一种具备海上定位功能的双层光伏增效装置的制作方法
本发明涉及一种光伏技术的改进,具体涉及一种具备海上定位功能的双层光伏增效装置。
背景技术:
2014年,无锡同春新能源科技有限公司出专利、出资金和国内浮力新材料专家出技术、供材料一起合作试制成功第一块水面漂浮太阳能光伏发电组件,在无锡大运河水面上首先漂浮、发电成功,这一好消息得到浙江、江苏、山东、上海、广东多位光伏发电企业家的关注。
2015年6月,无锡、苏州有关企业家和技术专家会商水面漂浮光伏电站建设过程中会遇到哪些技术难题,有人提出在两块或多块太阳能光伏发电组件之间的连接上要运用多种技术提供更多的解决方案,有人提出水面漂浮光伏电站在水面上漂浮的过程中有时会转动方向,影响太阳能电池面向太阳接收更多的太阳光照射,影响产生大的电流量。
2013年秋和2014年秋无锡同春新能源科技有限公司的发明人到上海参加国际海洋技术与工程设备展览会,在展会上看到国内外防水绳生产企业生产的各种规格的防水绳产品及用于水体中连接的零部件。
2015年中国将再发射3至4颗新一代北斗导航卫星,到2020年,将建成由5颗静止轨道和30颗非静止轨道卫星组网而成的全球北斗导航卫星系统。北斗导航卫星系统能将水面漂浮光伏电站的位置告诉牵引水面漂浮光伏电站的动力船上的动力船信息舱内的通信设备和电子计算机。
以上信息表明,水面漂浮光伏组件的连接技术和定位技术都会得到提升。2015年专利《用防水绳连接水面漂浮光伏组件构成的北斗定位光伏电站》(cn201520604373.x)较早提出了水上光伏系统定位的问题,但是其方法较为繁琐,实际操作空间不大。
技术实现要素:
本发明要解决的技术问题克服现有的缺陷,提供一种具备海上定位功能的双层光伏增效装置;解决水上漂浮光伏系统的定位问题,同时,首次在水面上运用了单晶perc双面光伏组件,并且极大地提高了双层光伏组件的转换效率。
为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:一种具备海上定位功能的双层光伏增效装置,包括两侧的浮箱,所述两侧的浮箱之间设有网状结构层,所述网状结构层上设有有机玻璃层,所述有机玻璃层上设有圆形转台,所述圆形转台通过电机齿轮与有机玻璃层转动配合,还包括双层光伏组件,所述双层光伏组件通过前立柱与圆形转台转动配合,所述双层光伏组件还通过伸缩推杆与圆形转台连接。
作为优选,所述浮箱的中间边缘设有槽点。
作为优选,所述浮箱的上表面设有聚合材料层,所述聚合材料层上涂抹有反光层。
作为优选,所述网状结构层为超高分子量聚乙烯绳编制而成。
本发明有益效果:本发明的具备海上定位功能的双层光伏增效装置首次在水面上运用了单晶perc双面光伏组件,一方面,除了国家光伏政策之外,近几年关于双层光伏组件的制备技术已经趋于成熟,可以实现推广运用,使用成本上也和单层光伏组件日益接近。另一方面,双层光伏组件具备很多优点,除了背面可发电以外,还有冬季组件积雪融化,环境适应性强,安装方向和场所灵活等单面光伏组件不具备的特点。
附图说明
图1为本发明的具备海上定位功能的双层光伏增效装置的结构示意图一;
图2为本发明的具备海上定位功能的双层光伏增效装置的结构示意图二;
图3为本发明的具备海上定位功能的浮箱的结构示意图;
图4为本发明的具备海上定位功能的双层光伏增效装置的结构示意图三;
图5为本发明的具备海上定位功能的双层光伏增效装置的实现方式示意图。
附图说明:1、浮箱;2、聚合材料层;3、有机玻璃层;4、圆形转台;5、网状结构层;6、电机齿轮;7、伸缩推杆;8、前立柱;9、双层光伏组件;10、槽点。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
一种具备海上定位功能的双层光伏增效装置,包括两侧的浮箱1,所述两侧的浮箱1之间设有网状结构层5,所述网状结构层5上设有有机玻璃层3,所述有机玻璃层3上设有圆形转台4,所述圆形转台4通过电机齿轮6与有机玻璃层3转动配合,还包括双层光伏组件9,所述双层光伏组件9通过前立柱8与圆形转台4转动配合,所述双层光伏组件9还通过伸缩推杆7与圆形转台4连接;所述浮箱1的中间边缘设有槽点10;所述浮箱1的上表面设有聚合材料层2,所述聚合材料层2上涂抹有反光层;所述网状结构层5为超高分子量聚乙烯绳编制而成。
在具体实施时,先对双层光伏增效装置主体进行建构;装置底部两组特殊结构的浮箱1,由浮箱1中心边缘槽点10通过磷化涂层钢丝绳依次连接固定,具有图示形状的聚合材料层2上涂抹有反光层且按照图示位置安装在浮箱1上。网状结构层5是由超高分子量聚乙烯绳通过交叉环绕的方式组成的网状结构,绳子的节点均固定在浮箱1内壁中心槽点10上。位于网状结构层5上方和浮箱1内壁三分之一面积铺设有透明有机玻璃层3;其上有一个圆形转台4,转台上有电机齿轮6,两根前立柱8与伸缩推杆7上固定有若干块双层光伏组件9。
圆形转台4可由电机齿轮6带动匀速旋转,伸缩推杆7上下运动带动双层光伏组件9及时调整其仰角,由光电式跟踪追日原理搭建电路即可实时动态调整双层光伏组件9的仰角,从而使正面板始终朝向太阳的方向。此外,无论圆形转台4转向哪个位置,阳光总能通过聚合材料层2结构表面的反光材料反射到双层光伏组件9的背面,从而使光伏组件背面板转换效率最大化。另外,正面板在冬季受积雪覆盖或持续低温影响时,容易结冰,不仅影响发电效率而且容易损坏光伏组件,而本装置采用的双层光伏系统背面板仍可接受水面辐射发电发热,可以加快正面板的积雪融化。
基于此光伏组件增效装置海上定位的实现方法如图5所示,是基于水声测距定位原理,由发射机通过安置于装置底的换能器m向水下应答器p(位置已知)发射声脉冲信号(询问信号),应答器接收该信号后即发回一应答声脉冲信号,接收机记录发射询问信号和接收应答信号的时间间隔t,水中声速为c,通过下式即可算出船至水下应答器之间的距离(斜距):
由于应答器的深度z已知,于是,船台至应答器之间的水平距离s可按下式求出:
当有两个水下应答器,则可获得两条距离,以双圆方式交会位置。若对三个以上水下应答器进行测距,就可采用最小二乘法计算船位的最或然值。由以上的方法即可测出装置至应答器的水平距和斜距,此时我们便能判断装置是否在水面上发生了位移,以及偏移量是多少。
以上为本发明较佳的实施方式,本发明所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改,因此,本发明并不局限于上述的具体实施方式,凡是本领域技术人员在本发明的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本发明的保护范围。
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