CZ2008264A3 - Nosné a polohovací zarízení pro soustavu solárních panelu - Google Patents

Nosné a polohovací zarízení pro soustavu solárních panelu Download PDF

Info

Publication number
CZ2008264A3
CZ2008264A3 CZ20080264A CZ2008264A CZ2008264A3 CZ 2008264 A3 CZ2008264 A3 CZ 2008264A3 CZ 20080264 A CZ20080264 A CZ 20080264A CZ 2008264 A CZ2008264 A CZ 2008264A CZ 2008264 A3 CZ2008264 A3 CZ 2008264A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
axis
support frame
supporting
angle
positioning device
Prior art date
Application number
CZ20080264A
Other languages
English (en)
Inventor
Baloušek@Richard
Erhart@Marek
Original Assignee
Baloušek@Richard
Erhart@Marek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Baloušek@Richard, Erhart@Marek filed Critical Baloušek@Richard
Priority to CZ20080264A priority Critical patent/CZ2008264A3/cs
Priority to PCT/CZ2009/000056 priority patent/WO2009132603A1/en
Publication of CZ2008264A3 publication Critical patent/CZ2008264A3/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/10Supporting structures directly fixed to the ground
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S30/00Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
    • F24S30/40Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
    • F24S30/45Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement with two rotation axes
    • F24S30/452Vertical primary axis
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/30Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment
    • H02S20/32Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment specially adapted for solar tracking
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S40/00Safety or protection arrangements of solar heat collectors; Preventing malfunction of solar heat collectors
    • F24S40/80Accommodating differential expansion of solar collector elements
    • F24S40/85Arrangements for protecting solar collectors against adverse weather conditions
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/47Mountings or tracking
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Nosné a polohovací zarízení (1) pro soustavu solárních panelu (2) umožnuje pohyb této soustavy po trajektorii sledující pohyb Slunce. Nosný rám (7) s panely se otácí kolem dvou na sebe nekolmých os, a sice kolem první osy (6) otácení podstavce (3) a zároven kolem druhé osy (10) otácení úhlového nástavce (8). Druhá osa (10) svírá s první osou (6) úhel (.alfa.) ležící v rozmezí od 10.degree. do 80.degree., a normála (11) plochy solárních panelu (2) na nosném rámu (7) svírá s druhou osou (10) úhel (.beta.) ležící v rozmezí od 10.degree. do 80.degree., pricemž hodnoty obou úhlu (.alfa., .beta.) jsou vzájemne komplementární tak, aby jejich soucet ležel v rozmezí od 20.degree. do 90.degree..

Description

Oblast techniky
Vynález se týká nosného a polohovacího zařízení pro soustavu solárních panelů, zejména fotovoltaických, které umožňuje pohyb rámu se solárními panely po trajektorii sledující pohyb Slunce, a je k tomuto účelu vybaveno příslušným natáčecím a naklápěcím zařízením.
Dosavadní stav techniky
Solární panely se zpravidla umisťují ve větším počtu na nosný rám, aby byl zajištěn dostatečný tepelný nebo elektrický výkon zařízení, a nosný rám se pomocí natáčecího a naklápěcího zařízeni pohybuje v průběhu dne tak, aby byly panely neustále v optimální poloze vůči Slunci, tzn. pokud možno kolmo na směr dopadu slunečních paprsků.
Jedna skupina známých řešení využívá pro sledování pohybu Slunce konstrukci vertikálního podstavce, nejčastěji sloupu, který je upevnitelný k základně. Na podstavci je hlavice s natáčecím zařízením, která umožňuje otáčení nosného rámu s panely kolem vertikální osy podstavce. Nosný rám je k hlavici upevněn tak, aby jej bylo současně možné naklápět kolem horizontální osy proti Slunci. Takové řešení je známo např. z českého užitného vzoru CZ 18 355, kde se naklápění provádí pomocí šroubové vzpěry, nebo z českého užitného vzoru CZ 15 559, kde natáčecí zařízení obsahuje soustavu ozubených kol s vloženým oběžným kolem, nebo z německé zveřejněné patentové přihlášky DE 10 2005 042 478. Dále z německé patentové přihlášky DE 44 19 244 je známý vertikální podstavec tvořený vnějším válcem, ve kterém se otáčí vnitřní válec. K nosnému rámu se solárními panely je upevněno táhlo tak, aby nebránilo otočnému pohybu vnitřního válce. Toto táhlo ovládá naklápění nosného rámu kolem horizontální osy. Také evropská patentová přihláška EP 1867 935 popisuje obdobné řešení, kde v horizontální ose nosného rámu jsou pružiny, a nakiápění kolem horizontální osy vymezují tažná lanka na spodním okraji nosného rámu.
Jiná skupina známých řešeni využívá pro pohyb nosného rámu také kombinaci pohybu s naklápěnim kolem tzv. „hodinové osy“, kterou rozumíme osu souměrnosti nosného rámu, která leží ve vertikální rovině zahrnující i vertikální osu podstavce. Hodinová osa je (s výjimkou umístění na rovníku v pravé poledne) stále skloněna směrem k zemskému povrchu. Nakiápění nosného rámu kolem této osy sleduje hodinový pohyb Slunce na obloze, tj. pohyb od východu k západu. Řešení popsané ve zveřejněné patentové přihlášce WO 2008/000 867 zahrnuje otáčivý pohyb nosného rámu kolem vertikální osy podstavce, a zároveň kombinovaný pohyb vznikající složením nakiápění kolem horizontální osy a naklápěnim kolem hodinové osy. Nakiápění zajišťuje šikmé výsuvné táhlo umístěné asymetricky na straně nosného rámu odvrácené od Slunce.
Francouzský patent FR 83 057 65 pak popisuje řešení, kde vertikální podstavec je zakončen šikmým ramenem, jehož úhel je pevný a odpovídá dané zeměpisné šířce umístění. Šikmé rameno nese hlavici naklápějíci se kolem hodinové osy, která je rovnoběžná s osou Země, a na hlavici je uložen nosný rám se solárními panely s možností dalšího naklápěcího pohybu kolem horizontální osy. Nakiápění kolem hodinové osy se provádí automaticky pomocí elektropohonu, nakiápění kolem horizontální osy se přestavuje ručně šroubovým táhlem podle ročního období a postavení Slunce.
Z německé zveřejněné patentové přihlášky DE 101 44 601 je známé zařízení, u kterého se nakiápění kolem horizontální osy řeší obloukovým vedením, po kterém pojíždí pohyblivý člen spojený s nosným rámem, a nosný rám se naklápí kolem hodinové osy. Výsledný pohyb je kombinací těchto dvou pohybů, podstavec je pevný, a je tvořený rámovou lichoběžníkovou konstrukcí, na jejíž horní traverze rotuji dvoukřídlé solární panely o 360° za 24 hodin. Obloukové vedení zajišťuje sezónní nakiápění osy otáčení podle ročního období.
Jiná skupina známých řešeni zahrnuje jednoduchá jednoosá zařízení. Např. v německém užitném vzoru DE 20 2005 001 195 je popsána nosná konstrukce se šikmým nosným rámem, která má uprostřed otočný středový čep, a na okrajích pojezdové zařízení pro otáčení po kruhové trajektorii. Z českého patentového spisu 283818 je známo zařízení pro naklápění nosného rámu kolem pevně umístěné hodinové osy. Kolem pevné osy se otáčí válcové pouzdro, poháněné reverzibilním elektromotorem se samosvorným převodem.
Z dalšího německého užitného vzoru DE 2004 001 642 je známo zařízení, které nese hodinovou osu nosného rámu na dvou stavitelných vzpěrách rozdílné výšky. Obdobné řešení je známo i z užitného vzoru CZ 16891, jakož i ze zveřejněné německé patentové přihlášky DE 2006 022 982.
Nevýhoda dosud známých řešení nosných a polohovacích zařízení spočívá v tom, že pokud se jedná o jednoduchá, většinou jednoosá zařízeni, tak zpravidla nelze u těchto zařízení dosáhnout optimálního nastavení solárních panelů kolmo proti Slunci v celém časovém a zeměpisném rozsahu, ani bezpečnostního nastavení (sklopení) solárních panelů při nadkritickém větru z různých směrů. Zařízeni mají malou účinnost, a nejsou určena pro nesení většího počtu solárních panelů. Pokud se sestavují do větších přízemních celků, jde o celky složité, zabírající půdorysné velkou plochu.
Pokud se jedná o složitější víceosá zařízení, ta umožňují vyhovující optimalizaci polohy a nastaveni, ale jejich nevýhoda spočívá v tom, že jde o zařízení konstrukčně složitá, která obsahují velký počet pohybově namáhaných dílců, a z toho vyplývá jejich vyšší cena, vyšší poruchovost, vyšší nároky na montáž, obsluhu a údržbu.
Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení, které by odstraňovalo výše uvedené nedostatky a umožňovalo jak optimální nastavení polohy vůči Slunci, tak vůči nadkritickému větru, a zároveň by šlo o zařízení s minimálním počtem pohyblivých částí, výrobně a montážně jednoduché.
Podstata vynálezu
Tento úkol je vyřešen nosným a polohovacím zařízením, které sestává známým způsobem z podstavce upevnitelného k základně a opatřeného prvním otočným prostředkem.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi nosným rámem a prvním otočným prostředkem je uspořádán úhlový nástavec opatřený druhým otočným prostředkem s možností otočného pohybu kolem druhé osy otáčení. Tato druhá osa svírá s první osou úhel (a) ležící v rozmezí od 10° do 80°. K druhému otočnému prostředku je následně upevněn nosný rám tak, že normála plochy solárních panelů na nosném rámu svírá s druhou osou úhel (β) ležící v rozmezí od 10° do 80°. Přitom musí platit, že hodnoty úhlů (α, β) jsou vzájemně komplementární tak, aby jejich součet ležel v rozmezí od 20° do 90°. Toto uspořádání umožňuje naklápění a natáčeni plochy solárních panelů do všech potřebných směrů při sledování trajektorie Slunce, s použitím minimálního počtu otočných (pohyblivých) prvků. Ve výhodném provedení vynálezu je první osa otáčení vertikální, a zajišťuje tak otáčení úhlového nástavce kolem podstavce ve stejné poloze. To je výhodné zejména z hlediska možnosti sklopení plochy solárních panelů proti větru v jakémkoli úhlu natočení, pokud síla větru přesáhne kritickou mez.
Dále je výhodné, když hodnota úhlu (a) leží v rozmezí od 15° do 35° a hodnota úhlu (β) leží v rozmezí od 40° do 60°, což jsou hodnoty optimální pro natáčení, a naklápění ve středoevropských zeměpisných Šířkách, a zároveň umožňují sklopení panelů do bezpečné polohy. Z tohoto hlediska je dále výhodné, když nosný rám se solárními panely má v podstatě eliptický tvar, který umožňuje natočení plochy šikmo kzemi proti větru podélnou osou elipsy, a spodní hrana panelů se tak dostane velmi blízko k základně, takže proud vzduchu po ní sklouzává vzhůru.
V dalším výhodném provedení vynálezu je první otočný prostředek a/nebo druhý otočný prostředek tvořen přírubovým kruhovým otočným prstencem s elektropohonem. Toto zařízení je velmi spolehlivé, neobsahuje žádné vnější pohyblivé části, je chráněno proti prachu a poškození.
4Nakonec je výhodné, když přírubový kruhový otočný prstenec je opatřen ozubeným kolem, která je v záběru se šnekem na hřídeli elektropohonu. Toto uspořádání umožňuje velmi přesné natáčení, a zároveň je samosvorné takže nemůže dojit k nežádoucí změně polohy např. v důsledku větru.
Výhody nosného a polohovacího zařízeni pro soustavu solárních panelů podle vynálezu spočívají zejména v tom, že obsahuje minimální počet pohyblivých otočných dílů, žádné otočné díly nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, a jde o zařízení výrobně a především montážně velmi jednoduché, se spolehlivým provozem. Kinematický princip otáčení kolem dvou na sebe nekolmých os umožňuje nastavení optimální polohy solárních panelů proti Slunci v kteroukoli denní i roční dobu, a zároveň umožňuje velmi účinné sklopení plochy proti větru z jakéhokoli směru do bezpečnostní polohy při silném nárazovém větru.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže osvětlen pomocí výkresů, na nichž znázorňují obr. 1 boční pohled na zařízení v ranní pracovní poloze, s vyznačením bezpečnostní polohy nosného rámu při silném nárazovém větru, obr. 2 čelní pohled na zařízení s eliptickým nosným rámem v horizontální poloze, obr. 3 čelní pohled na zařízení s eliptickým nosným rámem ve vertikální poloze, obr. 4 vertikální řez zařízením.
Příklady provedení vynálezu
Rozumí se, že dále popsané a zobrazené konkrétní příklady uskutečnění vynálezu jsou představovány pro ilustraci, nikoli jako omezení příkladů provedení vynálezu na uvedené případy. Odborníci znalí stavu techniky najdou nebo budou schopni zjistit za použití rutinního experimentování větší či menší počet ekvivalentů ke specifickým uskutečněním vynálezu, která jsou zde speciálně popsána. I tyto ekvivalenty budou zahrnuty do rozsahu patentových nároků.
Na obr. 1 až obr. 4 je zobrazen příklad provedení nosného a polohovacího zařízení 1, které je uspořádáno na podstavci 3 , tvořeném vertikálním ocelovým sloupem upevněným svisle k základné 4, takže první osa 6 otáčení je totožná s vertikální osou podstavce 3. Zařízení 1 je v jiných nezobrazených příkladech provedení realizovatelné i s podstavcem 3 upevněným k základné 4 v jiné poloze než svislé, popř. s podstavcem 3 tvořeným rámem, trojnožkou apod. Horní část podstavce 3 nese první otočný prostředek 5 pro otáčení kolem první osy 6 otáčení. Ten může být uspořádán v horizontální rovině, jak je znázorněno na obr. 1 až obr. 4, nebo může být vůči horizontále nakloněn pod ostrým úhlem. První otočný prostředek 5 může být konstrukčně realizován různými odborníku známými způsoby, ale s výhodou je tvořen přírubovým kruhovým otočným prstencem s vnitřním ozubeným kolem 13 uloženým na ložisku, které je poháněno tangenciálně uspořádaným elektropohonem 12 se šnekem 14 zabírajícím s ozubeným kolem 13, jak je znázorněno na obr. 1 až obr. 4. Jedna příruba otočného prstence je spojena s podstavcem 3, a k druhé přírubě je upevněn úhlový nástavec 8, tvořený rovněž ocelovou trubkou, který je zakončen druhým otočným prostředkem 9. Ten může být také tvořen různými odborníku známými prostředky, ale s výhodou je tvořen stejným přírubovým otočným prstencem jako první otočný prostředek 5.
Druhý otočný prostředek 9 umožňuje otočný pohyb kolem druhé osy 10 otáčení, která svírá s první osou 6 otáčeni ostrý úhel a, ležící v rozmezí od 10° do 80°. Na obr. 1 až obr. 4, kde je znázorněno zařízení 1 v příkladu provedení se svislou první osou 6, svírá druhá osa 10 s první osou 6 úhel g = 19°. Jedna příruba druhého otočného prostředku 9 je spojena s úhlovým nástavcem 8, a ke druhé přírubě je upevněn nosný rám 7 eliptického tvaru nesoucí symetricky rozmístěnou soustavu fotovoltaických solárních panelů 2. Tvar nosného rámu 7 se soustavou panelů 2 může být v podstatě libovolný, ale eliptické provedeni je nejvýhodnější pro dosažení optimální bezpečnostní polohy 15 při silném nárazovém větru.
Pro správnou funkci zařízeni 1 a nastavení optimální polohy v celém rozsahu je důležité, aby nosný rám 7 byl ke druhému otočnému prostředku 9 upevněn tak, že normála 11 plochy solárních panelů 2 na nosném rámu 7 svírá s druhou osou 10 otáčení úhel β ležící v rozmezí od 10° do 80°. Toho je dosaženo upevněním nosného rámu 7 pomocí šikmé dosedací plochy 1_6, která není rovnoběžná s rovinou nosného
6rámu 7 resp. solárních panelů 2. Přitom musí platit že hodnoty úhlů a, § jsou navzájem komplementární tak, aby jejich součet vždy ležel v rozmezí od 20° do 90°. V příkladu provedeni zobrazeném na obr. 1 až obr. 4 je hodnota g = 19° a g = 53°, takže α + β = 72°. To je zároveň úhel, který svírá plocha solárních panelů 2 se základnou 4 v ranní pracovní poloze tj. při východu Slunce.
Elektropohony 12 pohánějící první otočný prostředek 5 a druhý otočný prostředek 9 jsou řízeny nezobrazenou elektronickou programovatelnou řídící jednotkou, a otáčení kolem první osy 6 a druhé osy 10 probíhá současně tak, že plocha solárních panelů 2 na nosném rámu 7 je neustále optimálně nakloněna kolmo na směr dopadu slunečních paprsků v kteroukoli denní i roční dobu, takže je dosaženo vysoké efektivity zařízení 1_ s minimálním počtem otočných prvků. Zařízeni 1 lze na základě signálu příslušných čidel při silném nárazovém (nadkritickém) větru automaticky sklopit do bezpečnostní polohy 15 se spodním okrajem nosného rámu 7 velmi nízko nad základnou 4, v jakémkoli úhlovém rozsahu přesně proti směru větru, takže proud vzduchu může po ploše solárních panelů 2 obtékat celé zařízení 1. bez rizika jeho poškození.
Průmyslová využitelnost
Nosné a polohovací zařízení podle vynálezu lze využít pro nesení soustavy solárních panelů, zejména fotovoltaických které jsou umístěny na nosném rámu jenž se automaticky pohybuje po trajektorii sledující pohyb slunce.

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Nosné a polohovací zařízení (1) pro soustavu solárních panelů (2), zejména fotovoltaických, s možností jejího pohybu po trajektorii sledující pohyb Slunce, sestávající z podstavce (3) upevnitelného k základně (4) a opatřeného prvním otočným prostředkem (5) s možností otočného pohybu kolem první osy (6) otáčení, a z nosného rámu (7) nesoucího solární panely (2) a spojeného s prvním otočným prostředkem (5), vyznačující se tím, že mezi nosným rámem (7) a prvním otočným prostředkem (5) je uspořádán úhlový nástavec (8) opatřený druhým otočným prostředkem (9) s možností otočného pohybu kolem druhé osy (10) otáčení svírající s první osou (6) úhel (a) ležící v rozmezí od 10° do 80°, a k druhému otočnému prostředku (9) je upevněn nosný rám (7) tak, že normála (11) plochy solárních panelů (2) na nosném rámu (7) svírá s druhou osou (10) úhel (β) ležící v rozmezí od 10° do 80°, přičemž platí, že hodnoty úhlů (α, β) jsou vzájemně komplementární tak, aby jejich součet ležel v rozmezí od 20° do 90°.
  2. 2. Nosné a polohovací zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že první osa (6) je vertikální osa.
  3. 3. Nosné a polohovací zařízení podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se t í m , že hodnota úhlu (a) leží v rozmezí od 15° do 35° a hodnota úhlu (β) leží v rozmezí od 40° do 60°,
  4. 4. Nosné a polohovací zařízení podle alespoň jednoho z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že nosný rám (7) se solárními panely (2) má v podstatě eliptický tvar.
  5. 5. Nosné a polohovací zařízení podle alespoň jednoho z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že první otočný prostředek (5) a/nebo druhý □točný prostředek (9) je tvořen přírubovým kruhovým otočným prstencem s elektropohonem (12).
    η
  6. 6. Nosné a polohovací zařízení podle nároku 5, vyznačující se tím, že přírubový kruhový otočný prstenec je opatřen ozubeným kolem (13), které je v záběru se šnekem (14) na hřídelí elektropohonu (12).
CZ20080264A 2008-04-29 2008-04-29 Nosné a polohovací zarízení pro soustavu solárních panelu CZ2008264A3 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20080264A CZ2008264A3 (cs) 2008-04-29 2008-04-29 Nosné a polohovací zarízení pro soustavu solárních panelu
PCT/CZ2009/000056 WO2009132603A1 (en) 2008-04-29 2009-04-21 Load-bearing and positioning equipment for the set of solar panels

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20080264A CZ2008264A3 (cs) 2008-04-29 2008-04-29 Nosné a polohovací zarízení pro soustavu solárních panelu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ2008264A3 true CZ2008264A3 (cs) 2009-12-02

Family

ID=41055318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20080264A CZ2008264A3 (cs) 2008-04-29 2008-04-29 Nosné a polohovací zarízení pro soustavu solárních panelu

Country Status (2)

Country Link
CZ (1) CZ2008264A3 (cs)
WO (1) WO2009132603A1 (cs)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2674438R1 (es) * 2016-12-28 2018-12-07 Nabtesco Corporation Helióstato y dispositivo de accionamiento para orientar un panel de un helióstato
ES2971954T3 (es) * 2018-12-21 2024-06-10 Vestas Wind Sys As Optimización de planta de energía híbrida durante inclemencias meteorológicas
CN114445993B (zh) * 2021-12-07 2024-05-07 重庆市海普软件产业有限公司 卡口远程管理系统

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3131612A1 (de) * 1981-08-10 1983-02-24 Zahnräderfabrik Renk AG, 8900 Augsburg Getriebe zur positionierung von sonnenenergie-kollektoren
DE3244225A1 (de) * 1982-11-30 1984-05-30 Teldix Gmbh, 6900 Heidelberg Anordnung zum positionieren von vorrichtungen wie antennen, solargeneratoren o.ae.
US20030101565A1 (en) * 2001-11-30 2003-06-05 Butler Barry L. Pedestal jacking device and advanced drive for solar collector system
ES2253099B1 (es) * 2004-09-03 2007-05-01 Manuel Lahuerta Romeo Seguidor solar.
ES2283233B1 (es) * 2007-03-29 2008-08-01 Jose Antonio Rodriguez Hoyo Seguidor solar.

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009132603A1 (en) 2009-11-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2546975B1 (en) Sunlight-tracking device
WO2015135019A1 (en) A pole mountable solar tracking apparatus
AU2011244918B2 (en) A Solar Tracking System
JP2017079578A (ja) 太陽光発電装置
EP2276981B1 (en) Sun tracker device
AU2007330684A1 (en) Biaxial solar tracker
US20100192942A1 (en) Solar tracking system
WO2009017806A2 (en) Variable tilt tracker for photovoltaic arrays
US8242424B2 (en) Single axis solar tracker
US9175882B2 (en) Solar energy system with wind vane
CZ2008264A3 (cs) Nosné a polohovací zarízení pro soustavu solárních panelu
RU2482401C2 (ru) Установка автоматического слежения приемной панели за солнцем
CN108462437A (zh) 一种分布式光伏电站光伏组件固定系统
JP3955958B2 (ja) 配向可能なピラミッド形太陽集熱器装置
KR20100066065A (ko) 태양광 위치 추적 발전 장치
CZ18700U1 (cs) Nosné a polohovací zařízení pro soustavu solárních panelů
AU2014390715B2 (en) Supporting structure for solar panels
AU2013217894B2 (en) Solar tracker with refraction-based concentration
US20190190441A1 (en) Dual Axis Solar Tracking System
US9664417B1 (en) Turntable tracking deployment system
NL2007048C2 (en) Solar power installation.
NZ725871A (en) Supporting structure for solar panels
ES2439805A1 (es) Armadura para multiples heliostatos o paneles fotovoltaicos con ajuste independiente y arrastre automatico