一种太阳能发电的储能控制装置及其方法与流程
未命名
10-18
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1.本发明涉及太阳能发电技术领域,具体来说涉及一种太阳能发电的储能控制装置及其方法。
背景技术:
2.太阳能,是指太阳的热辐射能,主要表现就是常说的太阳光线,在实际的生活中,太阳因为本身的能量较大,对于人们生活也有很大的影响,例如:利用太阳的热辐射能进行发电,供给使用或者为热水器提供能源,随着科技的发展,太阳能也逐渐成为人们的日常使用。
3.太阳能所产生的电力较为依赖地理位置以及天气,而且随着科技的发展,太阳能发电可以运用在公共区域的发电中,因此对太阳能发电所需的蓄电池相对大规模发电所需的蓄电池不能一概而论,公共区域中路灯所需的蓄电池在使用时需要收集后运用,现有的储能装置大多是大规模发电用的蓄电池,对于路灯的蓄电使用而言,仅是对蓄电池进行保护,现有的连接装置的安装方式较为单一,在需要调整安装角度时,具有一定的不便,影响安装的工作和正常的使用。综上所述,现有的连接装置的安装方式较为单一,在需要调整安装角度时,具有一定的不便,影响安装的工作和正常使用的问题,诚待解决。
技术实现要素:
4.本发明的目的是提供一种太阳能发电的储能控制装置及其方法,旨在解决安装方式较为单一,在需要调整安装角度时,具有一定的不便,影响安装的工作和正常使用的问题。
5.为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种太阳能发电的储能控制装置及其方法,包括储能箱体和活动安装在所述储能箱体端口的盖体,所述储能箱体相对所述盖体一侧外壁的中心处设置有进线调节组件,所述进线调节组件的两侧设置有用于将储能箱体固定于路灯杆体外壁的夹固组件;所述夹固组件包括连接件和角度调节件,所述连接件与所述角度调节件之间设置有连接座;所述连接件对称安装在所述储能箱体一侧的外壁,所述连接座分别活动安装在所述连接件一侧的外壁,所述连接座上设置有用于所述角度调节件调节角度的弧形调节槽,所述连接座一侧的外壁设置有用于与所述角度调节件相抵触的固定螺栓。
6.作为优选,所述进线调节组件包括固定口和活动板,所述固定口固定安装在所述储能箱体一侧的外壁,所述储能箱体靠近所述固定口的外壁设置有通线口,所述活动板活动安装在所述固定口相对两侧的内壁。
7.作为优选,所述夹固组件还包括紧固壁和滑动卡块,所述紧固壁固定连接在所述角度调节件一侧的外壁,所述紧固壁上设置有凹槽,所述凹槽内设置有滑槽,所述滑动卡块活动安装在所述滑槽内。
8.作为优选,所述储能箱体一侧的外壁设置有安装槽,所述连接件活动安装在所述安装槽内,所述连接件上对称设置有固定孔,所述固定孔内活动安装有固定螺钉,所述固定螺钉的一端贯穿所述连接件一侧的外壁并延伸至储能箱体内;所述连接件一侧的外壁对称设置有滑轨,所述连接座下侧的外壁对称设置有滑动座,所述滑动座与所述滑轨活动连接。
9.作为优选,所述角度调节件一侧的外壁设置有旋转导杆,所述角度调节件通过所述旋转导杆与所述弧形调节槽活动连接;所述角度调节件相对所述旋转导杆一侧的外壁设置有弧形口。
10.作为优选,所述滑动卡块上设置有弧形阵列分布的开口,所述紧固壁上均设置有固定插口,所述固定插口内活动安装有固定杆,所述固定杆贯穿所述固定插口且延伸至所述开口内。
11.作为优选,所述盖体上分别对称设置有倒滑杆体一和倒滑杆体二,所述盖体通过所述倒滑杆体一和倒滑杆体二活动安装在所述储能箱体一侧的外壁;所述储能箱体的端口处设置有嵌入连接口,所述嵌入连接口一侧的外壁对称设置有安装轨一,所述嵌入连接口相对所述安装轨一的一侧对称设置有安装轨二,所述倒滑杆体一活动安装在所述安装轨一内,所述倒滑杆体二活动安装在所述安装轨二内;所述盖体一侧的外壁设置有安装口。
12.作为优选,所述储能箱体的上端设置有连接槽,所述连接槽内设置有关于中轴线对称的滑竿,所述滑竿的外壁套接有弹簧,所述弹簧的一端固定连接有卡接板,所述卡接板滑动安装在所述滑竿的外壁,所述倒滑杆体一的一端设置有卡固块,所述卡接板与所述卡固块活动连接。
13.在上述技术方案中,本发明提供的,具备以下有益效果:将蓄电池放置在储能箱体的内部,并通过通线口可将来自太阳能板所产生的电能传输至蓄电池,然后将储能箱体通过夹固组件固定在路灯的杆体外壁,其中夹固组件可通过角度调节件对储能箱体的安装角度进行调节,在角度调节件的一端设置有旋转导杆,通过调节位于弧形调节槽内的旋转导杆可调节角度调节件的安装角度,并通过固定螺栓对角度调节件进行固定,相应的进线调节组件中的活动板可以活动安装在固定口的内壁,活动板可以调整进线的角度,便于多种方式的安装;接着在调整后可通过调整位于角度调节件上设置的紧固壁,使得两个紧固壁相对合拢,将位于滑槽内的滑动卡块向相对的一端拉动,并通过固定杆固定固定插口与开口,其中角度调节件之间固定的直径可通过滑轨滑动安装在滑动座调节,使得两个连接座之间的距离增加或减小,进而达到可调节紧固壁之间直径的目的;在储能箱体端口的嵌入连接口,使得盖体嵌入式安装在嵌入连接口内,在倒滑杆体一和倒滑杆体二分别沿着安装轨一和安装轨二滑动安装至储能箱体内时,卡固块将受到卡接板的抵触,在卡接板受到弹簧的顶触滑动至最低端时将与卡固块卡接,实现固定,反正,在用力拉出盖体时,弹簧将受到因为受到的张力过大沿着倒角带动卡接板复位,解除锁定,而位于储能箱体内部的蓄电池的连接线可通过安装口进行连接,不仅便于安装,同时在进行使用时可保证盖体与储能箱体固定安装。
14.应当理解,前面的一般描述和以下详细描述都仅是示例性和说明性的,而不是用
于限制本公开。
15.本技术文件提供本公开中描述的技术的各种实现或示例的概述,并不是所公开技术的全部范围或所有特征的全面公开。
附图说明
16.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
17.图1为本发明实施例提供的整体结构示意图;图2为本发明实施例提供的夹固组件安装结构示意图;图3为本发明实施例提供的储能箱体安装结构示意图;图4为本发明实施例提供的进线调节组件安装结构示意图;图5为本发明实施例提供的连接件安装结构示意图;图6为本发明实施例提供的滑动卡块连接结构示意图;图7为本发明实施例提供的夹固组件爆炸结构示意图;图8为本发明实施例提供的安装槽内部结构示意图;图9为本发明实施例提供的嵌入连接口结构示意图;图10为本发明实施例提供的盖体结构结构示意图。
18.附图标记说明:1、储能箱体;10、安装槽;11、连接槽;12、嵌入连接口;13、通线口;2、盖体;21、安装口;22、倒滑杆体一;23、倒滑杆体二;221、卡固块;3、夹固组件;31、连接件;311、固定螺钉;312、滑轨;32、滑动座;33、连接座;331、弧形调节槽;34、固定螺栓;35、角度调节件;351、旋转导杆;36、紧固壁;361、滑槽;362、固定插口;37、滑动卡块;371、开口;4、进线调节组件;41、固定口;42、活动板;5、弹簧;6、卡接板;7、安装轨一;8、安装轨二。
具体实施方式
19.为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明作进一步的详细介绍。
20.如图1-10所示,一种太阳能发电的储能控制装置及其方法,包括储能箱体1和活动安装在储能箱体1端口的盖体2,储能箱体1相对盖体2一侧外壁的中心处设置有进线调节组件4,进线调节组件4的两侧设置有用于将储能箱体1固定于路灯杆体外壁的夹固组件3;夹固组件3包括连接件31和角度调节件35,连接件31与角度调节件35之间设置有连接座33;连接件31对称安装在储能箱体1一侧的外壁,连接座33分别活动安装在连接件31一侧的外壁,连接座33上设置有用于角度调节件35调节角度的弧形调节槽331,连接座33一侧的外壁设置有用于与角度调节件35相抵触的固定螺栓34;将蓄电池放置在储能箱体1的内部,并通过通线口13可将来自太阳能板所产生的电能传输至蓄电池,然后将储能箱体1通过夹固组件3固定在路灯的杆体外壁,其中夹固组件3可通过角度调节件35对储能箱体1的安装角度进行
调节,在角度调节件35的一端设置有旋转导杆351,通过调节位于弧形调节槽331内的旋转导杆351可调节角度调节件35的安装角度,并通过固定螺栓34对角度调节件35进行固定,相应的进线调节组件4中的活动板42可以活动安装在固定口41的内壁,活动板42可以调整进线的角度,便于多种方式的安装;接着在调整后可通过调整位于角度调节件35上设置的紧固壁36,使得两个紧固壁36相对合拢,将位于滑槽361内的滑动卡块37向相对的一端拉动,并通过固定杆固定固定插口362与开口371,其中角度调节件35之间固定的直径可通过滑轨312滑动安装在滑动座32调节,使得两个连接座33之间的距离增加或减小,进而达到可调节紧固壁36之间直径的目的。
21.进一步的,如图4-7所示,进线调节组件4包括固定口41和活动板42,固定口41固定安装在储能箱体1一侧的外壁,储能箱体1靠近固定口41的外壁设置有通线口13,活动板42活动安装在固定口41相对两侧的内壁;进线调节组件4中的活动板42可以活动安装在固定口41的内壁,活动板42可以调整进线的角度,便于配合夹固组件3的旋转角度,实现多种方式的安装。
22.进一步的,如图5-6所示,夹固组件3还包括紧固壁36和滑动卡块37,紧固壁36固定连接在角度调节件35一侧的外壁,紧固壁36上设置有凹槽,凹槽内设置有滑槽361,滑动卡块37活动安装在滑槽361内;通过调整位于角度调节件35上设置的紧固壁36,使得两个紧固壁36相对合拢,将位于滑槽361内的滑动卡块37向相对的一端拉动,并通过固定杆固定固定插口362与开口371。
23.进一步的,如图5-7所示,储能箱体1一侧的外壁设置有安装槽10,连接件31活动安装在安装槽10内,连接件31上对称设置有固定孔,固定孔内活动安装有固定螺钉311,固定螺钉311的一端贯穿连接件31一侧的外壁并延伸至储能箱体1内;连接件31一侧的外壁对称设置有滑轨312,连接座33下侧的外壁对称设置有滑动座32,滑动座32与滑轨312活动连接;角度调节件35之间固定的直径可通过滑轨312滑动安装在滑动座32调节,使得两个连接座33之间的距离增加或减小,进而达到可调节紧固壁36之间直径的目的。
24.进一步的,如图5-7所示,角度调节件35一侧的外壁设置有旋转导杆351,角度调节件35通过旋转导杆351与弧形调节槽331活动连接;角度调节件35相对旋转导杆351一侧的外壁设置有弧形口;通过调节位于弧形调节槽331内的旋转导杆351可调节角度调节件35的安装角度,并通过固定螺栓34对角度调节件35进行固定。
25.进一步的,如图5-7所示,滑动卡块37上设置有弧形阵列分布的开口371,紧固壁36上均设置有固定插口362,固定插口362内活动安装有固定杆,固定杆贯穿固定插口362且延伸至开口371内;在紧固壁36相对合拢固定在路灯杆体的外壁后可通过固定杆将滑动卡块37固定在固定插口362内,使得储能箱体1得到固定。
26.进一步的,如图8-10所示,盖体2上分别对称设置有倒滑杆体一22和倒滑杆体二23,盖体2通过倒滑杆体一22和倒滑杆体二23活动安装在储能箱体1一侧的外壁;储能箱体1的端口处设置有嵌入连接口12,嵌入连接口12一侧的外壁对称设置有安装轨一7,嵌入连接口12相对安装轨一7的一侧对称设置有安装轨二8,倒滑杆体一22活动安装在安装轨一7内,倒滑杆体二23活动安装在安装轨二8内;盖体2一侧的外壁设置有安装口21;在储能箱体1的端口处设置有嵌入连接口12,使得盖体2嵌入式安装在嵌入连接口12内。
27.进一步的,如图8-10所示,储能箱体1的上端设置有连接槽11,连接槽11内设置有
关于中轴线对称的滑竿,滑竿的外壁套接有弹簧5,弹簧5的一端固定连接有卡接板6,卡接板6滑动安装在滑竿的外壁,倒滑杆体一22的一端设置有卡固块221,卡接板6与卡固块221活动连接;在倒滑杆体一22和倒滑杆体二23分别沿着安装轨一7和安装轨二8滑动安装至储能箱体1内时,卡固块221将受到卡接板6的抵触,在卡接板6受到弹簧5的顶触滑动至最低端时将与卡固块221卡接,实现固定,反正,在用力拉出盖体2时,弹簧5将受到因为受到的张力过大沿着倒角带动卡接板6复位,解除锁定。
28.本发明的工作原理:在使用时,首先将蓄电池放置在储能箱体1的内部,并通过通线口13可将来自太阳能板所产生的电能传输至蓄电池,然后将储能箱体1通过夹固组件3固定在路灯的杆体外壁,其中夹固组件3可通过角度调节件35对储能箱体1的安装角度进行调节,在角度调节件35的一端设置有旋转导杆351,通过调节位于弧形调节槽331内的旋转导杆351可调节角度调节件35的安装角度,并通过固定螺栓34对角度调节件35进行固定,相应的进线调节组件4中的活动板42可以活动安装在固定口41的内壁,活动板42可以调整进线的角度,便于多种方式的安装;接着在调整后可通过调整位于角度调节件35上设置的紧固壁36,使得两个紧固壁36相对合拢,将位于滑槽361内的滑动卡块37向相对的一端拉动,并通过固定杆固定固定插口362与开口371,其中角度调节件35之间固定的直径可通过滑轨312滑动安装在滑动座32调节,使得两个连接座33之间的距离增加或减小,进而达到可调节紧固壁36之间直径的目的;在储能箱体1的端口处设置有嵌入连接口12,使得盖体2嵌入式安装在嵌入连接口12内,在盖体2上分别设置有倒滑杆体一22和倒滑杆体二23,其中倒滑杆体一22上设置有卡固块221,在倒滑杆体一22和倒滑杆体二23分别沿着安装轨一7和安装轨二8滑动安装至储能箱体1内时,卡固块221将受到卡接板6的抵触,在卡接板6受到弹簧5的顶触滑动至最低端时将与卡固块221卡接,实现固定,反正,在用力拉出盖体2时,弹簧5将受到因为受到的张力过大沿着倒角带动卡接板6复位,解除锁定,而位于储能箱体1内部的蓄电池的连接线可通过安装口21进行连接,不仅便于安装,同时在进行使用时可保证盖体2与储能箱体1固定安装。
29.以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本发明权利要求保护范围的限制。
技术特征:
1.一种太阳能发电的储能控制装置,其特征在于,包括储能箱体(1)和活动安装在所述储能箱体(1)端口的盖体(2),所述储能箱体(1)相对所述盖体(2)一侧外壁的中心处设置有进线调节组件(4),所述进线调节组件(4)的两侧设置有用于将储能箱体(1)固定于路灯杆体外壁的夹固组件(3);所述夹固组件(3)包括连接件(31)和角度调节件(35),所述连接件(31)与所述角度调节件(35)之间设置有连接座(33);所述连接件(31)对称安装在所述储能箱体(1)一侧的外壁,所述连接座(33)分别活动安装在所述连接件(31)一侧的外壁,所述连接座(33)上设置有用于所述角度调节件(35)调节角度的弧形调节槽(331),所述连接座(33)一侧的外壁设置有用于与所述角度调节件(35)相抵触的固定螺栓(34)。2.根据权利要求1所述的一种太阳能发电的储能控制装置,其特征在于,所述进线调节组件(4)包括固定口(41)和活动板(42),所述固定口(41)固定安装在所述储能箱体(1)一侧的外壁,所述储能箱体(1)靠近所述固定口(41)的外壁设置有通线口(13),所述活动板(42)活动安装在所述固定口(41)相对两侧的内壁。3.根据权利要求1所述的一种太阳能发电的储能控制装置,其特征在于,所述夹固组件(3)还包括紧固壁(36)和滑动卡块(37),所述紧固壁(36)固定连接在所述角度调节件(35)一侧的外壁,所述紧固壁(36)上设置有凹槽,所述凹槽内设置有滑槽(361),所述滑动卡块(37)活动安装在所述滑槽(361)内。4.根据权利要求1所述的一种太阳能发电的储能控制装置,其特征在于,所述储能箱体(1)一侧的外壁设置有安装槽(10),所述连接件(31)活动安装在所述安装槽(10)内,所述连接件(31)上对称设置有固定孔,所述固定孔内活动安装有固定螺钉(311),所述固定螺钉(311)的一端贯穿所述连接件(31)一侧的外壁并延伸至储能箱体(1)内;所述连接件(31)一侧的外壁对称设置有滑轨(312),所述连接座(33)下侧的外壁对称设置有滑动座(32),所述滑动座(32)与所述滑轨(312)活动连接。5.根据权利要求1所述的一种太阳能发电的储能控制装置,其特征在于,所述角度调节件(35)一侧的外壁设置有旋转导杆(351),所述角度调节件(35)通过所述旋转导杆(351)与所述弧形调节槽(331)活动连接;所述角度调节件(35)相对所述旋转导杆(351)一侧的外壁设置有弧形口。6.根据权利要求3所述的一种太阳能发电的储能控制装置,其特征在于,所述滑动卡块(37)上设置有弧形阵列分布的开口(371),所述紧固壁(36)上均设置有固定插口(362),所述固定插口(362)内活动安装有固定杆,所述固定杆贯穿所述固定插口(362)且延伸至所述开口(371)内。7.根据权利要求1所述的一种太阳能发电的储能控制装置,其特征在于,所述盖体(2)上分别对称设置有倒滑杆体一(22)和倒滑杆体二(23),所述盖体(2)通过所述倒滑杆体一(22)和倒滑杆体二(23)活动安装在所述储能箱体(1)一侧的外壁;所述储能箱体(1)的端口处设置有嵌入连接口(12),所述嵌入连接口(12)一侧的外壁对称设置有安装轨一(7),所述嵌入连接口(12)相对所述安装轨一(7)的一侧对称设置有安装轨二(8),所述倒滑杆体一(22)活动安装在所述安装轨一(7)内,所述倒滑杆体二(23)活动安装在所述安装轨二(8)内;
所述盖体(2)一侧的外壁设置有安装口(21)。8.根据权利要求7所述的一种太阳能发电的储能控制装置,其特征在于,所述储能箱体(1)的上端设置有连接槽(11),所述连接槽(11)内设置有关于中轴线对称的滑竿,所述滑竿的外壁套接有弹簧(5),所述弹簧(5)的一端固定连接有卡接板(6),所述卡接板(6)滑动安装在所述滑竿的外壁,所述倒滑杆体一(22)的一端设置有卡固块(221),所述卡接板(6)与所述卡固块(221)活动连接。9.根据权利要求1-8任意一项所述的一种太阳能发电的储能控制装置的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:将储能箱体(1)内放入蓄电池,并通过进线调节组件(4)连通蓄电池和太阳能发电机;步骤二:将储能箱体(1)通过夹固组件(3)夹固在路灯杆体的外壁,且可通过角度调节件(35)对安装的方向进行角度调节,并通过固定螺栓(34)进行固定;步骤三:路灯的电线通过安装口(21)与蓄电池连接,为路灯提供电力。
技术总结
本发明公开了一种太阳能发电的储能控制装置及其方法,包括储能箱体和活动安装在储能箱体端口的盖体,储能箱体相对盖体一侧外壁的中心处设置有进线调节组件,进线调节组件的两侧设置有用于将储能箱体固定于路灯杆体外壁的夹固组件;夹固组件包括连接件和角度调节件,连接件与角度调节件之间设置有连接座。本发明提供了太阳能发电的储能控制装置及其方法,通过通线口可将来自太阳能板所产生的电能传输至蓄电池,将储能箱体通过夹固组件固定在路灯的杆体外壁,其中通过角度调节件对储能箱体的安装角度进行调节,在角度调节件的一端设置有旋转导杆,调节位于弧形调节槽内的旋转导杆可调节角度调节件的安装角度。杆可调节角度调节件的安装角度。杆可调节角度调节件的安装角度。
技术研发人员:朱永生 陈坤华 朱国竞
受保护的技术使用者:江苏亿储动力科技有限公司
技术研发日:2023.07.03
技术公布日:2023/10/11
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