕度,进而可以轻松适应具有一定坡度变化的地形,故解决了现有技术无法很好的适应起伏的地面的问题。
本发明的目的是这样实现的:
一种用于光伏跟踪支架的底座结构,
在支架的立柱两侧设置有支撑板并在立柱中部开设有调节孔,螺栓安装件穿过调节孔,联接并锁定立柱两侧的支撑板;
立柱的前侧设置有安装座,安装座的两侧分别搭载在对应的支撑板上;
安装座上开设有条形的移动孔,推杆支撑座设置于移动孔上,并可在移动孔内移动、转动和定位。
在上述方案的基础上,进一步改进或优选的方案还包括:
优选地,所述推杆支撑座是一个U型接头;所述立柱为工字型立柱。
优选地,所述推杆支撑座两侧设置有限位块,且限位块位于移动孔内,通过限位块可限制推杆支撑座转动范围。
优选地,所述支撑板两侧分别设置有折弯板一和折弯板二,折弯板一侧壁和外壁分别抵靠在安装座和立柱上,且折弯板二内壁抵靠在立柱上。
优选地,所述支撑板包括连接段和两个倾斜段,且连接段位于倾斜段之间并与立柱抵靠连接;所述倾斜段与立柱连接形成三角形从而增加强度。
优选地,所述安装座后侧的上下两端均向内弯折成型有抵靠板,且抵靠板与立柱和支撑板相互抵靠并与支撑板通过固定件连接。
本发明相比现有技术突出且有益的技术效果是:
1、本发明通过推杆支撑座可在移动孔内移动和转动,从而使得推杆支撑座具有一定的角度旋转裕度,进而可以轻松适应具有一定坡度变化的地形。
2、本发明通过支撑板与立柱通过立柱腹板上的长腰孔(即,调节孔)连接,避免立柱翼板打孔,增加立柱强度的同时,还可以通过调整支撑板的安装高度,消除立柱现场安装的高度误差。
3、本发明支撑板的特殊截面设计(包括连接段和两个倾斜段) 可以适应不同规格的立柱。
4、本发明支撑板的两处折弯,其中折弯板一为底座的限位,且折弯板二确保底座支撑板不会因受力而倾斜,从而进一步增加连接可靠性。
附图说明
图1是光伏跟踪支架的结构简图;
图2是支撑板和立柱配合的示意图之一;
图3是底座结构的示意图之一;
图4是底座结构的示意图之二;
图5是支撑板的示意图;
图6是支撑板和立柱剖视的结构简图;
图7是推杆支撑座的示意图;
图8是安装有底座结构的支架示意图;
图9是执行机构剖视图的结构简图;
图10是多个光伏跟踪支架组合的示意图。
图中:1-换向装置;2-驱动轴;3-驱动电机;4-锥齿轮一;5-锥齿轮二;6-执行机构;7-丝杆;8-螺母管;9-集成座; 10-轴承二;11-卡簧;14-底座;15-外管;16-丝杆螺母; 17-防摆垫圈;18-端盖;19-导向套;20-立柱;21-太阳能板; 22-安装座;23-支撑板;24-推杆支撑座;25-移动孔; 26-限位块;27-调节孔;28-折弯板一;29-折弯板二; 30-安装孔;31-连接段;32-倾斜段;33-抵靠板;38-垫片; 40-轴承一。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。
结合图1-7,可知
一种用于光伏跟踪支架的底座结构,
在支架的立柱20两侧设置有支撑板23并在立柱20中部开设有调节孔27,螺栓安装件穿过调节孔27,联接并锁定立柱20两侧的支撑板23;
立柱20的前侧设置有安装座22,安装座22的两侧分别搭载在对应的支撑板23上;
安装座22上开设有条形的移动孔25,推杆支撑座24设置于移动孔25上,并可在移动孔25内移动、转动和定位。
因而通过推杆支撑座24可在移动孔25内移动和转动,从而使得推杆支撑座24具有一定的角度旋转裕度,进而可以轻松适应具有一定坡度变化的地形,从而使铰接设置在执行机构6和立柱20上的太阳能板21与太阳光垂直,进而吸收更多的太阳光。
如图3,推杆支撑座24是一个U型接头,且立柱20为工字型立柱。同时U型接头一般是通过螺栓、螺钉等设置于移动孔25内,因而调节时比较方便,只要拧松一点就可以移动和转动,或者可以在安装时就将螺栓或螺钉拧到可防止U型接头脱落同时还能调节。
并且为了使推杆支撑座24连接的更为稳定,因而推杆支撑座24 与安装座22后端面之间设置有垫片,从而增加连接的稳固性。
可知推杆支撑座24两侧设置有限位块26,限位块26位于移动孔25内。因而在实际使用过程中,即使由于移动孔25可稍微倾斜下,但是由于光伏跟踪支架本身要求不可以大范围转动,因而可通过限位块26限制推杆支撑座24转动范围,从而在适应地形的同时保证换向和各个部件连接的稳定性。
同时如图3可知安装座22后侧的上下两端均向内弯折成型有抵靠板33,且抵靠板33与立柱20和支撑板23相互抵靠并与支撑板23 通过固定件连接。其中固定件为螺栓、螺钉等。
因而在实际使用过程中,通过抵靠板33增大安装座22与立柱 20和支撑板23之间的接触面积,进而保证连接的稳定性,同时通过抵靠板33能增大安装座22的强度。
结合图2和图3,可知立柱20和支撑板23之间的连接是:首先立柱20两侧设置有支撑板23并在立柱20中部开设有调节孔27。同时安装座22设置于支撑板23上,并通过支撑板23设置于立柱20上。
因而在实际安装时,先将支撑板23中部通过安装件设置于调节孔27内,然后安装座22设置于支撑板23上。其中安装件为螺栓、螺钉等。
同时调节孔27为长条孔,因而可通过支撑板23设置的位置不同从而调节高度,从而消除立柱20现场安装的高度误差。而且由于支撑板23和立柱20采用的是中部位置连接,因而免立柱20翼板打孔,增加立柱20强度.
如图5所示可知支撑板23两端分别设置有折弯板一28和折弯板二29,其中折弯板一28侧壁和外壁分别抵靠在安装座22和立柱20 上,且折弯板二29内壁抵靠在立柱20上。
因而在实际使用过程中时,可通过折弯板一28限制安装座22的位置,同时通过折弯板二29可避免支撑板23因受力而倾斜,从而进一步增加连接可靠性。
同时支撑板23包括连接段31和两个倾斜段32,且连接段31位于倾斜段32之间并与立柱20抵靠连接,从而增大支撑板2与立柱 20之间的接触面积,进而保证连接的稳定性。
而且倾斜段32与立柱20连接形成三角形从而增加支撑板23的强度。
结合图8-图10,可知光伏跟踪支架包括执行机构6,且执行机构6包括外管15和螺母管8。同时螺母管8的下端铰接于立柱20一侧,并通过推杆支撑座24与立柱20连接。
其中螺母管8设置于外管15内并可在外管15内伸缩,因而在实际使用过程中,通过螺母管8的伸缩可带动太阳能板21的转动。
而且螺母管8的伸缩是通过执行机构6的换向装置1而实现。所以如图所示可知,执行机构6还包括换向装置1,且换向装置1通过底座14与外管15连接。
同时换向装置1包括丝杆7,且丝杆7与螺母管8连接并通过丝杆7可带动螺母管8,而且底座14通过轴承一40可自由转动地安装在丝杆7的上端。
因而可见本发明是将底座14与换向装置1采用分体式设计,让大风情况下的自锁力由底座14承担,而不会影响换向装置的内部结构,且并不影响换向装置1和螺母管8之间的传动。
同时换向装置1与螺母管8依靠的是丝杆7传动,且丝杆7与底座之间设置有轴承一40,从而确保底座14即使受力也不会影响换向装置1和螺母管8之间的传动。
而且其中轴承一40可以为一个或者为两个,同时两个轴承一40 可位于底座14与丝杆7的连接处上下两端,从而能确保丝杆7的转动不会带动底座14。同时具体连接结构是底座14与外管15之间为螺纹连接,并通过螺栓与换向装置1连接。
如图9所示,可知底座14为船型,且底座14两端的高度高于底座14中部的高度,同时底座14两端均开设有安装孔30。
同时换向装置1包括驱动电机3,且驱动电机3连接有驱动轴2 并带动驱动轴2转动,,并且驱动轴2两端分别穿设于底座14两端的安装孔30内。因而加固了底座14和换向装置1之间的连接和对换向装置1的限位。
结合图9,可知驱动轴2外侧套设有锥齿轮一4,且锥齿轮一4 相互啮合有锥齿轮二5。
因而在实际使用过程中,丝杆7上端穿设于锥齿轮二5内并被锥齿轮二5带动,从而可通过驱动电机3使丝杆7伸出或缩回。
其中这里的伸出或缩回是相对的,即相对于螺母管8来说,实际伸出和缩回主要是螺母管8。具体原理是:首先驱动电机3驱动驱动轴2转动,其次驱动轴2转动带动锥齿轮一4转动,由于锥齿轮一4 和锥齿轮二5相互啮合,因而可带动锥齿轮二5转动。
同时锥齿轮二5转动带动丝杆7转动,由于丝杆7和螺母管8的螺纹连接,因而丝杆7转动从而带动螺母管8内在外管15内伸缩即也可以理解为螺母管8的上下移动,进而实现从驱动轴2的转动换向为丝杆7的相对伸缩。
可见通过驱动轴2、锥齿轮一4、锥齿轮二5和丝杆7之间的相互配合,从而可通过驱动电机3使丝杆7伸缩,即通过一对锥齿轮传动就能实现换向。
而现有技术是采用蜗轮蜗杆以及多对锥齿轮的配合才能实现,因而本发明简化了结构。并由于锥齿轮传动自身的优点:传动效率高、工作可靠、使用寿命长、结构紧凑;从而与蜗轮蜗杆相比,本发明保证了结构的稳定性。
如图9可知锥齿轮二5的连接结构:首先换向装置1包括集成座 9,且驱动轴2、锥齿轮一4和锥齿轮二5均安装于集成座9内。
同时可知锥齿轮二5底部外侧套设有轴承二10,且轴承二10用于支撑锥齿轮二5并确保锥齿轮一4和锥齿轮二5可相互啮合,并且轴承二10外侧与集成座9内壁相抵靠,从而防止驱动轴2的转动带动集成座9转动,进而对集成座9进行的保护。
而且轴承二10下侧设置有卡簧11,因而在实际使用过程中时,通过卡簧11卡接于集成座9内壁并抵靠在轴承二10外圈底部,从而限制轴承二10的上下移动,进而避免轴承二10从集成座9内脱离,并可避免锥齿轮二5从集成座9内脱离。
同时如图9所示,可知螺母管8、丝杆7和外管15之间的连接是:首先螺母管8的上端设置有丝杆螺母16,丝杆螺母16与丝杆7 之间为螺纹连接,且丝杆螺母16外端靠近在外管15内侧。因而可通过丝杆螺母16从而当推杆组件6在伸缩过程中保证外管15、螺母管 8和丝杠7三者的同轴度。
其中的靠近是指在符合轴孔配合的基础上无限接近于外管15内侧,即在保证丝杆螺母16可伸缩的同时还能保证同轴度。
而且螺母管8、外管15和丝杠7的同轴度可以保证推杆组件6 仅受轴向力,减少侧向力的发生,从而提高推杆组件6承载能力的同时,减小了内螺母管8、外管15和丝杠7的强度要求。
如图9所示,可知螺母管8和丝杆7的连接是:首先丝杆7底部设置有防摆垫圈17,且防摆垫圈17贴合在螺母管8内侧。因而通过防摆垫圈17可防止丝杆7摆动,同时保证螺母管8和丝杆7的同轴度。
其中的贴合是指在符合轴孔配合的基础上无限接近于螺母管8 内侧,即在保证丝杆螺母16可伸缩的同时还能保证同轴度。而且防摆垫圈17一般为橡胶,因而可稍微过盈配合进而保证同轴度。
并且螺母管8和外管15之间的连接是:首先螺母管8和外管15 之间设置有导向套19,且外管15底部设置有端盖18。
因而在实际使用过程中,可通过导向套19进行导向,从而保证螺母管8和外管15的同轴度,且通过端盖18可限制导向套19脱落。
上述实施例仅为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种用于光伏跟踪支架的底座结构,其特征在于:
在支架的立柱(20)两侧设置有支撑板(23)并在立柱(20)中部开设有调节孔(27),螺栓安装件穿过调节孔(27),联接并锁定立柱(20)两侧的支撑板(23);
立柱(20)的前侧设置有安装座(22),安装座(22)的两侧分别搭载在对应的支撑板(23)上;
安装座(22)上开设有条形的移动孔(25),推杆支撑座(24)设置于移动孔(25)上,并可在移动孔(25)内移动、转动和定位。
2.根据权利要求1所述的一种用于光伏跟踪支架的底座结构,其特征在于:所述推杆支撑座(24)是一个U型接头;所述立柱(20)为工字型立柱。
3.根据权利要求1或2所述的一种用于光伏跟踪支架的底座结构,其特征在于:所述推杆支撑座(24)两侧设置有限位块(26),且限位块(26)位于移动孔(25)内,通过限位块(26)可限制推杆支撑座(24)转动范围。
4.根据权利要求1或2所述的一种用于光伏跟踪支架的底座结构,其特征在于:所述支撑板(23)两侧分别设置有折弯板一(28)和折弯板二(29),折弯板一(28)侧壁和外壁分别抵靠在安装座(22)和立柱(20)上,且折弯板二(29)内壁抵靠在立柱(20)上。
5.根据权利要求4所述的一种用于光伏跟踪支架的底座结构,其特征在于:所述支撑板(23)包括连接段(31)和两个倾斜段(32),且连接段(31)位于倾斜段(32)之间并与立柱(20)抵靠连接;所述倾斜段(32)与立柱(20)连接形成三角形从而增加强度。
6.根据权利要求1或2所述的一种用于光伏跟踪支架的底座结构,其特征在于:所述安装座(22)后侧的上下两端均向内弯折成型有抵靠板(33),且抵靠板(33)与立柱(20)和支撑板(23)相互抵靠并与支撑板(23)通过固定件连接。
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