光伏支架立柱下桩位置偏差调节装置的制作方法

文档序号:11042787阅读:1873来源:国知局
光伏支架立柱下桩位置偏差调节装置的制造方法

本实用新型一般涉及太阳能光伏领域,更具体地涉及一种光伏支架立柱下桩位置偏差调节装置。



背景技术:

太阳能光伏板,尤其是大面积的太阳能光伏阵列当其安装在地面上时,通常的做法是将支架基座例如立柱打入或深埋在地下。例如,图1所示的第201010225386.8号中国专利申请,公开了一种光伏板安装装置及安装方法,其包括插入地底下的立杆11,连接到立杆11上的水平杆12以及U形夹板13。但是,采用将立杆11直接打入地底下的方案,当例如立杆11的实际安装位置与预设安装位置存在偏差时,不但将增加实际安装的难度,而且对附近光伏基座和整个光伏支架的定位也会造成影响。尤其对于利用打桩机将例如立柱深埋在地底下的方案,一旦下桩位置与预设位置存在偏差,则很难再重新下桩以调整位置。



技术实现要素:

为了解决现有技术中存在的上述技术问题,本实用新型的目的在于提供一种光伏支架立柱下桩位置偏差调节装置。

根据本实用新型的光伏支架立柱下桩位置偏差调节装置,所述立柱在其露出地面的顶端两侧设置用以安装轴承座的第一安装孔,所述轴承座在其安装到所述立柱的安装位上开有第二安装孔,所述调节装置包括设置在所述轴承座与所述立柱之间的调整块,所述调整块上设置第三安装孔,所述调节装置还包括穿过第一、第二和第三安装孔用以将所述轴承座可活动地安装在所述立柱上的连接件。

如上所述的调节装置,其中,所述第一安装孔和第二安装孔设置成与所述立柱的长度方向相平行的长槽孔。

如上所述的调节装置,其中,所述第一安装孔和第二安装孔分别为平行设置的两条长槽孔。

如上所述的调节装置,其中,所述调整块上的第三安装孔设置成能与所述两条长槽孔对应贯通的两个圆孔。

如上所述的调节装置,其中,所述调整块上的两个圆孔的至少一个圆孔为长圆孔。

如上所述的调节装置,其中,所述立柱为工字钢。

如上所述的调节装置,其中,所述轴承座的安装位设置成内凹的弧形状。

如上所述的调节装置,其中,所述调整块与所述轴承座的安装位相接触的表面设置成能与所述内凹的弧形状相配合的外凸的弧形状。

根据本实用新型的光伏支架立柱下桩位置偏差调节装置,当光伏支架立柱的下桩位置发生偏差时,可以通过本实用新型的位置偏差调节装置及时进行调节,有效提高了下桩操作的工作效率,并有效避免了支架立柱下桩位置偏差而造成的不安全隐患。

附图说明

以下将结合附图和实施例,对本实用新型的光伏支架立柱下桩位置偏差调节装置进行描述以更好地理解本实用新型,在附图中:

图1表示一个现有技术的光伏板安装支架。

图2A是表示光伏支架立柱与一个轴承座的连接示意图。

图2B是表示根据本实用新型的光伏支架立柱下桩位置偏差调节装置的示意图。

图3是表示图2A所示光伏支架立柱的一个立体图,其部分作了剖视。

图4是表示图2A所示轴承座的一个立体示意图。

图5是表示图2A和2B所示一个调整块的立体示意图。

图6A和6B分别是表示图2A和2B所示的下桩位置偏差调节装置的一种使用状态示意图。

图7A和7B分别是表示图2A和2B所示的下桩位置偏差调节装置的另一种使用状态示意图。

图8是表示图2A和2B所示的下桩位置偏差调节装置在光伏阵列中的布局示意图。

具体实施方式

参考在附图中示出且在以下描述中详述的非限制性实施例,更完整地说明本申请的多个技术特征和有利细节。而且,以下描述忽略了对公知的原始材料、处理技术、组件和设备的描述,以免不必要地混淆本申请的技术要点。然而,本领域技术人员会理解到,在下文中描述本申请的实施例时,描述和特定示例仅作为说明而非限制的方式来给出。

图2A是表示光伏支架立柱与一个轴承座的连接示意图,图2B是表示根据本实用新型的光伏支架立柱下桩位置偏差调节装置的示意图。结合参见图2A和2B,光伏支架立柱21例如通过打桩机(未图示)被打入地底下,其顶端两侧例如通过螺栓连接一个轴承座23,轴承座23的内圈233内套一根例如截面为圆形的光伏主轴(未图示)。当立柱21被打入地底下时,该光伏主轴的位置基本就确定了。但是,实际操作时,下桩位置和打桩过程中都有可能出现偏差,任何微小的偏差都会随着光伏阵列的扩大而逐渐变大。

为此,根据本实用新型的光伏支架立柱下桩位置偏差调节装置,其中,立柱21在其露出地面的顶端两侧例如设置用以安装轴承座23的第一安装孔211,而轴承座23在其安装到所述立柱21的安装位上开有第二安装孔231,所述调节装置包括设置在所述轴承座23与所述立柱21之间的调整块25,所述调整块25上设置第三安装孔251(参见图5),所述调节装置还包括穿过第一、第二和第三安装孔用以将所述轴承座23可活动地安装在所述立柱21上的连接件(未图示),所述连接件例如为螺栓。

图3是表示图2A所示光伏支架立柱21的一个立体图,其部分作了剖视。结合参见图2A,2B和图3,立柱21例如采用工字钢,其顶端的两侧开有第一安装孔211。较佳地,该第一安装孔211设置成与立柱21的长度方向相平行的长槽孔,较佳地,顶端每侧的第一安装孔211为平行设置的两条长槽孔。

图4是表示图2A所示轴承座23的一个立体示意图,结合参见图2A,2B和图4,轴承座23例如采用金属材料,其上部的内圈231例如为圆形状,用以穿设例如截面为圆形的光伏主轴。轴承座23的下部设置用以安装到立柱21的安装位234,图中可见,该安装位234为从其上部两侧分别向下延伸的部分,其上开有第二安装孔231。较佳地,第二安装孔231设置成与安装位234的延伸方向相平行的长槽孔,较佳地,每侧安装位234上的第二安装孔分别为平行设置的两条长槽孔,较佳地,第二安装孔231的两条长槽孔之间的距离与第一安装孔211的两条长槽孔之间的距离是相同的。进一步,安装位234设置成内凹的弧形状,即安装位234面向立柱21顶端的侧面是呈内凹的形状。

图5是表示图2A和2B所示一个调整块25的立体示意图,结合参见图2A,2B和图5,调整块25设置在轴承座23的安装位234与立柱21的第一安装孔211之间。调整块25在对应该第一安装孔211的两条长槽孔的位置上开有第三安装孔251。即,调整块25上的第三安装孔251设置成能与前述第一安装孔211和第二安装孔231的两条长槽孔对应贯通的两个圆孔。较佳地,调整块25与所述轴承座23的安装位234相接触的表面设置成能与该安装位234内凹的弧形状相配合的外凸的弧形状。

图6A和6B分别是表示图2A和2B所示的下桩位置偏差调节装置的一种使用状态示意图,结合参见图2A,2B以及图6A和6B。首先,由于立柱21上的第一安装孔211和轴承座23上的第二安装孔231的至少一个设置成长槽孔的形状,故轴承座23在立柱21的垂直高度方向上的位置是可以调节的,即,通过螺栓在该长槽孔中的位置可以调节轴承座23安装在立柱21上的上下高度。进一步,由于至少轴承座23的第二安装孔231设置成长槽孔的形状,而且,轴承座23的安装位234和调整块25相接触的表面采用的是弧形状,故可以通过螺栓调整轴承座23在立柱21顶端左右方向(例如东西向)上的倾斜位置,由此,当例如立柱21的下桩位置在左右方向上有偏差时,即可通过调整轴承座23在立柱21顶端左右方向上的倾斜位置来进行调节。并且,该调节范围还取决于上述第一安装孔211,第二安装孔231和第三安装孔251能够装配螺栓的极限位置。本领域的技术人员可以理解,实际操作中,下桩位置偏差的范围可能是很小的,故实际上轴承座23的倾斜角度可能是很小的,图示仅仅是为了表达清楚的一种示意图。

图7A和7B分别是表示图2A和2B所示的下桩位置偏差调节装置的另一种使用状态示意图,结合参见图2A,2B以及图7A和7B,根据本实用新型的光伏支架立柱下桩位置偏差调节装置,调整块25上的第三安装孔251的两个圆孔的至少一个设置成长圆孔(或腰形孔)形状,如此,当位于立柱21顶部与轴承座23的安装位234之间的调整块25在立柱21的下桩位置的前后方向(例如南北向)转动一个角度时,即可通过安装螺栓(未图示)在该长圆孔内的活动范围,使轴承座23或往前或往后倾斜一个角度。也就是说,当例如立柱21的下桩位置在前后方向(例如南北向)上有偏差时,即可通过调整轴承座23在立柱21顶端前后方向上的倾斜位置来进行调节。并且,该调节范围还取决于上述第一安装孔211,第二安装孔231和第三安装孔251的长圆孔能够装配螺栓的极限位置。

图8是表示图2A和2B所示的下桩位置偏差调节装置在光伏阵列中的布局示意图。光伏主轴81穿套在轴承座23的内圈233内,光伏组件83经由光伏支架安装在主轴81上,当立柱21的下桩位置发生偏差时,可以通过本实用新型的位置偏差调节装置进行调节,有效避免了支架立柱下桩位置偏差而造成的不安全隐患。

以上所述仅为本实用新型的实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型中的组件和材料可作出各种修改、等同替换、变化等,以实现相同或相似的结果。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、变化等,均应包含在本实用新型的范围之内。

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