CN103548150A - 树状的太阳能电池模块 - Google Patents

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CN103548150A CN201180066841.7A CN201180066841A CN103548150A CN 103548150 A CN103548150 A CN 103548150A CN 201180066841 A CN201180066841 A CN 201180066841A CN 103548150 A CN103548150 A CN 103548150A
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Abstract

本发明涉及树状的太阳能电池模块,其将太阳能电池以树枝形模块、柱形模块进行模块化,并进行相互组装,来形成树状,从而制备树状的太阳能电池模块,而树状的太阳能电池模块的各个树枝具有不会随风摇摆的充分的强度,且由于没有枝杈、树叶,因此,不会随风摇摆。树状的太阳能电池模块的各个树枝能够具有包括圆形、三角形及四角形的多边形形态,并像树上的树枝的向上、向下或向水平方向一样,使树枝形模块在柱形模块具有向水平方向或向上、向下方向的角度。树状的太阳能电池模块不管是在陡峭的山上还是在平原、沙漠地区,只要是在阳光照射的地方,就能进行设置,并且,无需对大地进行开垦和平整地修理的情况下,能够通过与植树相同的作业进行设置,而在所设置的周边的所有大地上能够生长绿草,从而形成绿地,因此,还具有能够兼做农田的优点。将树状的太阳能电池模块设置于沙漠地区时,由于离地面较高地进行设置,从而受到较少的地面的辐射热,因此,不会因为温度而产生效率低下,并且,中国的沙漠化的进展非常快,而设置本发明的树状的太阳能电池模块,能够调节风的强度,由此限制沙子的移动性,改善植物生长的环境,从而能够发展保护地球的最高的太阳能发电。

Description

树状的太阳能电池模块
技术领域
本发明是将太阳能电池的单元以树状的太阳能电池进行模块化,并以太阳能发电为目的,由于模块的设置容易,因此,能够设置于多种地方。
树状的太阳能电池模块能够确保家中的院子或庭院,或大厦屋顶的绿地空间的同时,还能自行生产电力。
树状的太阳能电池模块在水田和旱田或果园的中心部、边缘及田埂等地方以一定的间隔进行设置,从而通过太阳能发电获利,同时,对风产生阻力,从而使农作物免受由于台风引起的直接性灾害,因此,能够防止农作物的刮倒或落果。
树状的太阳能电池模块在大规模的牧场中,像树木一样以一定间隔进行设置,从而既能运营牧场,又能进行太阳能发电。
树状的太阳能电池模块沿着铁道边缘进行设置,从而自行充当列车所需的电力。
树状的太阳能电池模块还能具有道路两侧的林荫树、电线杆、路灯、天线及信号灯的功能。
树状的太阳能电池模块能够在水路周边、水库周围、湖的周围及堤坝的周围进行设置,从而进行阳光发电。
树状的太阳能电池模块在小山的现有杂木之间进行设置,从而在不会毁坏绿地的情况下进行设置,并且,能够在由于非常陡峭而无法用于农耕、农场的险峻的山上进行设置,因此,能够有效地利用险峻的大山。
树状的太阳能电池模块在沙漠中像树木一样进行设置,既能进行太阳能发电的同时,还能对风产生阻力,来防止刮大风,从而防止沙子的移动,而在已设置的树状的太阳能电池模块的周边能够使植物,即,草、树等进行生长,因此,能够作为有关国家的防止沙漠化及绿地开发计划,具有将沙漠变为绿地的很大的盖然性。
设置于沙漠中的树状的太阳能电池模块由于是以大的树状进行设置,因此,离沙漠的底面较高,能够降低沙漠中地面的高辐射热的影像,因此,具有能够补充作为硅酮类晶体的太阳能电池的缺点,即,能够对温度越高,效率越下降的缺点进行补充的优势。
现有的太阳能电池模块有板型、聚光型等,并且,将太阳能电池的单体在板中排列着进行收纳,在进行配线之后,盖上盖子进行固定,从而制备大面积的太阳能电池模块,从而以阳光发电的单元进行使用,同时,设置地点能够以小规模设置于屋顶上,或以大规模设置于山地的开垦或沙滩上,并在沙漠地区排列地设置太阳能电池模块,从而进行太阳能发电。
利用现有的板型模块制备的太阳能发电站具有几个缺点,首先,与新的再生能源不协调,在开垦山地的过程中,会毁损绿地,而在沙滩或海上进行设置时,会破坏沙滩或大海的生态系统,因此,太阳能发电并非作为绿色能源,而是作为破坏绿色生态的能源。
现有的板型模块在沙漠地区设置时,由于沙漠地区的高温,会使其效率低下,从而具有太阳能电池单体的效率下降的缺点。
现有的板型模块只面向一个方向倾斜地进行设置,因此,无法应对太阳的移动,而具有与阳光的运动联动地进行移动的追加功能时,会差生设置费用的增加,能量的消耗,以及在马达单元、轴承部位的动态部位中,随着时间的流逝,会成为故障的原因,也会成为寿命缩短的原因。
背景技术
本发明希望能够叙述和参照原申请,优先权主张1,优先权主张2的信息。
原申请,发明名称:树状的太阳能电池模块
Figure BDA00003619795800031
Figure BDA00003619795800032
申请编号:10-2010-0122380,申请日:2010年12月03日,
优先权主张申请,发明名称:树状的太阳能电池模块
Figure BDA00003619795800033
Figure BDA00003619795800034
申请编号:10-2010-0125294,申请日:2010年12月09日。
优先权主张申请,发明名称:树状的太阳能电池模块
Figure BDA00003619795800035
Figure BDA00003619795800036
申请编号:10-2011-0056552,申请日:2011年06月11日。
以下对韩国工业产权信息中心(KIPRIS,Korea Industrial PropertyRights Information Service)检索系统中检索到的专利进行叙述。
(文献1)发明名称:设有树叶太阳能电池的树状发电系统
Figure BDA00003619795800037
Figure BDA00003619795800038
公开编号:10-2010-0047999,公开日期:2010年05月11日。
(文献2)发明名称:树状的太阳光发电装置
Figure BDA00003619795800039
Figure BDA000036197958000310
公开编号:10-2011年0030392,公开日期:2011年03月23日。
(文献3)日本公开专利公报2004-281788(2004,10,07)
望能够在本发明中进行参考。
发明内容
技术问题
由太阳能发电模块制备树枝形模块、木柱形模块,并制备作为它们的组合形态的树状的太阳能电池模块。
树状的太阳能电池模块能够起到电线杆、路灯的角色,还不会因为风的影响,产生摇摆的动态结构。
解决问题的手段
作为上述的解决问题,构成三角树枝形模块,上述三角树枝形模块利用金属、混凝土、木材、陶瓷及塑料等素材中的一种素材,制备长度约为2m至3m的三角框架,并在三角框架的3个面分别收纳和组装太阳能电池,从而设有太阳能电池。
制备长度约为6m的八角框架,并在八角框架的8个面分别收纳和组装太阳能电池,从而构成设有太阳能电池的木柱形模块。
在上述三角树枝形模块的一侧端部设有固定板,上述固定板能够固定在木柱形模块的侧面外围。
在上述木柱形模块的侧面外围以一定间隔排列有螺母孔单元,上述螺母孔单元能够固定三角树枝形模块。
上述三角树枝形模块、木柱形模块能够以包括三角框架、四角框架、五角框架、六角框架、七角框架、八角框架及圆形框架的多边形框架的形态制备。
上述三角树枝形模块、木柱形模块在包括三角框架、四角框架、五角框架、六角框架、七角框架、八角框架及圆形框架的多边形框架的各个面设有组装空间部,用于太阳能电池的收纳和组装变得容易。
上述三角树枝形模块、木柱形模块在包括三角框架、四角框架、五角框架、六角框架、七角框架、八角框架及圆形框架的多边形框架的内部,设有空心的框架内部槽。
上述组装空间部设有配线收纳槽,用于收纳和整理太阳能电池的配线。
上述配线收纳槽向上述框架内部槽留有一定间隔,排列和贯通地设有孔。
在上述组装空间部收纳和组装太阳能电池时,配线收纳槽中整理有配线,而配线则重新在框架内部槽中整理。
利用设置于上述组装空间部的螺母孔来组装和固定上述三角树枝形模块,从而构成树状的太阳能电池模块,上述螺母孔组装有太阳能电池,并设在木柱形模块的侧面外围。
在上述树状的太阳能电池模块的上端部的一部分设置作为电线杆的结构部件的横担、变压器,从而具有电线杆的功能。
在上述三角树枝形模块的树模块的一面,组装LED模块,从而具有路灯的功能。
上述树状的太阳能电池模块的三角树枝形模块由于没有使用树叶形态的太阳能电池,因此,也不存在因为风而摇摆的部位。
发明的效果
树状的太阳能电池模块与陡峭的山,或平地的平原无关,只要是阳光照射的地方,无需对大地进行开垦和平整地修理,能够与植树一样的作业进行设置。
设置的地方为大山时,除了所设置地方的直接阻碍的树木之外,周边的小树无需砍伐,能够直接设置模块,因此,不会破坏森林的绿地。
设置树状的太阳能电池模块的周边田野和平地能够生长绿草,是建设牧场、农场的好环境,因此,作为新再生能源,与大自然非常和谐。
将树状的太阳能电池模块设置于沙漠地区时,由于与炙热的地面较高地进行设置,从而受到较少的地面的辐射热,因此,不会因为温度而产生效率低下。
中国的沙漠化的进展非常快,而设置本发明的树状的太阳能电池模块,能够产生对风的阻力,减少风的强度,由此限制沙子的移动性,改善植物生长的环境,从而有助于造成植物成长的环境。
附图说明
图1的a部分是表示三角树枝形模块100的立体图,图1的b部分是表示三角框架10的截面的附图,而图1的c部分是表示太阳能电池18的组装过程的剖视图。
图2的d部分是四角树枝形模块110的立体图,图2的e部分是菱形树枝形模块120的立体图,图2的f部分是四角框架10a的剖视图,而图2的g部分是太阳能电池简易模块22的组装过程的剖视图。
图3的h部分是六角框架10b的剖视图,图3的k部分是太阳能电池简易模块22的组装过程的剖视图。
图4的m部分是圆形树枝形模块130的立体图,图4的n部分是圆形框架10d的剖视图,而图4的p部分是太阳能电池简易模块22d的组装过程的剖视图。
图5的q部分是表示三角形支柱单元40和模块辅助框架单元50,以及太阳能电池简易模块22的组装过程的俯视图,而图5的r部分是立体图。
图6的s部分是表示三角形支柱单元40和具有角度的端部55b的模块辅助框架单元50,以及太阳能电池简易模块22的组装过程的俯视图,而图6的t部分是立体图。
图7的u部分是表示八角形支柱单元40c和模块辅助框架单元50,以及太阳能电池简易模块单元22的组装过程的俯视图,而图7的v部分是立体图。
图8的w部分是表示圆形支柱机构40d和模块辅助框架单元50b,以及太阳能电池简易模块单元22的组装过程的俯视图,而图8的x部分是立体图。
图9的y部分是表示圆形支柱机构40d和模块辅助框架单元50b,以及太阳能电池简易模块单元22c的组装过程的俯视图,而图9的z部分是立体图。
图10的a1部分是表示在树枝模块框架60组装太阳能电池简易模块22的俯视图,而图10的b1部分是立体图。
图11的c1部分是表示在树枝模块双框60a组装太阳能电池简易模块22的过程的俯视图,而图11的d1部分是立体图。
图12的e1部分是表示在树枝模块复数框60b组装太阳能电池简易模块22的过程的俯视图,而图12的f1部分是立体图。
图13的g1部分是表示在树枝模块框架曲线形60d组装太阳能电池简易模块22d的过程的俯视图,而图13的h1部分是立体图。
图14是表示在支撑单元85固定木柱形模块200的过程,以及表示支撑单元85的配线结构部88中,配线单元89在地下进行配线的一部分透视图。
图15是表示在图14中,在支撑单元85固定木柱形模块200,并在支柱端部83设置避雷针1的一部分透视图。
图16是对木柱形模块200的一部分进行扩大的立体图。
图17是在木柱形模块200组装菱形树枝形模块120,来完成树状太阳能电池模块400的附图。
图18是在图17中,对组装菱形树枝形模块120的一部分进行扩大的立体图。
图19是在木柱形模块200组装枝杆紧固件90的过程的立体图。
图20是在图19中,在木柱形模块200组装枝杆紧固件90的立体图。
图21是在图20中,在枝杆紧固件90的各个连接部92组装菱形树枝形模块120的立体图。
图22是表示利用枝杆紧固件90来制备树状太阳能电池模块500的附图。
图23是说明能够在木柱形模块200组装树枝形模块的一体式支架35、固定板36的附图。
图24是表示树状太阳能电池模块600的立体图,上述树状太阳能电池模块600设有电杆横向框架机构2,起到电线杆、信号灯及路灯的作用。
图25是表示树状太阳能电池模块650的附图,上述树状太阳能电池模块650在木柱形模块200的下端部一侧以上的部位的固定部78中,将具有内部空间部的树盆77进行固定,来形成一体化,并在空间部种植实际存活的树的根,从而起到太阳能发电和林荫树的角色。
图26的k1部分是树状太阳能电池模块700的立体图,而图26的m1部分是对树枝模块140的一部分进行扩大的立体图。
图27的n1部分是树状太阳能电池模块710的立体图,而图27的p1部分是对树枝模块150的一部分进行扩大的立体图。
图28的q1部分是树状太阳能电池模块720的立体图,而图28的r1部分是对树枝模块160的一部分进行扩大的立体图。
图29的s1部分是树状太阳能电池模块730的立体图,而图29的t1部分是对树枝模块170的一部分进行扩大的立体图。
图30是树状太阳能电池模块730的俯视图。
图31是将树枝模块170的数量多多进行组装,来制备树状太阳能电池模块730的立体图。
图32是图30的树状太阳能电池模块730的俯视图。
图33的t部分是将三角树枝形
Figure BDA00003619795800091
模块(100)、四角树枝形模块(110))、菱形树枝形模块(120)及圆形树枝形模块(130)等在木柱形模块200进行组装时,对向上设置进行图示的附图,图33的u部分是对水平设置进行说明的附图,而图33的v部分是对向上设置进行说明的附图。
附图标记的说明
避雷针(1)  电杆横向框架机构(2)
大地表层(3)  植物(4)
变压器(5)  信号灯紧固件(6)
信号灯支架(7)  信号灯(8)
路灯(9)  三角框架(10)
四角框架(10a)  六角框架框架(10b)
Figure BDA00003619795800092
框架(10c)  圆形框架(10d)
角部(11)  凸台(13)
组装空间部(12),组装空间部(12d)  配线收纳槽(14),配线收纳槽(14d)
框架内部槽(16),(16d)薄片(17)
太阳能电池(18)  透光玻璃(19)
配线(20)  太阳能电池简易模块(22)
太阳能电池简易模块(22c)  太阳能电池简易模块(22d)
模块端部(23)  固定板(24)
配线孔(25)  固定部(26)
固定孔(27)  连接配线(30),(33)
连接插头(31)  连接插口(34)
一体式支架(35)  固定板(36)
配线孔(37)  主配线(38)
连接配线(39)  三角形支柱单元(40)
四角形支柱单元(40b)  八角形支柱单元(40c)
圆形支柱机构(40d)  内部空间部(41)、(41b)、(41c)、(41d)
面部(42),面部(42b),面部(42c),面部(42d)角部(43)、(43b)、(40c)、(40d)
支柱单元(45)  树枝固定部(46)
树枝单元(47)  太阳能电池模块(48)
太阳能电池(49)  模块辅助框架单元(50)、(50b)
螺纹组装孔(53)  后表面(54),(54b)
端部(55),(55b)螺丝孔(58)
固定螺丝(59)  树枝模块单框(60)
树枝模块双框(60a)  树枝模块复数框(60b)
树枝模块框架曲线形(60d)  角部(63),(63a)
一体结构部(64)、(64a)、(64d)  端部(65)、(65a)、(65d)
加强结构框架(66)  内部空间部(67)
螺栓孔(68)  突出固定部(70)
突出固定部(71)  缝隙空间(72)
固定螺栓孔(73)  固定螺栓(74)
树盆(77)  固定部(78)
树(79)  配线孔(80)
固定板(81)  加强板(82)
支柱端部(83)  螺母孔(84)
支撑单元(85)  固定螺栓(86)
螺母单元(87)  配线结构部(88)
配线单元(89)  枝杆紧固件(90)
连接部(92)  紧固孔(95)
配线孔(96)  螺母孔(97)
紧固螺栓(98)  紧固螺母(99)
三角树枝形
Figure BDA00003619795800111
(100)  四角树枝形模块(110)
菱形树枝形模块(120)  圆形树枝形模块(130)
树枝模块(140)  树枝模块(150)
树枝模块(160)  树枝模块(170)
木柱形模块(200)  树状太阳能电池模块(400)
树状太阳能电池模块(500)  树状太阳能电池模块(600)
树状太阳能电池模块(650)  树状太阳能电池模块(700)
树状太阳能电池模块(710)  树状太阳能电池模块(720)
树状太阳能电池模块(730)
具体实施方式
以下,根据附图对本发明的结构及实施例进行详细说明。图1的a是三角树枝形模块的立体图。在三角状的支柱框架的三个面组装一种利用阳光进行发电的太阳能电池,来构成三角树枝形模块,并且,三角树枝形模块在此后说明的柱子形态的木柱形模块的周围进行排列,像树枝一样进行组装和固定,从而成为制备太阳能电池模块的构成物。
参照图1的a部分、b部分、c部分,作为三角树枝形模块的结构因素的三角框架能够通过挤压、成型、组装或切削加工等进行制备,且素材能够使用包括铝、不锈钢的金属类,和包括玻璃、混凝土的陶瓷类,也能使用包括塑料的树脂、乙烯树脂及它的复合材料,甚至还能使用木材,而在使用混凝土的情况下,为了在灌入与水泥进行配合的混凝土材料来进行成型时,为了使强度更加强大,能够利用钢筋、铁丝及铁丝网等的组合制备框架,并且,如木材的情况下,能够进行防水药物处理,来防止吸收湿气,从而不仅能防止湿气的侵害,还能防止害虫的侵害。
三角框架的三个面分别设有约为5mm至10mm深度的槽,来制备组装空间部,由于这是用于组装太阳能电池的,因此,为了理所当然的大面积,三个面应尽量设置最大的面积,而各个角部的两端由于降低的组装空间部,设有相对突出的凸台13,因此,与组装空间部12相比,会向反方向突出。
三角框架10的内部设有框架内部槽16,而本发明的图示也以三角形进行了图示。但是,要明确的是,在进行制备时,也能以包括圆形的多边形进行制备,或制备没有框架内部槽16的填满的三角框架10。但是,本发明的结构是,设有框架内部槽16会有利于配线的整理,而其形状和大小根据三角框架的素材,根据维持强度的设计,能够选择性地进行指定和使用。
组装空间部12设有向框架内部槽16的方向降低的一个以上的配线收纳槽14,而这是在向组装空间部12组装太阳能电池时,整理太阳能电池的电气配线的槽单元。
虽然未在附图中进行图示,但参照三角框架10的长度方向,即,附图1的a部分进行说明的话,从三角树枝形模块100的模块端部23向固定部26的长度方向有关的方向,由三角框架10的配线收纳槽14与框架内部槽16相贯通的孔按一定距离进行排列,从而将在组装空间部12进行组装的太阳能电池的配线向配线收纳槽14进行整理,并重新通过贯通孔放入框架内部槽16的内部进行整理。
三角框架10的一侧端部设有固定板24,其用于在以后说明的木柱形模块200的外围像树枝一样进行组装时,用作组装单元,而固定在在固定板24与三角框架10的固定部26,来形成一体化的角度和方向,由此决定对固定板24的垂直角度的三角框架的角度和三角面的方向。
固定板24在木柱形模块200的外围像树枝一样进行组装时,会以垂直进行组装,因此,根据固定板24和三角框架10的固定部26的组装角度和方向,三角框架10能够向上进行设置,也能垂直地进行设置,或以向下的方向进行设置。
因此,向木柱形模块200组装和固定已完成的三角树枝形模块100时,对木柱形模块200的垂直的三角树枝形模块100的设置和固定的位置决定向上、水平及向下的方向性,而角度则从用作木柱的木柱形模块200的垂直材料特性的比180度小的范围内的角度中选择,由此进行制备是显而易见的。
将在三角框架10组装太阳能电池,来完成的三角树枝形模块100向木柱形模块200进行组装时,三角框架10的三个面分别位于0度、120度及240度的方向,或位于60度、180度及300度的方向,来选择性地进行制备,而根据制造商的选择,为了在360度的全方向选择性地进行设置,将固定板24的方向指定地进行固定,并且,能够将在设在三角框架10的太阳能电池简易模块22的方向对着阳光充足的方向进行组装。
固定板24是一种能够在木柱形模块200进行固定的板的单元,在固定板24的边缘贯通地设有多个固定孔27,上述固定孔27固定在木柱形模块200。
在上述固定板24的中央的一部分设有贯通的配线孔25,从而与三角框架10的框架内部槽16相连接。
作为太阳能电池简易模块22的结构因素的多个太阳能电池18的各个电气配线20在配线收纳槽14中进行整理,并在框架内部槽16中进行整理,从而重新从固定板24的配线孔25中抽出,而从配线孔25抽出的配线称为连接配线30,其端部设有连接插头。
固定板24的形状在本发明所图示的附图中是以正方形的形状进行图示和说明,而在进行制备时,能够采用四角形,也能以包括圆形的多边形形态进行制备。
虽然本发明未进行图示,但固定板24具有半圆的一部分形状,用于在圆形的支柱进行固定,从而能够在与其相对应的有关直径的支柱容易地进行设置。
虽然本发明未进行图示,但代替固定板24,在三角树枝形模块100的一侧端部能够设有突出的外螺纹或内螺纹,从而作为螺丝单元进行组装,而此时,在木柱形模块200的周围设有对应的外螺纹或内螺纹,从而作为螺纹组装单元进行使用。
参照图1的c部分,是在上述三角框架10的组装空间部12组装和固定薄片17、太阳能电池及透光玻璃19等过程的剖视图,并且,反复进行在三角框架10的组装空间部12中首先组装薄片17,收纳太阳能电池18,并将配线在配线收纳槽14及框架内部槽16中进行整理,再利用透光玻璃19进行覆盖和固定的过程,从而构成长长的树枝形态的模块。
上述薄片17、太阳能电池18及透光玻璃19的固定能够利用粘结单元在作为组装空间部12的边缘的凸台13通过粘结工序进行固定,并且,能够使固定和防水处理一同进行。
对上述薄片17、太阳能电池18及透光玻璃19的产业现场众所周知的一般结构因素的具体说明将省略。
虽然在附图中未进行图示,但上述薄片17、太阳能电池18及透光玻璃19的一部分构成螺丝孔,并在与其相对应的组装空间部12构成螺丝孔,用作螺丝单元进,但作为粘结手段,粘结固定对组装有利,而粘结单元能够使用包括硅酮的产业上所使用的粘结剂。
如上述的说明,具有将薄片17、太阳能电池18及透光玻璃19单元分别进行依次组装,来制备三角树枝形模块100的方法,并且,为了进行更有效的迅速和准确的组装作业,预先将薄片17、太阳能电池18及透光玻璃19进行组装,来形成模块化,从而制备太阳能电池简易模块22进行使用。
以下说明中,为了使说明更加简单明了,能够以太阳能电池简易模块22或太阳能电池简易模块22d进行图示和说明。
即,能够在三角框架10的组装空间部12进行组装的太阳能电池单元在构成事先组装的太阳能电池简易模块22,并在组装空间部12进行组装和固定,从而能够方便、准确、快捷地制备三角树枝形模块100。
在上述说明中所参照的图1的b部分是三角框架10的剖视图,而图1c部分是将通过在三角框架10的组装空间部12组装薄片17、太阳能电池18、透光玻璃19或太阳能电池简易模块22的过程,来制备三角树枝形模块100的过程以剖视图进行图示和说明。
在上述说明和以下的说明中,三角框架10是指在组装空间部12未组装太阳能电池18或太阳能电池简易模块22的框架单元,而三角树枝形模块100是指在三角框架10的组装空间部12组装太阳能电池18或太阳能电池简易模块22,并设有一侧端部的固定板24,通过固定板24的配线孔25,设有连接配线30和其端部的连接插头31。
综上所述制备的三角树枝形模块100中,三角框架10的长度能够根据所要制备的树状的太阳能电池模块的大小进行选择性的制备,并且,能够根据三角框架10的素材的强度有所不同。
在进行设置时,为了制备结构上稳定,不会因强风而弯曲,且具有维持程度的强度的同时,与木柱形模块200相比,树状的太阳能电池模块不会太细,也不会太粗,还能在视觉上很好地协调,其粗细长度能够在制备时进行选择性的制备是显而易见的。
三角框架10的粗细的大小能够根据太阳能电池单体的大小来决定,即,能够以市场销售的标准的太阳能电池单体的大小为基准,来安装组装空间部12的形式进行设计。
例如,使用太阳能电池单体的横向纵向大小使用156mm、156mm的情况下,或太阳能电池简易模块22的宽度为156mm时,组装空间部12的宽度能够以约为160mm来制备,并且,从三角框架10的凸台13到角部11的距离约为20mm时,三角框架10的1面中,角部11和角部11的宽度能够与20mm加160mm加20mm共计200mm类似的大小制备,同时,成为制备三角树枝形模块100的三角框架10的粗细。
三角框架10的长度是在组装空间部12组装太阳能电池18的横向纵向大小为156mm、156mm,或作为太阳能电池简易模块22进行组装来使用时,由组装的太阳能电池18的数量来决定,即,太阳能电池18的组装的数量使用10个时,1560mm加上固定板24的长度,从而三角框架10的长度能够具有约为1600mm的长度。
结果,三角树枝形模块100的长度根据通过制造商的选择来组装的太阳能电池18的数量,来决定三角树枝形模块100的长度。
上述说明中,代替在组装空间部12进行组装的太阳能电池简易模块22,将以太阳能电池简易模块22的大小进行组装的LED模块在一个组装空间部12进行组装。
在上述组装空间部12组装LED模块的三角树枝形模块100中,组装LED模块的一面以向下为指定方向,在以后所要说明的柱形模块像树枝一样进行设置,并在黑夜里对LED模块进行点灯时,能够起到路灯作用是显而易见的。
并且,在上述1面的组装空间部12能够组装并非LED模块的使用反光膜的反射模块,上述反光膜由能够反射光线的玻璃镜或铝进行蒸镀来制备。
上述1面的组装空间部12进行组装的反射模块的位置指定向下方向为指定方向,在以后所要说明的柱形模块像树枝一样进行设置时,向在下方设置的三角树枝形模块100的太阳能电池简易模块22反射光线,从而提高发电效率,降低制造成本。
由于三角树枝形模块100的模块端部23是阳光充足的部位,因此,对应其,能够组装较小的太阳能电池简易模块22。
并且,代替太阳能电池简易模块22,在上述模块端部23组装LED模块,从而在夜间闪烁LED,成为各个三角树枝形模块100的识别灯是显而易见的。
在三角树枝形模块100的配线收纳槽14中整理的各个太阳能电池18或太阳能电池简易模块22的配线20通过向框架内部槽16贯通的孔,重新在框架内部槽16进行整理,从而其末端为从固定板24的配线孔25中抽出的连接配线30,并在其末端设有连接插头31。
上述连接插头31的用途在于,能够与设在以后所要说明的木柱形模块200的连接插口34进行电连接。
三角树枝形模块100像树枝形态的太阳能电池模块一样使用,其特征在于,因为没有树叶,因此不会随风摇摆,并且,利用根据所要制备的树状的太阳能电池的大小,来选择粗细和长度进行制备的方式,制备小型或大型的树状的太阳能电池模块。
制备大型的树状太阳能电池模块时,本发明中虽没有土司,但将与三角树枝形模块100相同的原理和类似的形状制备的更小形态的枝杈形模块在三角树枝形模块100的侧面,像紧贴于树枝上的树杈一样,将枝杈形模块固定地进行设置,但存在对风的阻力增加的缺点和形成树荫的缺点,以及制造费用增加的缺点,从而,在实际制备和使用时,由于很多缺点会起到作用,因此,本发明中未进行图示,并进行简短说明,但要指出的是,在制备时需要的情况下,能够构成枝杈形态的枝杈型模块。
太阳能电池简易模块22的受光部,即,作为透光玻璃19中阳光照进的部位的外部具有自洁功能,从而使包括灰尘的异物能够轻易脱离,因此,需要指出的是,能够以长出类似荷叶结构的微细的突起,或涂敷一种具有自洁功能的涂敷剂,从而具有自洁的功能。
上述具有自洁功能的类似荷叶结构的微细的突起,具有自洁功能的涂涂敷剂是产业现场早已使用的技术,因此,有关一般结构因素的具体说明将省略。
参照图2的d部分,是四角树枝形模块110的立体图。这与之前所说明的三角树枝形模块100以相同的方式制备,如果有差异,那仅仅是三角框架10和四角框架10的差异。
参照图2的d部分、e部分、f部分、g部分,与上述三角框架10一样,在四角框架10a的四个面设有约为5mm至10mm深度的槽,来形成组装空间部12,而这是用于组装太阳能电池,因此,各个角部11的两端由于降低的组装空间部12,设有相对突出的凸台13,从而与组装空间部12相比,向反方向突出。
与上述三角框架10一样,四角框架10a的内部设有框架内部槽16,而组装空间部12向框架内部槽16的方向设有降低的一个以上的配线收纳槽14,并且,虽然本附图中未进行图示,但沿着四角框架10a的长度方向以一定距离进行排列,从而在配线收纳槽14设有与框架内部槽16贯通的孔。
上述四角框架10a的一侧端部设有固定板24,上述固定板24用作在以后要说明的木柱形模块200进行组装的单元,并且,根据在固定板24和四角框架10a的一侧端部,固定部26进行固定的角度的方向,来设定四角框架10a的角度和四角面的方向。
即,根据对上述四角框架10a的固定板24的垂直的角度,四角框架10a能够在固定部24向上进行设置,也能水平进行设置,或能够向下进行设置。
将利用上述四角框架10a来制备的四角树枝形模块110在以后说明的木柱形模块200中向树枝一样进行组装和固定时,木柱形模块200向木柱一样垂直地竖立,而在其周围外部由四角树枝形模块110固定地进行设置的位置决定向上、水平及向下的方向性。
参照图2的d部分,四角树枝形模块110与在四角形的四角框架10a的一侧端部进行设置的四角形的固定板24的方向相同的四角形方向进行固定,而在木柱形模块200进行设置时,将固定板24设置成在四角树枝形模块110的四个面进行组装的太阳能电池简易模块22中,两个对称的方向位于上侧方向和下侧方向,即,位于0度和180度的方向,并且,其他2个对称的方向位于两侧,即,位于90度和270度方向。
参照图2的e部分,将四角形的四角框架10a以45度进行竖立,来形成菱形状,从而图示对四角形的固定板24进行固定,来制备菱形树枝形模块120,因此,这也和上述所述的三角树枝形模块100、四角树枝形模块110具有相同的组装过程,但在木柱形模块200进行组装时,虽然为了使太阳能电池简易模块22观望方向的角度位于45度、135度、225度及315度,将四角框架10a和固定板24的方向在一个四角形方向中,将角度以45度弯曲地进行固定,并进行图示和说明,但所需的情况下,在360度的全方向中,位于所需的方向,从而对固定板24进行固定。
参照图2的f部分、g部分,是在四角框架10a的组装空间部12组装薄片12、太阳能电池18及透光玻璃19,或组装太阳能电池简易模块22,来组装四角树枝形模块110或菱形树枝形模块120的过程的附图,由于与上述说明的三角树枝形模块100的组装过程相同,因此,此过程将省略。
参照图3的h部分,六角框架10b是六角形框架,且与上述说明中对三角框架10、四角框架10a的说明是相同的原理,而在面的数量更多的多边形形态的框架中,六角框架10b的各个六角框架面设有能够组装太阳能电池的组装空间部12和内部设有框架内部槽16,并在组装空间部12中以一个以上的配线收纳槽14进行设置,在配线收纳槽14具有向框架内部槽16贯通的孔。
参照图3的k部分,是与上述三角框架10、四角框架10a的说明相同的方式,在六角框架10b的组装空间部12组装薄片17、太阳能电池18及透光玻璃19或太阳能电池简易模块22的过程,由此制备六角框架树枝模块或六角形形态的木柱形模块200。
即,上述的说明是在包括三角形、四角形、五角形及六角形的多边形形态的框架的各个面设有组装空间部12,内部设有框架内部槽16,组装空间部12设有能够整理配线的配线收纳槽14,而各个框架的两端的长度方向,设有以一定间隔进行排列的、与框架内部槽16和配线收纳槽14进行贯通的多个孔,且在组装空间部12组装太阳能电池简易模块22,来进行贵模块,从而用作树枝形模块、柱形模块。
三角形、四角形框架适合树枝形模块,五角形、六角形的框架有利于用作木柱形模块,其理由在于,在使用相同大小的太阳能电池单体的情况下,根据三角形形态、四角形形态及六角形形态,其周长的大小,即粗细会不同,如果周长大,那比起树枝模块,更有利于用作木柱形模块。
因此,在制备大型的树状太阳能模块时,能够选择包括五角形、六角形及更大的多边形作为树枝模块,但在制备小型的树状太阳能电池模块时,能够使用三角形、四角形的树枝模块,并且,在小型的树状太阳能电池模块中必须使用六角形的树枝模块时,将薄片以小的形态进行制备,且利用单体工序制备太阳能电池来使用,或将标准大小的单体在电极印刷的工序中进行细分化,并利用激光进行切割,从而以小的单体缩小大小,来使用。
参照图4的m部分、n部分、p部分,圆形框架10d在内部设有框架内部槽16d的圆形的长杆状的框架中,在外周部的周围表面以一定间隔进行排列,来设置凸台13,从而在它们之间设有降低约5mm至10mm的组装空间部12d,并且,组装空间部12d的面像圆形框架10d的圆形周长一样,具有圆形的形状,在其中间部之间向中心侧,即,框架内部槽16d的方向设有降低的配线受案草14d,而在配线收纳槽14d和框架内部槽16d由相互贯通的孔向着圆形框架10d的俩末端的长度方向以一定间隔多数进行排列。
在上述组装空间部12d,以上述说明的方式,将太阳能电池简易模块22d组装于圆形框架10d的组装空间部12d,并在其周围和凸台13利用接合单元进行固定,且将太阳能电池简易模块22d以对应组装空间部12d的圆形来制备,从而使组装变得容易。
太阳能电池简易模块22d是一种对薄片太阳能电池、透光玻璃进行规模化来制备的太阳能电池简易模块22d,上述玻片太阳能电池和透光玻璃对应着组装空间部12d的圆形形状,以圆形形状形成。
利用具有一定长度的圆形框架10d,按上述说明在一侧端部设有固定板24,并在其外围组装太阳能电池简易模块22d的圆形树枝形模块130能够作为树枝模块使用,或者,代替固定板24,设有以后说明的、能够垂直地进行固定的单元—固定板81,从而作为木柱形模块200来使用,并且,木柱形模块会在以后进行详细说明。
在上述说明的包括三角形、四角形、五角形、六角形及圆形的多边形形态的框架的外部面设有组装空间部、配线收纳槽,并在中心部设有框架内部槽的各个框架单元的组装空间部中组装薄片、太阳能电池、透光玻璃或太阳能电池简易模块,在其周围和凸台粘结地固定有能够进行防水的粘结剂,而配线则在配线收纳槽中整理,从框架内部槽中抽出,并从框架单元的一侧端部,即设有固定板的一侧的配线孔中抽出,在其端部设有连接插头31,来制备具有多边形形态的树枝模块,同时,在各个框架单元的一侧端部,代替在侧面进行固定的固定板,设有能够在地面进行固定的固定板81时,能够作为柱形模块进行使用。
参照图5的q部分、r部分对以下另一实施例进行说明如下。三角形支柱单元40在面部42未设有组装空间部12、配线收纳槽14,而在中心部设有三角形形状的内部空间部41,三个面部42分别向内部空间部41方向设有能够以螺丝单元进行组装的螺丝孔58,并且,虽然未在图面进行图示,但面部42具有与内部空间部41进行贯通的孔,从而以后在面部42进行组装的太阳能电池简易模块22中向内部空间部41整理配线。
上述三角形支柱单元40能够使用包括金属类、木材、塑料类、乙烯树脂类及混凝土的陶瓷类的素材,并且,根据所要制备的太阳能电池的树枝模块或柱形模块的大小,将长度或长或短地制备成需要的长度,来进行使用。
将上述三角形支柱单元40作为树枝模块进行使用时,在一侧端部将固定板24进行固定,而作为柱形模块来使用时,在一侧端部设有能够垂直地竖立着进行固定的固定板81,并且,在面部42组装和固定一种设有太阳能电池简易模块22的模块辅助框架单元50,来进行使用。
模块辅助框架单元50在三角形支柱单元40的面部42紧贴地进行组装,并将模块辅助框架单元50的宽度与三角形支柱单元40的面部42的宽度,即,与两端部55类似或相同地进行制备,从而使组装变得容易,同时,长度与三角形支柱单元40的长度相同地进行制备,厚度为10mm至20mm左右,而紧贴于面部42进行组装的后表面54是没有凹凸地平整地进行设置,在其相反的一侧设有向后表面54方向降低的组装空间部12,且在组装空间部12设有配线收纳槽14,在其两侧设有凸台13,凸台13的末端为端部55。
上述模块辅助框架单元50与宽度的端部55相比,设有较低的组装空间部12,从而使端部55的内侧具有相对高的凸台13,组装空间部12中向长度方向设有多个配线收纳槽14,来收纳配线,并且,还设有从配线收纳槽14向后表面54方向贯通的螺纹组装孔53,而螺纹组装孔53与三角形支柱单元40的螺丝孔58设在相同的线上,从而能够利用固定螺丝59进行组装。
上述模块辅助框架单元50的组装空间部12是组装太阳能电池简易模块22的空间,并在三角形支柱单元40的面部紧贴模块辅助框架单元50的后表面54,通过螺纹组装孔53将固定螺丝59锁在三角形支柱单元40的螺丝孔58,从而在三角形支柱单元40的各个面部42固定模块辅助框架单元50,之后,在组装空间部12组装太阳能电池简易模块22,并在周围与凸台13粘结地进行固定。
虽然未在本发明进行图示,但要说明的是,这是因为,钻穿多个在组装的模块辅助框架单元50的配线收纳槽14向三角形支柱单元40的内部空间部41的内侧相连接的通道单元的孔来使用,而使用用途在于,在进行太阳能电池简易模块22的配线时,将配线单元在三角形支柱单元40的内部空间部41内进行整顿,从而进行配线。
如参照图5的q部分、r部分,模块辅助框架单元50的端部55为直角时,在三角形支柱单元40进行组装来看,各个端部55集中之处无法形成三角形顶点,而这在组装的三角形支柱单元40即使使用包括四角形、五角形及六角形的多边形形态也相同。
参照图6的s部分、t部分,根据三角形支柱单元40的三角形或多边形支柱机构的形状制备端部55的形状时,模块辅助框架单元50形成端部55b对后表面54具有并非直角的150度的角度,因此,在对三角形支柱单元40进行组装时,各个端部55b不会裂开,而是进行紧贴。
上述三角形支柱单元40不仅能以三角形形态制备,还能以包括四角形、五角形及六角形的多边形形态制备,而作为其例,以下进行说明。
参照图7的u部分、v部分,以八角形支柱单元40c进行图示,并且,对于在包括八角形支柱单元40c的多边形形态的支柱单元进行组装的模块辅助框架单元50的端部55b的后表面的角度为,以三角形进行组装时是150度,以四角形进行组装时是135度,以五角形进行组装时是126度,以六角形进行组装时是120度,以七角形进行组装时是约115度,以八角形进行组装时是112.5度,以9角形进行组装时是110度,以10角形进行组装时是108度。
参照图8的w部分、x部分,在使用圆形支柱机构40d的情况下,在模块辅助框架单元50b的后表面54b制备与对应圆形的外围,即,面部42b的外部周长值的相同的周长,从而将模块辅助框架单元50b的后表面贴在圆形支柱机构40d的面部42b时,能够进行无缝隙的紧贴,来形成坚固地进行组装的结构。
使用上述的圆形支柱机构40d,但仍旧具有模块辅助框架单元50b的组装空间部12及凸台13,并且,太阳能电池简易模块22也由于平整,具有根据组装的模块的数量来形成角的特征,而在所参照的图8的w部分、x部分中,使用八个模块辅助框架单元50b组成八角形,各个太阳能电池简易模块22部相当于八角形的面部,且端部55b作为角部,整体上形成八角形的柱形。
参照图9的y部分、z部分,使用上述的圆形支柱机构40d时,在模块辅助框架单元50b的组装空间部12进行组装的太阳能电池简易模块22c的最外围的透光玻璃以圆形构成,从而使组装的结果物制备圆形的太阳能电池柱形模块。
在上述说明中,圆形支柱机构40d是向长度方向,即,两端部的直径以相同的圆柱形态的圆形支柱机构40d进行说明,并且,虽然在本发明中未进行图示,但如果圆形支柱机构40d像具有圆锥角的电线杆一样,具有下端部的大直径和上端部的小直径,从而在周长具有差异的情况下,模块辅助框架单元50b的长度方向的两端部的宽度能够与其相对应地进行设置。
即,下侧宽度大小制备的比上侧宽度大时,其大小的差异从圆形支柱机构40d的下端部和上端部的直径的大小差异中,对应着在各个位置进行组装的部位的尺寸的差异,从而具有模块辅助框架单元50b的上端部和下端部的宽度的尺寸具有对应的尺寸是显而易见的。
因此,圆形支柱机构40d是一种像电线杆一样,下端部和上端部具有周长的差异的单元时,对其进行组装的模块辅助框架单元50b对应上端部的宽度的大小和下端部的宽度的大小,以不同大小的尺寸进行制备是显而易见的。
要说明的是,在上述说明中,模块辅助框架单元50b的两侧端部55b中,将上端部、下端部的大小不同地进行制备,从而能够制备成一侧宽,一侧比它狭窄,同时,于此对应,包括端部55b的组装空间部12的上端部、下端部的宽度,将相同的大小制备的不同,并且,在组装空间部12进行组装的太阳能电池简易模块22、太阳能电池简易模块22c,或作为太阳能电池简易模块22、太阳能电池简易模块22c的结构因素的薄片、太阳能电池及透光玻璃都能具有对应上端部、下端部的宽度的大小不同的组装空间部12的宽度的大小是显而易见的。
参照图10的a1部分、b1部分,对以下又一实例进行说明如下。a1是树枝模块140的俯视图,b1是树枝模块140的立体图,而作为树枝模块140的结构因素的单框架单元,即,设有一个只收纳一个天阳能电池简易模块22进行固定的组装空间部12的框架单元,并且,不能作为柱形模块使用,而是以树枝形模块进行使用。
树枝模块框架60的厚度为10mm至20mm,而宽度,即,两端部65根据组装的太阳能电池简易模块22,制备成不同的大小,并且,如上述说明的三角框架10一样,在组装空间部12进行组装的太阳能电池简易模块22的宽度大小约为156mm时,组装空间部12的宽度能够以160mm进行制备,且将一侧凸台13和端部65之间假设为20mm时,两侧为40mm,并与组装空间部12的宽度160mm相加,形成约为200mm的大小。
上述树枝模块框架60的长度由在太阳能电池简易模块22进行组装的太阳能电池的数量来定,并根据制造商的选择来定长度,上述太阳能电池简易模块22在组装空间部12进行组装。
上述树枝模块框架60的前表面的组装空间部12设有一个以上的配线收纳槽14,而端部65的内侧由于比组装空间部12形成更高的棱角的凸台13,组装空间部12较低地形成,且作为后表面部的一部分的一体结构部64中,加强结构框架66以一体形成,因此,以圆形形状向树枝模块快框架60的长度方向进行设置,从而具有相同的长度,并且,在其中心部设有圆形的内部空间部67。
设置从上述树枝模块框架60的外部向内部空间部67进行贯通的多个孔单元和多个螺栓孔68,从而在组装空间部12收纳和组装太阳能电池简易模块22时,用于装入配线整理和固定螺栓,并且,从加强结构框架66向内部空间部67进行贯通的螺栓孔68在内部空间部67的固定棒进行插入时,通过螺栓单元拧紧。
通过上述说明防暑,在上述树枝模块框架60的组装空间部12组装太阳能电池简易模块22,从而形成树脂模块140。
在使用上述树枝模块140时,在树枝模块140的内部空间部67插入固定棒,利用螺栓单元进行固定,用于将在树枝模块框架60的组装空间部12进行组装的太阳能电池简易模块22向上侧靠近,从而作为树枝模块进行使用。
向上述树枝模块140的加强结构框架66的内部空间部67进行插入的固定棒是一种预先在柱形的支柱的外围进行固定的杆单元,而树枝模块140的内部空间部67向上述固定棒进行插入,并利用螺栓在螺栓孔67进行固定,从而构成树状的太阳能电池模块。
即,补充说明的话,在树状的柱子和其外围,将树枝形状的固定棒进行蹭蹭排列,从而固定地进行设置,并在各个固定板组装树枝模块140时,就能构成树状的太阳能电池模块。
在上述说明中,加强结构框架66、内部空间部67的形状不仅能以圆形制备,还能以多边形形态制备,而对其进行组装的固定棒对应着内部空间部67的形状,能够以包括圆形的多边形制备。
参照图11的c1、d1,c1是树枝模块150的俯视图,d1是立体图,而树枝模块150应用上述树枝模块140,制备在一个加强结构框架66收纳和组装两个太阳能电池简易模块22的树枝模块双框60a,从而设有能够组装太阳能电池简易模块22的两个组装空间部12,因此,在紧贴的凸台13的角部中,树枝模块框架60以120度的角紧贴地进行设置,从而设有树枝模块框架60a。
上述树枝模块双框60a是由两个树枝模块框架60以120度角进行图示,但在制备时,也能选择比120度小的角或大的角是显而易见的。
上述树枝模块双框60a具有两个组装空间部12,并在紧贴的角部63形成120度角,而在具有两个组装空间部12的树枝模块双框60a的后表面的一体结构部64a中,设有内部空间部67的加强结构框架66以一体向相同的方向和相同的长度进行设置,并且,还设有多从树枝模块双框60a的组装空间部12向内部空间部67进行贯通的多个配线整理孔和螺栓孔68,而使用例的说明与上述说明的树枝模块140相同。
参照图12的e1部分、f1部分,e1部分是树枝模块160的俯视图,f1是树枝模块160的立体图,而树枝模块160设有树枝模块复数框60b,上述树枝模块复数框60b设有能够组装和收纳太阳能电池简易模块22的三个组装空间部12,因此,是上述所述的树枝模块框架60、树枝模块双框60a的复合的形态,并且,树枝模块框架60的形象在这些各个角部63a中,以135度角组装三个,从而具备树枝模块复数框60b,树枝模块复数框60b中设有形成135度角的组装空间部12。
上述树枝模块复数框60b的中间部向长度方向以一体设有相同长度的加强结构框架66,并将此部位称为一体结构部64a,而加强结构框架66中心部的内部设有内部空间部67,加强结构框架66的一部分向长度方向制备内部空间部67和开启的缝隙空间72,并在两侧设有突出的突出固定部70、突出固定部71,来作为固定单元进行使用,即,在突出固定部70、突出固定部71的侧面设有多个固定螺栓孔73,并与作为固定螺栓74单元的螺母一同进行组装和拧紧时,突出固定部70、突出固定部71以设在中间的缝隙空间72的程度进行拧紧的动作,获得内部空间部67拧紧的结果,而在内部空间部67设有圆形的固定棒的情况下,拧紧着进行紧贴和固定。
在上述树枝模块双框60a的各个组装空间部12组装太阳能电池简易模块22,来制备树枝模块160时,在树状的太阳能电池模块中作为树枝模块使用。
参照图13的g1部分、h1部分,g1部分是树枝模块170的俯视图,h1是立体图,而树枝模块170的树枝模块框架曲线形60d的组装空间部12的形状以圆形的一部分形状,像拱形一样形成,并在其表面设有多个配线收纳槽14,在组装空间部12d的两侧由凸台13像端部65d一样,高高的进行设置,从而较低地设置组装空间部12d。
上述树枝模块框架曲线形60d的后表面中心,即,拱形的中间部中,由加强结构框架66以一体向长度方向以相同的长度进行设置,而在内部由内部空间部67向长度方向进行设置。
在上述加强结构框架66的一部分中,向长度方向制备内部空间部67和开启的缝隙空间72,在两侧设有突出的突出固定部70、突出固定部71,并在突出固定部70、突出固定部71的侧面留着一定间隔,将多个固定螺栓孔73、固定螺栓74设置于相同的线上,从而以拧紧螺栓单元来拧紧突出固定部70、突出固定部71,并且,作为与插入内部空间部67的圆形固定棒紧紧固定的单元,以缝隙空间72的程度拧紧的动作,在内部空间部67中与圆形杆进行固定。
在上述树枝模块框架曲线形60d的组装空间部12d进行组装的太阳能电池简易模块22d是,对应于组装空间部12d的拱形形状的拱形太阳能电池是薄膜型太阳能电池具有有利的侧面,并且,作为类晶体太阳能电池时,将薄片以拱形进行成型,或通过切割拱形进行制备,并通过单体工序制备太阳能电池来使用。
将上述所述的各种模块、各个柱形模块长长地进行制备时,根据目的,能够向长度方向以直线状进行制备,或以缓慢的曲线形成弯曲,来制备成缓慢地弯曲的树枝模块,或柱形木块,从而能够以自由的曲线制备树状的太阳能电池模块。
或者,能够具有小角度的扭曲,或具有复合性的小小的弯曲和扭曲。
将各个模块、柱形模块以直线进行制备时,能够用作发电专用,并且,以缓慢的曲线和扭曲形成美丽的景观树状状的太阳能电池模块,从而能够制备市中心和居住地区的景观用树状的太阳能电池模块,因此,能够具有既能进行太阳能发电,又能与生活环境协调的设计。
以下对图1至图13中制备和设置上述所述的各个树枝模块和柱形模块的过程进行说明。
上述的说明详细地说明了在包括三角框架10,或四角框架,或六角框架10b,或八角框架10c,或圆形框架的多边形框架,和包括三角形支柱单元40,或四角形支柱单元40b,或八角形支柱单元40c,或圆形支柱机构40d的多边形支柱机构设有组装空间部12,或在组装空间部12d等设有太阳能电池模块22,并在一侧端部设有固定板24时,作为树枝模块进行使用,而在一侧端部设有固定板81时,作为柱形模块进行使用。
参照图14及图16对柱形模块,即木柱形模块200进行更详细说明的话,在木柱形模块200的一侧端部设有固定板81,以多数的加强板82支撑固定板81和木柱形模块200,并且,在加强板82的中间由组装的螺栓孔贯通地进行设置。
在上述木柱形模块200中,对上述说明的各个树枝形模块进行固定的部位,由对应于树枝形模块的固定板24的固定孔27的多个螺母孔84贯通地进行设置,并且,钻穿着对应于固定板24的配线孔25的配线孔80,从而具有与框架内部槽16相连接的孔。
各个配线孔80设有额外的连接配线33和连接配线端部的连接插口34,连接配线33作为在木柱形模块200的框架内部槽16,或框架内部槽16d,或内部空间部41,或内部空间部41b,或内部空间部41c,或内部空间部41d进行收纳和配线的主配线38,以并列或直列进行电连接,并且,能够从固定板81的下部抽出后进行整理,而在主配线38的端部设有连接插头31。
框架内部槽16,或框架内部槽16d,或内部空间部41,或内部空间部41b,或内部空间部41c,或内部空间部41d是将包括上述所述的单脚树枝形模块100,或四角树枝形模块110,或菱形树枝形模块120,或圆形树枝形模块130的多边形树枝模块、多边形柱形模块作为木柱形模块200来使用时的内部空间部。
在大地表层90的下面埋入一部分来进行支撑的支撑单元85的上端部的表面以水平进行设置,并设有与固定板81的螺栓孔进行对应的螺栓,而连接配线39、连接插口34与地下的配线单元89相连接,配线单元89是与负荷一侧的逆变器作为相同的控制手段进行连接的配线单元。
对连接插头31、连接插口34进行连接,并在支撑单元85的固定螺栓86上放置木柱形模块200的固定板81,将固定螺栓86与螺母单元87进行锁定时,形成木柱形模块200的设置。
在以下说明中,将柱形模块作为各个柱形模块中的代表性木柱形模块200进行说明,并在各种模块中,以菱形树枝形模块120进行图示和说明,从而对水性太阳能电池模块400的组装作业进行说明。
参照图16至图18,由于设有连接配线33及连接插口34,因此,在木柱形模块200的各个螺母孔84设置菱形树枝形模块120的固定板24时,首先对连接插头31、连接插口34进行连接,并塞进配线孔80的同时,在菱形树枝形模块120的固定板24对齐固定孔27和螺母孔84,再利用固定螺栓机构锁住,从而在木柱形模块200固定各个菱形树枝形模块120,来完成树状太阳能电池模块400。上述连接配线33及连接插口34作为设在木柱形模块200的太阳能电池的电气性连接配线连接配线,用于连接所要设置的各个菱形树枝形模块120的配线。
在上述木柱形模块200的螺母孔84固定菱形树枝形模块120时,虽然附图中未进行图示,但在它们之间以便要求气密,能够涂抹包括硅酮粘结剂的粘结剂,或插入O型环机构等,从而形成气密,并且,不会有水渗进木柱形模块200的配线孔80和螺母孔84,也不会有水向菱形树枝形模块120的配线孔25浸透。
所参照的图16是木柱形模块200的扩大附图,所参照的图17是设置属性太阳能电池模块400的正面图,而所参照的图18是树状太阳能电池模块400的菱形树枝形模块120的设置地点的一部分扩大立体图。
上述树状太阳能电池模块400在木柱形模块200的外围类似树枝一样,组装三角树枝形模块100、四角树枝形模块110及菱形树枝形模块120等进行制备,并且,在一个树状太阳能电池模块400只能将三角树枝形模块100、四角树枝形模块110及菱形树枝形模块120的各个种类作为一个树枝进行组装,或以复合性地进行组装。
再参照图17、图18,在上述树状太阳能电池模块400中,菱形树枝形模块120与下一格的菱形树枝形模块120以交叉的角度进行设置,并且,与组菱形树枝形模块120的层、下层或上层相互交叉地进行设置,从而使阳光均匀地进行照射。
在上述菱形树枝形模块120的侧面周围能够将与其相同或类似的,或不同的枝杈形模块像紧贴于树枝上的树杈一样进行设置,但这会使对风的抵抗性增加,并由于树杈模块而产生树荫,从而成为菱形树枝形模块120和木柱形模块200的发电的效率低下的原因,并且,与树杈模块的制造费用相比,发电效率并不大,因此,在效率方面并不可取,即使效率降低,也能仅仅以景观的目的限制性地使用,而本发明中未进行图示。
在所要设置上述树状太阳能电池模块400的地方,利用如设置电线杆的方法一样,用螺旋钻孔机将土地挖出深深的槽,或用挖掘机进行挖掘,并埋入木柱形模块200的低端,从而进行固定的方法。
或利用上述方法进行挖掘,将支撑单元85进行填埋和固定,并在其上面放置设在木柱形模块200的低端端部的固定板81,利用固定螺栓86、螺母单元87来拧紧和固定,且将设在木柱形模块200的外围的连接插口34和菱形树枝形模块120的连接插头31进行电连接,在螺母孔84对齐固定孔27的位置,利用螺栓单元进行拧紧和固定。
参照图19、图20及图21,图示和说明了使用枝杆紧固件90,对木柱形模块200紧固菱形树枝形模块120,而枝杆紧固件90的使用目的在于,根据木柱形模块200的素材的种类,能够在很难制备螺母孔84,或即使能够制备,但由于强度弱,在组装菱形树枝形模块120方面存在困难时使用,或者,也能将菱形树枝形模块120设置于并非以木柱形模块200的目的进行制备的一般支柱时使用。
上述枝杆紧固件90由两个独立的枝杆紧固件90作为一对来使用,其结构根据使用目的的木柱形模块200的形状而不同,因此,本发明在对枝杆紧固件90进行说明时,将所适用的木柱形模块200以八角形形态进行使用为例,将枝杆紧固件90以与其对应的结构进行图示和说明,并且,根据木柱形模块200的包括圆形的多边形形态和下部的周长和上部的周长的大小具有不同的形态的木柱形模块200,枝杆紧固件90能够与其对应着进行选择和制备是显而易见的。
上述枝杆紧固件90能够分成2等份或3等份进行制备,用于在木柱形模块200的周围的侧面进行组装,而本发明是以2等份进行了图示和说明。
将上述枝杆紧固件90分为2等份进行组装时,以在木柱形模块200的外围的八角形形状进行组装的八角形的形状来组装,而在一个枝杆紧固件90设有八角形的一半的形状,八角形的枝杆紧固件90具有完整的三个面,并有一半的面在两端部进行设置,其部位由各个紧固板91向旁边突出,从而以一体进行设置,同时,其一侧设有一个以上的紧固孔95,紧固孔95将合并两个枝杆紧固件90时,设置成位于相同的线上。
上述树脂紧固口90的各个面称为连接部92,而连接部92设有一个能够插入连接插口34的配线孔96,其周围制备多个螺母孔97,来对紧贴于菱形树枝形模块120或其他树枝模块单元的固定板24进行固定,且螺母孔97和固定板24的固定孔27应设在同一线上,这样才能组装固定螺栓。
固定上述枝杆紧固件90的木柱形模块为圆形时,枝杆紧固件90的形状以圆形的一般的半球状形成,并在周围制备所要固定的树枝的数量的配线孔96、螺母孔97,来使用是显而易见的,而能够制备与所要使用的木柱模块支柱的形状相对应的每个多边形的枝杆紧固件90进行使用。
参照图22,是表示在木柱形模块200的外围合并两个枝杆紧固件90,在合并的紧固板的每个紧固孔95利用紧固螺栓98、紧固螺母99拧紧,并在连接部92的螺母孔97对齐菱形树枝形模块120的固定板24的固定孔27,再利用螺栓、螺母单元拧紧的树状太阳能电池模块500的附图。
参照图23,是说明在木柱形模块200组装包括四角树枝形模块110的树枝形模块的一体式支架35与固定板36以一体形成的木柱形模块200的附图,而木柱形模块200的外围排列着一体式支架35、固定板36,用于组装四角树枝形模块110。
上述一体式支架35能够以包括圆形的多边形的形态进行设置,而方向能够根据四角树枝形模块110的所要设置的方向,选择性地进行制备,且固定板36的形状也以正方形进行图示,但也能以包括圆形板的多边形的板进行制备。
上述木柱形模块200的支柱的素材为金属类时,能够将一体式支架35、固定板36作为金属的素材,通过焊接方式固定地进行制备。
上述木柱形模块200的支柱为混凝土素材的情况下,对混凝土支柱进行成型时,将加强钢筋与金属素材的一体式支架35进行焊接,来形成一体化,并通过混凝土成型来设置一体式支架35、固定板36。
上述固定板36的前表面由配线孔37贯通地通过一体式支架35的内部空间部,由木柱形模块200与内部空间部相连接,并且,设有连接插口34的连接配线33通过配线孔37向外部进行设置。
参照图24,在设置本发明的树状太阳能电池模块来进行使用时,能够利用生活中道路周边所需的设置固定物进行设置,因此,在树状太阳能电池模块600的木柱形模块200的上端部的一部分,能够如图所示一样设置避雷针1,或电杆横向框架机构2,或变压器,或信号灯8,或路灯9等进行使用,而下端部能够设置花盆等进行使用。
上述树状太阳能电池模块600在上述说明的树状太阳能电池模块400中,在木柱形模块200的外围的上端部的一部分,如图所示一样追加设置避雷针1,或电杆横向框架机构2,或变压器,或信号灯8,或路灯9等,而下端部则能够设置花盆等,从而将其使用例进行图示,且本发明中称之为树状太阳能电池模块600,来进行说明。
在上述树状太阳能电池模块600中,在木柱形模块200的上端部的一部分固定作为电线杆的零件—称为腕金、腕铁及横担的电杆横向框架机构2,从而像电线杆一样,能够连接电线,因此,在道路周边进行设置,既能进行发电,又能起到电线杆的作用。
将上述树状太阳能电池模块600设在没有设置电线杆的地区,并将进行发电的电与韩国电力的电设施进行连接时,具有无需设置额外的电线杆,能够以树状太阳能电池模块600作为电线杆的带有进行使用的大优点,因此,具有能够降低竖立电线杆的费用的的优点,并且,利用逆变器将通过树状太阳能电池模块600的阳光发电来产生的电转换为交流电,并以变压器进行升压,从而具有通过在电杆横向框架机构2进行设置的电线,能够直接进行送电的大优点。
本发明具有太阳能发电的目的,因此,通过上述的四角树枝形模块110中进行说明的方式,在电杆横向框架机构2或信号灯支架7中也能设置太阳能电池。
上述树状太阳能电池模块600中,在木柱形模块200的一部分,优选地,在离地面约5m到7m之间,即,在与道路上设置信号灯的高度相关的高度中,在木柱形模块200将信号灯支架7以信号灯紧固件6进行固定,并在其端部能够将信号灯8以一体进行设置。
上述树状太阳能电池模块600如上述说明一样,能够以到路边的林荫树或电线杆的代用进行设置,从而既能进行太阳能发电,又能作为信号灯来使用,并且,以相同的方法设置标志板、限速摄像头等,从而达成设置目的,同时,还能设置路灯9,从而具有能够作为路灯使用的大优点。
参照图25,是表示树状太阳能电池模块650在离设有木柱形模块200的底面部约3m到5m的一部分中,固定具有内部空间部的树盆77,从而形成一体化,并在空间部种植实际存活的树的根,从而起到太阳能发电和林荫树作用的附图,因此,在以下进行说明。
上述树盆77是以种植实际存活的小树为目的的道具,并具有空着的内部空间部,且上侧开启,而固定部78在木柱形模块200以焊接手段进行固定,或以螺栓固定来进行这是,并且,内部空间部为了使树木生根发芽,能够填入泥土或与泥土起着相同作用的腐叶土,或加工的陶瓷粉末等,从而使小树鞥够扎根。
上述树盆77能够使用包括圆筒形的多边形形态的花盆,而素材能够使用金属、陶瓷及塑料等。
上述树盆77是其固定的角度具有树枝在树上所具有的角度,并且,能够在木柱形模块200的180度以内的范围中进行使用。
在上述树盆77中种植的树木在树状太阳能电池模块650的木柱形模块200中,起到实际生存的树枝的作用,并且,还能起到市中心的道路边的林荫树的作用。
将上述树状太阳能电池模块650作为到路边的林荫树进行设置时,走在人行道上的人们会看到在树盆77中种植的实际树木,而位于其上端部的、设有包括菱形树枝形模块120的的太阳能电池的树枝形模块则具有能够进行太阳能发电的优点。
本发明中未进行图示,但进行以下说明。为了制造在上述树盆77中种植的树木能够生存的条件,从树盆77的下端部,即,固定部78的中心向木柱形模块200的框架内部槽以贯通的槽进行连接,而在其贯通的槽中,起到毛细管作用的微细的管束,即,毛细管束的上端部位于树盆77的内部空间部的下端部,而毛细管束的下端部从木柱形模块200的下端部抽出。
在设置和固定树状太阳能电池模块650时,将从木柱形模块200的下端部抽出的毛细管束深埋于地下,从而使毛细管束以毛细管的原理,从地下将水分抽上来,来对树盆77供给水分,也能向在树盆77中进行种植的树木供给水分。
毛细管束是内骨微细的管束,材质由包括不锈钢金属、玻璃的陶瓷类、塑料树脂类及乙烯树脂类制备。
参考图26的k1部分、m1部分,k1部分是树状太阳能电池模块700的立体图,m1部分是树枝模块140的一部分扩大图,而树状太阳能电池模块700是表示以上述所述的树枝模块140在支柱单元45进行设置例的附图,并且,支柱单元45是没有设置太阳能电池的金属单元的铁制支柱或混凝土支柱单元。在上述支柱单元45进行固定的棒支架向设在树枝模块140的内部空间部67进行插入,并拧紧螺栓进行固定,从而制备树状太阳能电池模块700,用于太阳能发电。
参考图27的n1部分、p1部分,n1部分是树状太阳能电池模块710的立体图,p1部分是树枝模块150的一部分扩大图,而树状太阳能电池模块710是表示利用之前说明的树枝模块150对支柱单元45进行设置的设置例的附图,并且,在上述支柱单元45进行固定的棒支架向设在树枝模块150的内部空间部67进行插入,并拧紧螺栓进行固定,从而制备树状太阳能电池模块710,用于太阳能发电。
参照图28的q1部分、r1部分,q1部分是树状太阳能电池模块720的立体图,r1部分是树枝模块160的一部分扩大图,而树状太阳能电池模块720是表示利用之前说明的树枝模块160对支柱单元45进行设置的设置例的附图,并且,在支柱单元45进行固定的棒支架向设在树枝模块160的内部空间部67进行插入,并拧紧螺栓进行固定,从而制备树状太阳能电池模块720,用于太阳能发电。
参照图29的s1部分、t1部分,s1部分是树状太阳能电池模块730的立体图,t1是树枝模块170的一部分扩大图,而树状太阳能电池模块730是表示利用之前说明的树枝模块170对支柱单元45进行设置的设置例的附图,并且,在支柱单元45进行固定的棒支架向设在树枝模块170的内部空间部67进行插入,并拧紧螺栓进行固定,从而制备树状太阳能电池模块730,用于太阳能发电。
参照图29、图30,将树状太阳能电池模块730在每个格内以放射状设置4个,从而在上端排列六个格,并对360度的角分别进行分割,使各个树枝模块170以30度角进行固定,而参照图30的俯视图,树枝模块170的中心部具有重叠的部位,边缘方向裂开着具有缝隙。
参照图31、图32,在树状太阳能电池模块730排列12格的固定层,并将树枝模块170的角度以15度进行分割来固定,因此,如图32的俯视图所示,边缘部也严严实实地进行填充,从而,太阳在上面进行照射时,中心部会被挡住一部分,而边缘部则受到均匀的照射。
参照图33,是一种表示将上述所述的各个树枝模块在柱形模块进行设置时,树枝模块能够向下方向进行设置,也能进行水平设置,还能向上端部的方向具有角度地进行设置的附图。
参照t部分,是从三角树枝形模块100、四角树枝形模块110、菱形树枝形模块120、圆形树枝形模块130及木柱形模块200的各个固定部中,向上进行固定,来进行图示和说明,并且,u部分,是以水平进行图示和说明,而参照图v,是向下方向进行图示和说明。
树状的太阳能电池模块没有相当于叶子的太阳能电池,而仅仅具有树枝模块的太阳能电池,因此,阳光能够有效地向树枝内部进行深入照射,从而能够进行各个树枝模块和柱形模块的有效的发展,并且,即使刮起强风,也由于没有随风摇摆的树杈和树叶,因此,也能轻易经得起强风,且由于进行高高的设置,因此,不会因为沙漠地区的地热的高温而产生效率低下的问题,从而相反地,具有效率增加的盖然性。
树状的太阳能电池模块在陡峭的小山上能够直接在小树之间进行设置,因此,能够在不破坏森林的情况下建设发电厂,而在农田进行设置的情况下,在树状的太阳能电池模块的之间能够进行农耕,甚至还能耕种果园、玉米之类的相当大的农作物,或者,还能做农场。
树状的太阳能电池模块的大优点中的一个是在中国的沙漠建设发电厂时,通过树状太阳能电池模块产生对风的阻力,因此,由于无法刮强风,能够使风速降低,从而具有防止沙尘的刮起,推迟沙漠化进程,还能形成草地的盖然性。

Claims (47)

1.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,包括:
上述树状太阳能电池模块(400);
上述三角树枝形模块(100),其组装在上述树状太阳能电池模块(400);
上述三角框架(10),其为上述三角树枝形模块(100)的基本框架机构;
上述框架内部槽(16),其设置于上述三角框架(10)的内部;
上述组装空间部(12),以5mm至10mm的深度分别设置在上述三角框架(10)的3个面;
上述凸台(13),其设置于上述组装空间部(12)的边界;
上述配线收纳槽(14),其从上述组装空间部(12)向上述框架内部槽(16)的方向逐渐降低;
孔,其从上述配线收纳槽(14)向上述框架内部槽(16)贯通;
上述固定板(24),其设置在作为上述三角框架(10)的一侧端部的上述固定部(26);
上述配线孔(25),其设置在上述固定板(24),以贯通方式与上述框架内部槽(16)相连接;及
上述固定孔(27),其设置于上述固定板(24)的边缘。
2.根据权利要求1所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述三角框架(10)中没有上述框架内部槽(16),或上述框架内部槽(16)以包括圆形的多边形形态进行设置。
3.根据权利要求1所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述固定板(24)不平坦,而以半圆的一部分形状形成,上述固定板(24)能够容易地设置于直径与上述半圆的直径相对应的圆形的支柱。
4.根据权利要求1所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,以设在作为上述三角框架(10)的一侧端部上述固定部(26)的上述固定板(24)为基准,以100度以内的角度固定并使用上述三角框架(10)。
5.根据权利要求1所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,以设在作为上述三角框架(10)的一侧端部的上述固定部(26)的上述固定板(24)为基准,使上述三角框架(10)的3个面的方向分别位于0度、120度及240度的方向,或位于60度、180度及300度的方向,并进行固定。
6.根据权利要求1所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,在上述组装空间部(12)组装太阳能电池简易模块(22),将上述凸台(13)和上述太阳能电池简易模块(22)的边缘粘结固定,将配线整理到上述配线收纳槽(14)并通过贯通的孔整理到上述框架内部槽(16),并从上述配线孔(25)中抽出,来制备连接配线(30),在连接配线(30)的端部设有连接插头(31),如此设置上述三角树枝形模块(100)。
7.根据权利要求6所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,代替在上述组装空间部(12)组装的上述太阳能电池简易模块(22),依次组装薄片(17)、太阳能电池(18)及透光玻璃(19)。
8.根据权利要求6所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,代替在上述组装空间部(12)组装的上述太阳能电池简易模块(22),能够组装LED模块。
9.根据权利要求6所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,代替在上述组装空间部(12)组装的上述太阳能电池简易模块(22),能够组装反射模块。
10.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,包括:
上述树状太阳能电池模块(400);
上述四角树枝形模块(110)或菱形树枝形模块(120),组装在上述树状太阳能电池模块(400);
上述四角框架(10a),其为上述四角树枝形模块(110)或上述菱形树枝形模块(120)的基本框架机构;
上述框架内部槽(16),其设置于上述四角框架(10a)的内部;
上述组装空间部(12),以5mm至10mm的深度分别设置在上述四角框架(10a)的4个面;
上述凸台(13),其设置于上述组装空间部(12)的边界;
上述配线收纳槽(14),其从上述组装空间部(12)向上述框架内部槽(16)的方向逐渐降低;
孔,其从上述配线收纳槽(14)向上述框架内部槽(16)贯通;
上述固定板(24),其设置于作为上述四角框架(10a)的一侧端部的上述固定部(26);
上述配线孔(25),其设置于上述固定板(24),以贯通方式与上述框架内部槽(16)相连接;及
上述固定孔(27),其设置于上述固定板(24)的边缘。
11.根据权利要求10所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,以作为上述四角框架(10a)的一侧端部的上述固定板(24)为基准,上述四角框架(10a)的4个面的方向分别朝向0度、90度、180度及270度的方向。
12.根据权利要求10所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,以作为上述四角框架(10a)的一侧端部的上述固定板(24)为基准,上述四角框架(10a)的4个面的方向分别朝向45度、135度、225度及315度的方向。
13.根据权利要求10所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述组装空间部(12)的宽度为50mm至300mm以内的尺寸。
14.根据权利要求10所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述四角树枝形模块(110)或上述四角树枝形模块(110)的长度为1m至10m以内的尺寸。
15.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,在上述四角框架(10a)的组装空间部(12)组装太阳能电池简易模块(22),将上述凸台(13)和上述太阳能电池简易模块(22)的边缘粘结地进行固定,并将配线整理到上述配线收纳槽(14)中,从上述配线孔(25)中抽出,来制备连接配线(30),并在其端部设有连接插头(31),从而设置上述四角树枝形模块(110)或上述菱形树枝形模块(120)。
16.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,
三角框架(10)或四角框架(10a)能够以包括五角框架、六角框架、七角框架、八角框架及圆形框架的多边形框架进行设置,
上述三角框架(10)或上述四角框架(10a)包括:
上述框架内部槽(16),
上述组装空间部(12),
上述凸台(13),其设在上述组装空间部(12)的边界,及
配线收纳槽(14),其从上述组装空间部(12)向上述框架内部槽(16)的方向逐渐降低。
17.根据权利要求16所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,多边形框架能够具有不包括上述组装空间部(12)及其边界的上述凸台(13)的多边形支柱机构。
18.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,包括:
上述模块辅助框架单元(50);
组装空间部(12),其以5mm至10mm的深度设置在上述模块辅助框架单元(50)的前表面,;
凸台(13),其设置于上述组装空间部(12)的边界;
配线收纳槽(14),其从上述组装空间部(12)向后表面(54)的方向逐渐降低;
螺纹组装孔(53),其从上述配线收纳槽(14)向上述后表面(54)贯通;及
端部(55),其以直角设置在上述凸台(13)的两侧。
19.根据权利要求18所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述后表面(54)能够由具有与上述面部(42b)的外部周长值相对应的外周的后表面(54b)进行设置。
20.根据权利要求18所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述端部(55)的直角的角度是具有108度、110度、112.5度、115度、120度、126度、135度及150度角的端部(55b)。
21.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,具有模块辅助框架单元(50),在上述组装空间部(12)组装太阳能电池简易模块(22),将配线整理到配线收纳槽(14)中,并将上述凸台(13)和上述太阳能电池简易模块(22)的边缘粘结固定。
22.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,在上述多边形支柱机构的各个面部(42),将组装有上述太阳能电池简易模块(22)的上述模块辅助框架单元(50)的上述后表面(54)部紧贴组装,并利用固定螺丝(59)组装在上述螺纹组装孔(53),从而树状的太阳能电池模块以树枝形模块、木柱形模块进行设置。
23.根据权利要求22所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述模块辅助框架单元(50)为模块辅助框架单元(50b),上述多边形支柱机构为圆形支柱机构(40d)。
24.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,在上述模块辅助框架单元(50b)的上述组装空间部(12)组装上述太阳能电池简易模块(22c),并在组装空间部(12)的边缘和上述凸台(13)利用硅酮粘结固定。
25.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述圆形支柱机构(40d)的长度方向的两端部的直径相互不同,与此对应地,上述模块辅助框架单元(50b)的长度方向的两端部的宽度以相同的比率不同。
26.根据权利要求25所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,长度方向的两端部的宽度不同的上述模块辅助框架单元(50b)的组装空间部(12)的两端部的长度相同,凸台(3)的宽度不同。
27.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,包括:
上述树状太阳能电池模块(700);
树枝模块(140),其组装在上述树状太阳能电池模块(700);
上述树枝模块框架(60),其为上述树枝模块(40)的基本框架机构;
上述组装空间部(12),其以5mm至10mm的深度设置在上述树枝模块框架(60);
上述凸台(13),其设置于上述组装空间部(12)的边界;
上述配线收纳槽(14),其从上述组装空间部(12)降低;
上述加强结构框架(66),其以一体化方式形成在树枝模块框架(60)的背面的一体结构部(64);
内部空间部(67),其设在上述加强结构框架(66);及
上述螺栓孔(68),其以从上述内部空间部(67)向外部贯通的方式设置在上述加强结构框架(66)。
28.根据权利要求27所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述树枝模块框架(60)能够以树枝模块框架曲线形(60d)形成,上述树枝模块框架(60)的形状以圆形的一部分形状即拱形形成。
29.根据权利要求27所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,以加强结构框架(66)为中心一体形成的上述一体结构部中,上述树枝模块框架以120度角形成2个,或以135度角形成3个。
30.根据权利要求27所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,在上述加强结构框架(66)的一部分,沿着长度方向形成上述内部空间部(67)和开启的缝隙空间(72),在缝隙空间(72)的两侧突出形成突出固定部(70)、突出固定部(71),上述突出固定部(70)、突出固定部(71)的侧面设有多个固定螺栓孔(73)。
31.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,包括:
上述树状太阳能电池模块(400);
木柱形模块(200),其设置于上述树状太阳能电池模块(400);
上述木柱形模块(200)的上述框架内部槽或内部空间部;
上述配线孔(80)及螺母孔(84),设置于上述木柱形模块(200)的外围;
上述固定板(81),设置在上述木柱形模块(200)的下端部;
上述连接插头(31),在上述框架内部槽或内部空间设置主配线(38),并从上述固定板(81)的下端部抽出,在主配线(38)的端部设置连接插头(31);及
连接配线(33),其与上述主配线(38)进行电连接,从各个上述配线孔(80)抽出,
连接接口34,其设置于连接配线(33)的端部。
32.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,
对上述树状太阳能电池模块(400)、上述木柱形模块(200)的上述连接配线(33)的上述连接插口(34)与上述菱形树枝形模块(120)的上述连接配线(30)的上述连接插头(31)进行组装,
并将上述木柱形模块(200)的各个上述螺母孔(84)和上述菱形树枝形模块(120)的上述固定板(24)的上述固定孔(27)对准在同一线上,
利用固定螺栓机构进行固定,在上述木柱形模块(200)的外围设置上述菱形树枝形模块(120)。
33.根据权利要求32所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,向上述木柱形模块(200)的设有上述螺母孔(84)的固定部位和上述菱形树枝形模块(120)的上述固定板(24)之间插入确保气密的O型环机构,或均匀涂抹硅酮粘结剂,来进行固定。
34.根据权利要求32所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,组装在上述木柱形模块(200)的上述菱形树枝形模块(120)为上述三角树枝形模块(100)或上述四角树枝形模块(110)或上述圆形树枝形模块(130)。
35.根据权利要求32所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,组装在上述木柱形模块(200)的上述菱形树枝形模块(120)以相互交叉的方式组装并固定在各个组装层。
36.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,包括:
上述木柱形模块(200),
上述枝杆紧固件(90),其能够紧固在上述木柱形模块(200)的外围,
上述枝杆紧固件(90)的3个面,
配线孔(96)及螺母孔(97),设在上述3个面,
紧固板(91),其设在上述枝杆紧固件(90),及
上述紧固孔(95),其设在上述紧固板(91);
2个上述枝杆紧固件(90)以相向方式叠在一起时,上述紧固板(91)相向地叠在一起,且上述紧固孔(95)位于一个线上;
树状的太阳能电池模块具有能够组装上述木柱形模块(200)的内部空间。
37.根据权利要求36所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,枝杆紧固件(90)的内部空间部能够以包括圆形的多边形形成。
38.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,包括:
一体式支架(35),其以一体化方式形成在上述木柱形模块(200)的外围;
上述固定板(36),其设在上述一体式支架(35)的端部;及
上述配线孔(37)及螺栓孔,设在上述固定板(36)。
39.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,包括:
上述树状太阳能电池模块(600);
上述树状太阳能电池模块(600)的上述木柱形模块(200);
上述三角树枝形模块(100)或上述菱形树枝形模块(120)或上述圆形树枝形模块(130),固定设置在上述木柱形模块(200)的外围;
上述电杆横向框架机构(2)及变压器(5),设置于上述木柱形模块(200)的上端部;
上述避雷针(1),其设置于上述木柱形模块(200)的上端部;
信号灯紧固件(6),其设在上述木柱形模块(200)的上端部;
上述信号灯支架(7)及信号灯(8),设置在上述信号灯紧固件(6);及
上述路灯(9),其设置于上述信号灯紧固件(6)。
40.根据权利要求39所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,在上述电杆横向框架机构、上述信号灯支架(7)的一部分以上的外部设有上述太阳能电池简易模块(22)。
41.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,包括:
上述树状太阳能电池模块(650),
上述树状太阳能电池模块(650)的上述木柱形模块(200),及
上述树盆(77),其设在上述木柱形模块(200)的一部分以上的外围的固定部(78);
上述树盆(77)的内部设有空间部,且上述树盆(77)的上端部开启。
42.根据权利要求41所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述树盆(77)的形状为多边形,上述树盆(77)的开启的上端部的方向朝上。
43.根据权利要求41所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述树盆(77)的内部空间部的下端部设有毛细管束,而向上述木柱形模块(200)的上述固定板(81)的下方进行连接。
44.根据权利要求41所述的树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述毛细管束的材质为不锈钢金属、包括玻璃的陶瓷类、塑料树脂类及乙烯树脂类。
45.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,包括:
上述树状太阳能电池模块(700);
上述树状太阳能电池模块(700)的支柱单元(45);
上述固定棒,排列并固定在上述支柱单元(45)的外围;
上述树枝模块(140)或上述树枝模块(150)或上述树枝模块(160)或上述树枝模块(170),组装并固定在上述固定棒。
46.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述三角树枝形模块(100)、上述四角树枝形模块(110)、上述菱形树枝形模块(120)、上述圆形树枝形模块(130)、上述木柱形模块(200)及上述支柱单元(45)沿着长度方向呈直线形态,或以缓慢的曲线具有弯曲的形状,或者具有扭曲的形状。
47.一种树状的太阳能电池模块,其特征在于,上述三角框架(10)、上述四角框架(10a)、上述六角框架框架(10b)上述八角框架(10c)及上述圆形框架(10d)的材料能够使用包括铝、不锈钢的金属类和包括玻璃、混凝土的陶瓷类、包括塑料的树脂、乙烯树脂和他们的复合材料。
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