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基于分區(qū)除塵的rf無線主機調(diào)控的除塵系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:1451068閱讀:309來源:國知局
基于分區(qū)除塵的rf無線主機調(diào)控的除塵系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種基于分區(qū)除塵的RF無線主機調(diào)控的除塵系統(tǒng),包括太陽能電池板及玻璃保護層,所述玻璃保護層的下表面分為多個除塵區(qū)域,所述除塵區(qū)域上分別裝置有多根平行的電極,電極的端部分別連接切換器,切換器連接高壓開關,所述高壓開關電連接高壓切換模塊,高壓切換模塊通過高壓供電模塊供電;太陽能電池板的輸出端上連接有功率檢測模塊,功率檢測模塊將檢測的功率數(shù)據(jù)傳遞給數(shù)字處理與控制模塊,數(shù)字處理與控制模塊通過智能控制模塊與高壓切換模塊連接,數(shù)字處理與控制模塊通過RF傳輸模塊與主機連接;主機中裝置有實時數(shù)據(jù)處理模塊。本發(fā)明具有控制方便、除塵效果佳以及可控性好的特點。
【專利說明】基于分區(qū)除塵的RF無線主機調(diào)控的除塵系統(tǒng)
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及太陽能電池板,尤其涉及太陽能電池板的除塵系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002]太陽能電池板表面的玻璃板往往容易積灰塵,灰塵會導致太陽能電池板發(fā)電效率急劇下降,嚴重影響太陽能電站的發(fā)電效率。目前,太陽能電池板表面的除塵方式主要依靠風力除塵、超聲波除塵、刮板式除塵等幾種方式,上述除塵方式的主要缺點是:風力除塵與刮板式除塵的可靠性不高、結構復雜、使用壽命短,并且在惡劣環(huán)境下無法使用;超聲波除塵的缺點是成本高、易用性差。
[0003]目前已出現(xiàn)的電磁平面除塵裝置,采用灰塵檢測傳感器及成對的電極,通過檢測灰塵量對電極施加交流電,利用靜電力使粉塵被清除;這種除塵裝置使用時,由于在每對電極上施加固定大小的交流電,其可控性差,不能靈活調(diào)整,導致能耗和成本高,灰塵傳感器檢測的準確度不高,不能準確地控制除塵操作,導致除塵效果不佳。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本 申請人:針對現(xiàn)有技術存在的上述缺點,進行研究和改進,提供一種基于分區(qū)除塵的RF無線主機調(diào)控的除塵系統(tǒng),其具有控制靈活、檢測可靠的特點。
[0005]本發(fā)明所采用的技術方案如下:
[0006]一種基于分區(qū)除塵的RF無線主機調(diào)控的除塵系統(tǒng),包括太陽能電池板及玻璃保護層,所述玻璃保護層的下表面分為多個除塵區(qū)域,所述除塵區(qū)域上分別裝置有多根平行的電極,電極的端部分別連接切換器,切換器連接高壓開關,所述高壓開關電連接高壓切換模塊,高壓切換模塊通過高壓供電模塊供電;太陽能電池板的輸出端上連接有功率檢測模塊,功率檢測模塊將檢測的功率數(shù)據(jù)傳遞給數(shù)字處理與控制模塊,數(shù)字處理與控制模塊通過智能控制模塊與高壓切換模塊連接,數(shù)字處理與控制模塊通過RF傳輸模塊與主機連接;主機中裝置有實時數(shù)據(jù)處理模塊,實時數(shù)據(jù)處理模塊通過將功率檢測模塊檢測的功率數(shù)據(jù)進行多次對比并多次實時調(diào)節(jié)高壓切換參數(shù)得到太陽能電池板的最大輸出功率,并將最大輸出功率下的高壓切換參數(shù)通過RF傳輸模塊傳遞給數(shù)字處理與控制模塊,數(shù)字處理與控制模塊通過智能控制模塊控制高壓切換模塊,高壓切換參數(shù)包括高壓數(shù)值、開關頻率及開關電極位置。
[0007]本發(fā)明的有益效果如下:
[0008]本發(fā)明采用RF無線傳輸實現(xiàn)主機無線控制太陽能電池板的除塵操作,主機可以遠離太陽能電池板,避免了線纜的距離限制,具有控制方便的特點;通過分區(qū)域除塵,由于減小了除塵面積,可以通過較低的除塵功率,實現(xiàn)較高的除塵效果;除塵時通過檢測太陽能電池板的輸出功率,利用主機實時調(diào)節(jié)高壓切換參數(shù),通過高壓切換模塊對電極上交替施加高壓,電極之間產(chǎn)生波動的靜電場,有效地去除了玻璃保護層上的灰塵,具有可控性好、調(diào)整靈活、能耗低的特點?!緦@綀D】

【附圖說明】
[0009]圖1為本發(fā)明的剖面結構示意圖。
[0010]圖2為本發(fā)明的工作原理框圖。
【具體實施方式】
[0011]下面結合附圖,說明本發(fā)明的【具體實施方式】。
[0012]見圖1及圖2,本發(fā)明包括太陽能電池板I及玻璃保護層2,玻璃保護層2的下表面分為多個除塵區(qū)域21,所述除塵區(qū)域21上分別裝置有多根平行的電極3,電極3的端部分別連接切換器13,切換器13用于除塵區(qū)域21間的切換;切換器13連接高壓開關9,高壓開關9電連接高壓切換模塊4,高壓切換模塊4通過高壓供電模塊5供電,高壓切換模塊4對電極3上交替施加高壓,電極3之間產(chǎn)生波動的靜電場,玻璃保護層2上的灰塵經(jīng)靜電場極化后浮起并波動脫落;太陽能電池板I的輸出端上連接有功率檢測模塊6,功率檢測模塊
6將檢測的功率數(shù)據(jù)傳遞給數(shù)字處理與控制模塊7,數(shù)字處理與控制模塊7通過智能控制模塊8與高壓切換模塊4連接,數(shù)字處理與控制模塊7通過RF傳輸模塊10與主機11連接;
[0013]主機11中裝置有實時數(shù)據(jù)處理模塊12,實時數(shù)據(jù)處理模塊12通過將功率檢測模塊6檢測的功率數(shù)據(jù)進行多次對比并多次實時調(diào)節(jié)高壓切換參數(shù)得到太陽能電池板I的最大輸出功率,并將最大輸出功率下的高壓切換參數(shù)通過RF傳輸模塊10傳遞給數(shù)字處理與控制模塊7,數(shù)字處理與控制模塊7通過智能控制模塊8控制高壓切換模塊4 ;高壓切換參數(shù)包括高壓數(shù)值、開關頻率及開關電極位置,實時數(shù)據(jù)處理模塊12可以單獨對高壓切換參數(shù)中的一種進行調(diào)節(jié),也可以對其中兩種進行組合調(diào)節(jié)或者對三種同時調(diào)節(jié)。
[0014]本發(fā)明采用RF無線傳輸實現(xiàn)主機無線控制太陽能電池板的除塵操作,主機可以遠離太陽能電池板,避免了線纜的距離限制,具有控制方便的特點;通過分區(qū)域除塵,由于減小了除塵面積,可以通過較低的除塵功率,實現(xiàn)較高的除塵效果;除塵時通過檢測太陽能電池板的輸出功率,利用主機實時調(diào)節(jié)高壓切換參數(shù),通過高壓切換模塊對電極上交替施加高壓,電極之間產(chǎn)生波動的靜電場,有效地去除了玻璃保護層上的灰塵,具有可控性好、調(diào)整靈活、能耗低的特點。
[0015]以上描述是對本發(fā)明的解釋,不是對發(fā)明的限定,本發(fā)明所限定的范圍參見權利要求,在不違背本發(fā)明的精神的情況下,本發(fā)明可以作任何形式的修改。
【權利要求】
1.一種基于分區(qū)除塵的RF無線主機調(diào)控的除塵系統(tǒng),包括太陽能電池板(I)及玻璃保護層(2),其特征在于:所述玻璃保護層(2)的下表面分為多個除塵區(qū)域(21),所述除塵區(qū)域(21)上分別裝置有多根平行的電極(3),電極(3)的端部分別連接切換器(13),切換器(13)連接高壓開關(9),所述高壓開關(9)電連接高壓切換模塊(4),高壓切換模塊(4)通過高壓供電模塊(5)供電;太陽能電池板(I)的輸出端上連接有功率檢測模塊(6),功率檢測模塊(6)將檢測的功率數(shù)據(jù)傳遞給數(shù)字處理與控制模塊(7),所述數(shù)字處理與控制模塊(7)通過智能控制模塊(8)與所述高壓切換模塊(4)連接,數(shù)字處理與控制模塊(7)通過RF傳輸模塊(10)與主機(11)連接;所述主機(11)中裝置有實時數(shù)據(jù)處理模塊(12),所述實時數(shù)據(jù)處理模塊(12)通過將功率檢測模塊(6)檢測的功率數(shù)據(jù)進行多次對比并多次實時調(diào)節(jié)高壓切換參數(shù)得到太陽能電池板(I)的最大輸出功率,并將最大輸出功率下的高壓切換參數(shù)通過所述RF傳輸模塊(10)傳遞給數(shù)字處理與控制模塊(7),數(shù)字處理與控制模塊(7)通過智能控制模塊(8)控制高壓切換模塊(4),所述高壓切換參數(shù)包括高壓數(shù)值、開關頻率及開關電極位 置。
【文檔編號】B08B6/00GK104014514SQ201410190474
【公開日】2014年9月3日 申請日期:2014年5月7日 優(yōu)先權日:2014年5月7日
【發(fā)明者】不公告發(fā)明人 申請人:蘇州昊楓環(huán)??萍加邢薰?br>
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