EP4635078A1 - Faltbare photovoltaikmodulanordnung mit verfahrbaren photovoltaikmodulen - Google Patents

Faltbare photovoltaikmodulanordnung mit verfahrbaren photovoltaikmodulen

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Publication number
EP4635078A1
EP4635078A1 EP23840894.2A EP23840894A EP4635078A1 EP 4635078 A1 EP4635078 A1 EP 4635078A1 EP 23840894 A EP23840894 A EP 23840894A EP 4635078 A1 EP4635078 A1 EP 4635078A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
photovoltaic module
module arrangement
photovoltaic
arrangement according
tension element
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
EP23840894.2A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hans Peter Huber
Matthias Manuel Huber
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Suny Future GmbH
Original Assignee
Suny Future GmbH
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 Suny Future GmbH filed Critical Suny Future GmbH
Publication of EP4635078A1 publication Critical patent/EP4635078A1/de
Pending legal-status Critical Current

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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
    • H02S30/00Structural details of PV modules other than those related to light conversion
    • H02S30/20Collapsible or foldable PV modules
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S25/00Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules
    • F24S2025/01Special support components; Methods of use
    • F24S2025/012Foldable support elements
    • 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
    • F24S2030/10Special components
    • F24S2030/16Hinged elements; Pin connections
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S25/00Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules
    • F24S25/60Fixation means, e.g. fasteners, specially adapted for supporting solar heat collector modules
    • F24S25/61Fixation means, e.g. fasteners, specially adapted for supporting solar heat collector modules for fixing to the ground or to building structures
    • F24S25/613Fixation means, e.g. fasteners, specially adapted for supporting solar heat collector modules for fixing to the ground or to building structures in the form of bent strips or assemblies of strips; Hook-like connectors; Connectors to be mounted between building-covering elements

Definitions

  • the invention relates to a photovoltaic module arrangement for arranging at least two substantially rectangular photovoltaic modules which are foldably coupled to one another on a first side by means of at least one joint.
  • Photovoltaic module arrangements which can also be referred to as photovoltaic systems, usually comprise a large number of photovoltaic modules which convert the radiant energy of sunlight into an electrical voltage by using the photoelectric effect.
  • Various types of photovoltaic module arrangements are known for arranging such photovoltaic modules in a suitable position and orientation in relation to the sun. Such types include arrangements installed in a fixed location on building roofs or in open spaces, as well as arrangements in which the photovoltaic modules are coupled together in a foldable manner and can thus be moved together and apart, in particular in order to be stowed in a container. Underlying task
  • the invention is based on the object of improving a photovoltaic module arrangement with foldably coupled photovoltaic modules in such a way that they can be stored particularly easily and compactly.
  • a photovoltaic module arrangement for arranging at least two substantially rectangular photovoltaic modules which are foldably coupled to one another on a first side by means of at least one joint, wherein the at least two photovoltaic modules are coupled to one another on a second side opposite the first side by means of a tension element whose length can be changed.
  • the tension element according to the invention creates a further tension connection by means of which a statically clearly defined triangular shape is formed when viewed from the side.
  • This triangular shape leads to a proper, stable mounting of the photovoltaic modules over the service life, whereby they can still be retracted and extended and, in particular, folded up.
  • the tension element should only be stretched to a maximum longitudinal extent.
  • the maximum longitudinal extent ensures a defined maximum side length for the triangle mentioned, which gives the support mentioned a particular rigidity.
  • the tension element is particularly preferably designed to be foldable.
  • the tension band When the tension band is folded, it is folded between the at least two photovoltaic modules and thus shortened in its longitudinal extension, which as far as possible until finally the at least two photovoltaic modules are folded together and lie directly against each other.
  • At least one bending element is preferably provided, by means of which the tension element can be bent transversely to its longitudinal extent.
  • the bending element can be used to actively act on the tension element in order to fold it in a defined manner.
  • a bend or fold is created on the tension element by means of the bending element, at which the tension element begins to fold and is subsequently folded together in a defined manner.
  • exactly two bending elements are provided, by means of which the tension element can be bent twice transversely to its longitudinal extension.
  • the tension element folded twice in this way can thus be accommodated particularly advantageously in the installation space available for use according to the invention on a photovoltaic module arrangement with at least two photovoltaic modules that can be folded towards one another.
  • the bending element is preferably designed to be longitudinally stretched or straight and, like the tension element, exerts tensile forces itself, with these tensile forces being directed transversely to the orientation or extension of the tension element.
  • the at least one buckling element is preferably designed to be elastic.
  • the length of such a buckling element can be changed and at the same time, through its elastic deformation, actively exerts tensile forces, which are advantageously particularly high when the buckling element initially has a relatively long length and become lower as it shortens. It is precisely this force curve that is advantageous for the buckling of the tensile element desired according to the invention.
  • the at least one bending element is preferably held in the area in which the at least two photovoltaic modules are connected to each other by a joint that couples to each other.
  • the buckling element held in this way can have a particularly large longitudinal extension and is at the same time mounted in a statically very stable area.
  • the at least two photovoltaic modules are each supported by means of a support bar which, when viewed in cross section, has a substantially rectangular outer shape, and the at least one joint is designed with a joint axis which, when viewed in cross section, is arranged essentially in a corner of the substantially rectangular cross-sectional shape of the support bar, wherein the at least one bending element is held on the joint axis.
  • a joint axis supported in this way is arranged in a statically particularly rigid manner and at the same time a spatially advantageous position of the associated joint is created.
  • the bending element attached directly there can thus be attached particularly inexpensively and at the same time simply and stably.
  • the at least two photovoltaic modules are each supported by a support bar which, when viewed in cross section, has a substantially rectangular outer shape, and at least one roller supporting the support bar is provided with a roller axis which, when viewed in cross section, is arranged substantially in a corner of the substantially rectangular cross-sectional shape of the support bar, wherein the tension element is held on the roller axis.
  • a particularly compact and thus space-saving arrangement of photovoltaic modules is possible.
  • such an arrangement can be advantageously moved by means of the roller arranged according to the invention.
  • the photovoltaic modules can advantageously be stowed away as well as moved apart.
  • a particularly direct and thus rigid support of the associated photovoltaic modules With the roller arranged according to the invention, a particularly direct and thus rigid support of the associated photovoltaic modules.
  • the tension element attached directly to the roller axis is particularly cost-effective and easy to install.
  • a particularly statically stable and direct introduction of force from the tension element into the associated support bar and vice versa is ensured.
  • the tension element is particularly preferably designed as a tension band, in particular made of a woven textile.
  • the tension band of this type has the shape of a band, i.e. its width is considerably larger than its thickness.
  • Such a tension band can absorb high tensile forces and is at the same time comparatively easy to bend. Furthermore, when bent, it can be stowed in a very small installation space, which is also particularly important in the present application for a photovoltaic module arrangement.
  • Fig. 2 the view according to Fig. 1 in the extended state of the photovoltaic module arrangement
  • FIG. 3 the detail III according to Fig. 1 in an enlarged view during the extension process
  • Fig. 4 shows the side view IV according to Fig. 3 in an enlarged view in the raised state of two photovoltaic modules
  • FIG. 5 the view according to Fig. 4 in the lowered state of two photovoltaic modules
  • Fig. 6 the detail VI according to Fig. 4,
  • Fig. 7 the detail VII according to Fig. 4 and
  • Fig. 8 shows detail VIII according to Fig. 4.
  • a photovoltaic module arrangement 10 is created by means of a container 12, the outer skin of which is designed with a container floor area, which is also referred to here as a storage area 14, two container front surfaces 16, two container side surfaces 18 and a container ceiling surface 20.
  • the container 12 serves to accommodate a plurality of photovoltaic modules 22, which can be moved out of the container 12 by means of support rails 24 and can also be moved back into it.
  • the individual photovoltaic module 22 in turn has a plurality of module surfaces 26, which are individually surrounded or enclosed by a module frame, in particular in the form of an L-profile or C-profile.
  • a cable which is connected there and serves in particular to conduct electrical current which is generated by the module surface 26 when the module surface 26 is irradiated with sunlight.
  • each photovoltaic module 22 four module surfaces 26 are provided in a portrait format arrangement next to one another, with the module surfaces 26 arranged in this way being enclosed by a support frame 28.
  • the support frame 28 is made from an extruded aluminum profile by means of support strips 30, with two side support strips 32, three center support strips 34, a lower longitudinal support strip 36 and an upper longitudinal support strip 38 being provided.
  • the support strips 30 each have a substantially rectangular cross-sectional shape.
  • the cross-sectional shape has a first corner 40 and a second corner 42 on the outside in relation to the support frame 28 formed thereby. (see in particular Fig. 8).
  • a joint 44 is designed in the form of a rod hinge, by means of which two support frames 28 are coupled to one another in an articulated or foldable manner. A joint axis of this joint 44 extends over the entire length of the associated longitudinal support strip 36 or 38.
  • rollers 46 are integrated in associated roller recesses (not shown), distributed over the longitudinal extent of the longitudinal support strips 36.
  • the associated rollers 46 are freely rotatably mounted at the second corners 42 by means of a rod-shaped roller axis.
  • the rollers 46 have a defined roller radius and a certain roller width and roll on the support rail 24 located underneath on associated running surfaces.
  • Two support rails 24 are laid out in parallel alignment above the ground in front of the container 12 (see Fig. 1 to 3) and are anchored there in a fixed position.
  • the support rails 24 are supported in a fixed position downwards into the ground by means of ground anchor devices 48.
  • the support rails 24 are arranged with their respective running surfaces for the rollers 46 spatially somewhat lower than the storage area 14, so that a step 50 is formed at the edge of the storage area 14 towards the support rails 24.
  • a plurality of photovoltaic modules 22 are coupled together in a foldable manner by means of at least one joint 44 and can be moved out of the container 12 and back into it again by means of the rollers 46 on the support rails 24.
  • the rollers 46 partially integrated into the longitudinal support strips 36, an extremely compact design is possible. for stowing the photovoltaic modules 22 in the container 12 and at the same time a particularly smooth running process which then enables four rollers 46 per module folding.
  • Two drives 52 are provided for the movement, one on each of the two support rails 24, by means of which the movement of the photovoltaic modules 22 is carried out when extending and retracting on the support rails 24.
  • the individual drive 52 extends along the associated support rail 24 over a part of its entire longitudinal extent, in particular only exactly over the length of one extended module fold, i.e. two extended photovoltaic modules 22.
  • the photovoltaic modules 22 When the photovoltaic modules 22 are extended and retracted from or into the container 12, they are therefore unfolded on the support rails 24, whereby in particular the associated lower longitudinal support bars 36 are extended and the associated upper longitudinal support bars 38 are lowered or raised (see Fig. 4 and 5).
  • two tension elements 54 in the form of a tension band made of fabric are arranged between the associated lower longitudinal support strips 36 at the second corners 42 there (see Fig. 6), which can be changed with regard to their longitudinal extension 56 in such a way that they are either hung high and shortened, as illustrated in Fig. 4, or lowered and fully stretched, as illustrated in Fig. 5.
  • a bending element 58 is provided for each tension element 54.
  • the respective bending element 58 is designed as an elastic band, which is fastened at both ends by means of a possibly detachable eyelet 60 is coupled to the tension element 54 in a force-transmitting manner (see Fig. 7).
  • the bending element 58 is hinged with its central region to a hanger 62 on the associated upper longitudinal support strips 38 at the first corners 40 there (see Fig. 8).
  • the hanger 60 is preferably designed as shown as a flat strip made of aluminum or as a textile band with or without a snap hook.
  • the associated tension element 54 is divided into four bending sections 64, 66, 68 and 70, each of which comprises approximately a quarter of the total, extended length of the tension element 54.

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Bei einer Photovoltaikmodulanordnung (10) zum Anordnen mindestens zweier im Wesentlichen rechteckigen Photovoltaikmodule (22), die an einer ersten Seite mittels mindestens eines Gelenks (44) faltbar miteinander gekoppelt sind, sind erfindungsgemäß die mindestens zwei Photovoltaikmodule an einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite mit einem in seiner Längenerstreckung (56) veränderbaren Zugelement (54) miteinander gekoppelt.

Description

Beschreibung
Faltbare Photovoltaikmodulanordnung mit verfahrbaren Photovoltaikmodulen
Hintergrund der Erfindung
Die Erfindung betrifft eine Photovoltaikmodulanordnung zum Anordnen mindestens zweier im Wesentlichen rechteckigen Photovoltaikmodule, die an einer ersten Seite mittels mindestens eines Gelenks faltbar miteinander gekoppelt sind.
Photovoltaikmodulanordnungen, die auch als Photovoltaikanlagen bezeichnet werden können, umfassen in der Regel eine Vielzahl Photovoltaikmodule, welche Strahlungsenergie des Sonnenlichts durch Nutzung des photoelektrischen Effekts in eine elektrische Spannung wandeln. Um solche Photovoltaikmodule in geeigneter Position und Ausrichtung gegenüber der Sonne anzuordnen, sind verschiedene Arten von Photovoltaikmodulanordnungen bekannt. Zu solchen Arten gehören auf Gebäudedächern oder auf Freiflächen ortsfest installierte Anordnungen, wie auch Anordnungen, bei denen die Photovoltaikmodule faltbar miteinander gekoppelt und auf diese Weise insbesondere zusammen- und auseinander fahrbar sind, um insbesondere in einem Container verstaut zu werden. Zugrundeliegende Aufgabe
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Photovoltaikmodulanordnung mit faltbar miteinander gekoppelten Photovoltaikmodulen derart zu verbessern, dass diese besonders einfach und kompakt zu verstauen sind.
Erfindungsgemäße Lösung
Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß mit einer Photovoltaikmodulanordnung zum Anordnen mindestens zweier im Wesentlichen rechteckigen Photovoltaikmodule gelöst, die an einer ersten Seite mittels mindestens eines Gelenks faltbar miteinander gekoppelt sind, wobei die mindestens zwei Photovoltaikmodule an einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite mit einem in seiner Längenerstreckung veränderbaren Zugelement miteinander gekoppelt sind.
Mit dem erfindungsgemäßen Zugelement ist neben der Gelenkkopplung zwischen den mindestens zwei Photovoltaikmodulen eine weitere Zugverbindung geschaffen mittels der von der Seite betrachtet eine statisch klar bestimmte Dreiecksform gebildet ist. Die derartige Dreiecksform führt zu einer über die Betriebsdauer hinweg ordnungsgemäßen, stabilen Aufständerung der Photovoltaikmodule, wobei diese dennoch eingefahren sowie ausgefahren und insbesondere auch zusammengeklappt werden können.
Vorzugsweise ist dabei das Zugelement nur bis zu einer maximalen Längserstreckung zu strecken. Die maximale Längserstreckung stellt eine definierte maximale Seitenlänge für das genannte Dreieck sicher, wodurch der genannten Aufständerung eine besondere Steifigkeit verliehen wird.
Besonders bevorzugt ist das Zugelement faltbar gestaltet. Mit dem Falten des Zugbands wird dieses zwischen den mindestens zwei Photovoltaikmodulen zusammengelegt und so in seiner Längserstreckung verkürzt, was soweit möglich ist, bis schließlich die mindestens zwei Photovoltaikmodule direkt zusammengeklappt aneinander anliegen.
Ferner ist bei der erfindungsgemäßen Photovoltaikmodulanordnung vorzugsweise mindestens ein Knickelement vorgesehen ist, mittels dem das Zugelement quer zu seiner Längserstreckung knickbar ist. Mit dem Knickelement kann auf das Zugelement aktiv eingewirkt werden, um dieses definiert zu falten. Dabei wird mittels des Knickelements am Zugelement ein Knick bzw. eine Faltung erzeugt, an der das Zugelement zu falten beginnt und nachfolgend definiert zusammengelegt wird.
Besonders bevorzugt sind genau zwei Knickelemente vorgesehen, mittels denen das Zugelement zweifach quer zu seiner Längserstreckung knickbar ist. Das derart zweifach gefaltete Zugelement ist damit für die erfindungsgemäße Nutzung an einer Photovoltaikmodulanordnung mit jeweils mindestens zwei zueinander faltbaren Photovoltaikmodulen besonders vorteilhaft im dort vorhandenen Bauraum unterzubringen. Das Knickelement ist vorzugsweise längsgestreckt bzw. geradlinig gestaltet und übt selbst, so wie auch das Zugelement, Zugkräfte aus, wobei diese Zugkräfte quer zur Ausrichtung bzw. Erstreckung des Zugelements gerichtet sind.
Ferner ist das mindestens eine Knickelement vorzugsweise elastisch gestaltet. Das derartige Knickelement ist in seiner Länge veränderbar und übt zugleich durch seine elastische Verformung aktiv Zugkräfte auf, welche vorteilhaft bei einer anfänglichen, vergleichsweise großen Länge des Knickelements besonders hoch sind und mit zunehmender Verkürzung geringer werden. Genau dieser Kraftverlauf ist für die erfindungsgemäß gewünschte Knickung des Zugelements vorteilhaft.
Darüber hinaus ist das mindestens eine Knickelement vorzugsweise in jenem Bereich gehaltert, in dem die mindestens zwei Photovoltaikmodule mittels des sie miteinander koppelnden Gelenks verbunden sind. Das derart gehalterte Knickelement kann eine besonders große Längserstreckung aufweisen und ist zugleich in einem statisch sehr stabilen Bereich gelagert.
Bei einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Photovoltaikmodulanordnung sind die mindestens zwei Photovoltaikmodule mittels je einer Stützleiste gestützt, die im Querschnitt betrachtet mit einer im Wesentlichen rechteckigen Außenform gestaltet ist und das mindestens eine Gelenk ist mit einer Gelenkachse gestaltet, die im Querschnitt betrachtet im Wesentlichen in einer Ecke der im Wesentlichen rechteckigen Querschnittsform der Stützleiste angeordnet ist, wobei das mindestens eine Knickelement an der Gelenkachse gehaltert ist. Eine derart abgestützte Gelenkachse ist statisch besonders steif angeordnet und zugleich ist eine räumlich vorteilhafte Lage des zugehörigen Gelenks geschaffen. Das unmittelbar dort angebrachte Knickelement kann so besonders kostengünstig und zugleich einfach sowie stabil befestigt werden.
Vorzugsweise sind ferner die mindestens zwei Photovoltaikmodule mittels je einer Stützleiste gestützt, die im Querschnitt betrachtet mit einer im Wesentlichen rechteckigen Außenform gestaltet ist und mindestens eine die Stützleiste stützende Rolle ist mit einer Rollenachse vorgesehen, die im Querschnitt betrachtet im Wesentlichen in einer Ecke der im Wesentlichen rechteckigen Querschnittsform der Stützleiste angeordnet ist, wobei das Zugelement an der Rollenachse gehaltert ist. Mit der derartigen Anordnung der Rolle innerhalb von dem ansonsten von der Stützleiste ausgefüllten, vorzugsweise zylindrischen, insbesondere kubischen Raum ist eine besonders kompakte und damit Bauraum sparende Anordnung von Photovoltaikmodulen möglich. Zugleich kann eine solche Anordnung mittels der erfindungsgemäß angeordneten Rolle vorteilhaft bewegt werden. So können die Photovoltaikmodule vorteilhaft sowohl verstaut als auch auseinander gefahren werden. Mit der erfindungsgemäß angeordneten Rolle ist zugleich eine besonders direkte und damit steife Abstützung des oder der zugehörigen Photovoltaikmodule möglich. Das unmittelbar an der Rollenachse angebrachte Zugelement ist dort besonders kostengünstig und einfach anzubringen. Zugleich ist eine statisch besonders stabile und direkte Krafteinleitung vom Zugelement in die zugehörige Stützleiste und umgekehrt gewährleistet.
Schließlich ist bei der Photovoltaikmodulanordnung gemäß der Erfindung besonders bevorzugt das Zugelement als ein Zugband, insbesondere aus einem Gewebetextil, gestaltet. Das derartige Zugband weist Bandform auf, ist also hinsichtlich seiner Breite erheblich größer dimensioniert als hinsichtlich seiner Dicke. Ein solches Zugband kann hohe Zugkräfte aufnehmen und ist zugleich vergleichsweise leicht zu knicken. Ferner kann es im geknickten Zustand in einem sehr kleinen Bauraum verstaut werden, was bei der vorliegenden Anwendung bei einer Photovoltaikmodulanordnung ebenfalls besonders wichtig ist.
Kurzbeschreibunq der Zeichnungen
Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Lösung anhand der beigefügten schematischen Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Photovoltaikmodulanordnung im eingefahrenen Zustand,
Fig. 2 die Ansicht gemäß Fig. 1 im ausgefahrenen Zustand der Photovoltaikmodulanordnung,
Fig. 3 das Detail III gemäß Fig. 1 in vergrößerter Ansicht während des Ausfahrvorgangs,
Fig. 4 die Seitenansicht IV gemäß Fig. 3 in vergrößerter Ansicht im hochgestellten Zustand zweier Photovoltaikmodule,
Fig. 5 die Ansicht gemäß Fig. 4 im abgesenkten Zustand zweier Photovoltaikmodule, Fig. 6 das Detail VI gemäß Fig. 4,
Fig. 7 das Detail VII gemäß Fig. 4 und
Fig. 8 das Detail VIII gemäß Fig. 4.
Detaillierte Beschreibung des
Eine Photovoltaikmodulanordnung 10 ist mittels eines Containers 12 geschaffen, dessen Außenhaut mit einer Container-Bodenfläche, die hier auch als Lagerfläche 14 bezeichnet wird, zwei Container-Stirnflächen 16, zwei Container-Seitenflächen 18 sowie einer Container-Deckenfläche 20 gestaltet ist. Der Container 12 dient zum Aufnehmen einer Mehrzahl Photovoltaikmodule 22, die mittels Stützschienen 24 aus dem Container 12 herausgefahren und auch in diesen wieder hineingefahren werden können.
Das einzelne Photovoltaikmodul 22 weist seinerseits mehrere Modulflächen 26 auf, die einzeln von einem Modulrahmen, insbesondere in Form eines L-Prof ils oder C-Profils, umgeben bzw. eingefasst sind. An jeder Modulfläche 26 befindet sich ein Kabel, das dort angeschlossen ist und insbesondere zum Abführen von elektrischem Strom dient, welcher beim Bestrahlen der Modulfläche 26 mit Sonnenlicht von der Modulfläche 26 erzeugt wird.
Pro Photovoltaikmodul 22 sind vier Modulflächen 26 in Hochformat-Anordnung nebeneinander vorgesehen, wobei die derart angeordneten Modulflächen 26 von einem Stützrahmen 28 eingefasst sind. Der Stützrahmen 28 ist mittels Stützleisten 30 aus einem Aluminium-Strangpressprofil hergestellt, wobei zwei Seitenstützleisten 32, drei Mittelstützleisten 34, eine untere Längsstützleiste 36 und eine obere Längsstützleiste 38 vorgesehen sind.
Die Stützleisten 30 weisen je eine im Wesentlichen rechteckige Querschnittsform auf. Die Querschnittsform weist dabei bezogen auf den damit gebildeten Stützrahmen 28 außen liegend eine erste Ecke 40 sowie eine zweite Ecke 42 auf (siehe insbesondere Fig. 8). Im Bereich der ersten Ecke 40 ist ein Gelenk 44 in der Form eines Stangenscharniers gestaltet, mittels dem zwei Stützrahmen 28 gelenkig bzw. faltbar aneinander gekoppelt sind. Eine Gelenkachse dieses Gelenks 44 erstreckt sich über die gesamte Länge der zugehörigen Längsstützleiste 36 bzw. 38.
In den unteren Längsstützleisten 36 sind ferner im Bereich der jeweiligen zweiten Ecke 42 über die Längserstreckung der Längsstützleisten 36 hinweg verteilt zwei Rollen 46 in zugehörigen, nicht dargestellten Rollenausnehmungen integriert. Dazu sind an den zweiten Ecken 42 die zugehörigen Rollen 46 mittels einer stabförmigen Rollenachse frei drehbar gehaltert. Die Rollen 46 weisen einen definierten Rollenradius sowie eine bestimmte Rollenbreite auf und rollen auf der sich dann darunter befindenden Stützschiene 24 auf zugehörigen Laufflächen ab. Mit zwei aneinander schwenkbar gelagerten, unteren Längsstützleisten 36 ergeben sich so insgesamt vier nach unten hin aus den Längsstützleisten 36 heraus stehende Rollen 46, von denen je zwei nahe nebeneinander liegen und als solche ein Rollenpaar bilden (siehe insbesondere Fig. 5 bis 9).
Es sind zwei Stützschienen 24 in zueinander paralleler Ausrichtung über dem Erdboden vor dem Container 12 ausgelegt (siehe Fig. 1 bis 3) und dort ortsfest verankert. Die Stützschienen 24 sind dazu mittels Erdankervorrichtungen 48 nach unten in den Erdboden hinein ortsfest abgestützt. Die Stützschienen 24 sind mit ihren jeweiligen Laufflächen für die Rollen 46 räumlich etwas tiefer angeordnet als die Lagerfläche 14, so dass am Rand er Lagerfläche 14 zu den Stützschienen 24 hin eine Stufe 50 gebildet ist.
Bei der derartigen Photovoltaikmodulanordnung 10 sind also eine Mehrzahl Photovoltaikmodule 22 mittels mindestens eines Gelenks 44 faltbar miteinander gekoppelt und zugleich mittels der Rollen 46 auf den Stützschienen 24 aus dem Container 12 heraus und auch in diesen wieder hinein zu verfahren. Mit den in die Längsstützleisten 36 teilintegrierten Rollen 46 ist eine extrem kompakte Bauform für das Verstauen der Photovoltaikmodule 22 in dem Container 12 und zugleich ein besonders laufruhiges Verfahren der dann jeweils vier Rollen 46 pro Modul- Faltung ermöglicht.
Zum Verfahren sind zwei Antriebe 52 vorgesehen, je einer an einer der beiden Stützschienen 24, mittels denen die Bewegung der Photovoltaikmodule 22 beim Aus- und Einfahren auf den Stützschienen 24 ausgeführt wird. Der einzelne Antrieb 52 erstreckt sich längs der zugehörigen Stützschiene 24 über einen Teil von deren gesamter Längserstreckung, insbesondere nur genau über die Länge von einer ausgefahrenen Modul-Faltung, also zwei ausgefahrenen Photovoltaikmodulen 22.
Beim Ausfahren und Einfahren der Photovoltaikmodule 22 aus dem oder in den Container 12 werden diese also auf den Stützschienen 24 auseinandergeklappt wobei insbesondere die zugehörigen unteren Längsstützleisten 36 auseinandergefahren und die zugehörigen oberen Längsstützleisten 38 abgesenkt bzw. angehoben werden (siehe Fig. 4 und 5).
Um die auseinander gefahrenen Photovoltaikmodule 22 auf den Stützschienen 24 statisch zu stabilisieren sind zwischen den zugehörigen unteren Längsstützleisten 36 an den dortigen zweiten Ecken 42 (siehe Fig. 6) jeweils zwei Zugelemente 54 in Form je eines Zugbandes aus Gewebetextil angeordnet, die dabei hinsichtlich ihrer Längserstreckung 56 derart verändert werden können, dass sie entweder, wie in Fig. 4 veranschaulicht, hoch gehängt und verkürzt sind oder aber, wie in Fig. 5 veranschaulicht, abgesenkt und vollständig gestreckt sind.
Zum Verkürzen und definierten Führen des Zugelements 54 während seines derartigen Ein- und Ausfaltungsvorgangs ist je Zugelement 54 ein Knickelement 58 vorgesehen. Das jeweilige Knickelement 58 ist als ein elastisches Band gestaltet, das an seinen beiden Enden jeweils mittels einer gegebenenfalls lösbaren Öse 60 mit dem Zugelement 54 kraftübertragend gekoppelt ist (siehe Fig. 7).
Ferner ist das Knickelement 58 mit seinem Mittelbereich an einem Aufhänger 62 an den zugehörigen oberen Längsstützleisten 38 an den dortigen ersten Ecken 40 angelenkt (siehe Fig. 8). Der Aufhänger 60 ist vorzugsweise wie dargestellt als ein Flachband aus Aluminium oder als ein Textilband mit oder ohne Karabiner gestaltet. Mittels des Knickelements 58 wird das zugehörige Zugelement 54 derart in vier Knickabschnitte 64, 66, 68 und 70 unterteilt, die jeweils ca. ein Viertel der gesamten, ausgestreckten Länge des Zugelements 54 umfassen.
Abschließend sei angemerkt, dass sämtlichen Merkmalen, die in den Anmeldungsunterlagen und insbesondere in den abhängigen Ansprüchen genannt sind, trotz des vorgenommenen formalen Rückbezugs auf einen oder mehrere bestimmte Ansprüche, auch einzeln oder in beliebiger Kombination eigenständiger Schutz zukommen soll.
-IQ-
Bezugszeichenliste
10 Photovoltaikmodulanordnung
12 Container
14 Container-Bodenfläche bzw. Lagerfläche
16 Container-Stirnfläche
18 Container-Seitenfläche
20 Container-Deckenfläche
22 Photovoltaikmodul
24 Stützschiene
26 Modulfläche
28 Stützrahmen
30 Stützleiste
32 Seitenstützleiste
34 Mittelstützleiste
36 untere Längsstützleiste
38 obere Längsstützleiste
40 erste Ecke (Gelenkachse)
42 zweite Ecke (Rollenachse)
44 Gelenk
46 Rolle
48 Erdankervorrichtung
50 Stufe
52 Antrieb
54 Zugelement
56 Längserstreckung
58 Knickelement
60 Öse
62 Aufhänger erster Knickabschnitt zweiter Knickabschnitt dritter Knickabschnitt vierter Knickabschnitt

Claims

Ansprüche
1 . Photovoltaikmodulanordnung (10) zum Anordnen mindestens zweier im Wesentlichen rechteckigen Photovoltaikmodule (22), die an einer ersten Seite mittels mindestens eines Gelenks (44) faltbar miteinander gekoppelt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Photovoltaikmodule an einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite mit einem in seiner Längenerstreckung (56) veränderbaren Zugelement (54) miteinander gekoppelt sind.
2. Photovoltaikmodulanordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement (54) bis zu einer maximalen Längserstreckung (56) zu strecken ist.
3. Photovoltaikmodulanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement (54) faltbar gestaltet ist.
4. Photovoltaikmodulanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Knickelement (58) vorgesehen ist, mittels dem das Zugelement (54) quer zu seiner Längserstreckung (56) knickbar ist.
5. Photovoltaikmodulanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass genau zwei Knickelemente (58) vorgesehen sind, mittels denen das Zugelement (54) zweifach quer zu seiner Längserstreckung (56) knickbar ist.
6. Photovoltaikmodulanordnung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Knickelement (58) elastisch gestaltet ist.
7. Photovoltaikmodulanordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Knickelement (58) im Bereich des die mindestens zwei Photovoltaikmodule (22) miteinander koppelnden Gelenks (98) gehaltert ist.
8. Photovoltaikmodulanordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Photovoltaikmodule (22) mittels je einer Stützleiste (34) gestützt sind, die im Querschnitt betrachtet mit einer im Wesentlichen rechteckigen Außenform gestaltet ist und das mindestens eine Gelenk (44) mit einer Gelenkachse gestaltet ist, die im Querschnitt betrachtet im Wesentlichen in einer Ecke (40) der im Wesentlichen rechteckigen Querschnittsform der Stützleiste (34) angeordnet ist, wobei das mindestens eine Knickelement (58) an der Gelenkachse gehaltert ist.
9. Photovoltaikmodulanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Photovoltaikmodule (22) mittels je einer Stützleiste (34) gestützt sind, die im Querschnitt betrachtet mit einer im Wesentlichen rechteckigen Außenform gestaltet ist und mindestens eine die Stützleiste (34) stützende Rolle (46) mit einer Rollenachse vorgesehen ist, die im Querschnitt betrachtet im Wesentlichen in einer Ecke (42) der im Wesentlichen rechteckigen Querschnittsform der Stützleiste (34) angeordnet ist, wobei das Zugelement (54) an der Rollenachse gehaltert ist.
10. Photovoltaikmodulanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement (54) als ein Zugband, insbesondere aus einem Gewebetextil, gestaltet ist.
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