ES1069772U - Aerogenerador para estaciones de telecomunicaciones. - Google Patents

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Abstract

1. Aerogenerador para estaciones de telecomunicaciones, caracterizado por el hecho de estar compuesto por uno o más aerogeneradores de eje horizontal, con sistema de dirección automático, diseñado especialmente para alimentar dispositivos electrónicos que conforman una estación de telefonía móvil, disponiendo para ello de los mecanismos de regulación y control necesarios para alimentar con corriente continua un conjunto de baterías eléctricas que alimentan estaciones base de telefonía móvil.

Description

Aerogenerador para estaciones de telecomunicaciones.
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El modelo de utilidad al que se refiere la presente Memoria, consiste en la combinación de varios dispositivos cuyo objetivo es dotar de una alimentación exclusivamente en corriente continua a -48V mediante la aplicación de la energía eólica, mediante aerogeneradores, que suministra energía eléctrica en forma de corriente continua a las estaciones de telefonía móvil cuyas características geográficas especiales, en lo que respecta a la presencia de redes de distribución de energía eléctrica, lo hacen necesario.
La finalidad del presente invento es obtener y proporcionar energía eléctrica en forma de corriente continua a -48V a partir de la energía eólica a estaciones base radioeléctricas mediante la colocación de uno o dos aerogeneradores de eje horizontal; en caso de dos, uno principal y otro de apoyo opcional.
Las comunicaciones móviles requieren la creación de una red de telecomunicaciones y, básicamente, del despliegue de un gran número de estaciones radioeléctricas de enlace para prestar adecuadamente el servicio.
Ante la problemática que supone no disponer de un suministro eléctrico constante y uniforme que asegure el correcto funcionamiento de las estaciones base de telefonía móvil tanto de tipología rural como urbana surge la posibilidad de alimentarla con medios propios.
En la actualidad, el sistema de alimentación independiente más utilizado es el grupo electrógeno, cuya principal problema es la necesidad de un continuo mantenimiento, especialmente el aporte periódico de combustible lo cual, unido a los elevados costes de explotación, supone un gran inconveniente para su instalación.
El actual avance de las fuentes de energía renovables y a su mejore en el rendimiento hace que el modelo de utilidad, objeto de la presente memoria, sea una seria alternativa en emplazamientos en los que la acometida eléctrica supone un problema para su instalación.
El viento es la fuente de energía gratuita más limpia e inagotable. Ha sido empleada desde hace siglos para impulsar barcos, mover molinos, bombear agua, moler trigo y últimamente generar electricidad.
El modelo propuesto, trabaja de forma exclusiva con corriente continua que permite la simplificación de la instalación, la reducción de elementos de protección diseñados para corriente alterna y elementos auxiliares de alimentación de los equipos, mejorando el rendimiento al disminuir la generación de calor que afecta a su funcionamiento.
Este diseño de funcionamiento permite que la estación sea lo suficientemente flexible como para admitir la alimentación de otras fuentes como la fotovoltaica y grupo electrógeno.
Para la mejor comprensión del contenido de esta Memoria, se acompaña a la misma un dibujo en el que se ha materializado una realización preferida del mismo dado a título de ejemplo sin carácter limitativo alguno.
En el dibujo, la figura 1 muestra una vista esquemática de las diferentes partes que conforman el modelo.
En la figura hemos representado por (1) al aerogenerador, (2) estación base radioeléctrica, (3) regulador de carga, (4) controlador de voltaje, (5) paneles fotovoltaicos, (6) baterías, (7) grupo electrógeno y (8) cuadro eléctrico de la estación base.
Como se puede observar en las figuras, el modelo consiste en un aerogenerador de eje horizontal (1) que dispone de un alternador que gira mediante unas hélices, obteniendo corriente continua y dispone de un timón automático de forma que el aprovechamiento del viento es el más óptimo. El aerogenerador (1) debe situarse a una altura mínima de unos cinco metros, pudiéndose utilizar una torre en forma de celosía o mástil tubular.
La energía eléctrica generada se transporta a un regulador (3) que hace las funciones de filtro de protección contra las sobrecargas de las baterías y de frenado del aerogenerador, invirtiendo su polaridad en situaciones de viento excesivo. El especial diseño del regulador (3) le permite la conexión de otras fuentes tales como paneles solares fotovoltaicos (5) o grupos electrógenos (7).
El regulador (3) esta conectado a un conjunto de baterías (6), dispuestas en paralelo, cuya cantidad y capacidad está definida por la autonomía de la estación base (2). Para asegurar la corriente nominal de diseño, el modelo dispone de un controlador de voltaje (4).
Para el caso en que se produzca la carga completa de las baterías (6), el modelo puede disponer de mecanismos de frenado del aerogenerador mediante la variación de la polaridad o sistemas de derivación de la corriente a resistencias que disipen el exceso de corriente en forma de calor.
Las baterías (6) se conectan al cuadro eléctrico (8) de la estación base (2) el cual a través de disyuntores que alimentaran directamente a los equipos de radiofrecuencia presentes. Este cuadro dispondrá de diferenciales y fusibles para la protección de la instalación eléctrica.
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La presencia de un inversor (8) en el cuadro eléctrico es necesaria para dotar a la estación base (2) de la alimentación de corriente alterna monofásica adecuada que permita realizar labores puntuales de mantenimiento y sirva de alimentación a los equipos de aire acondicionado que serán los únicos que requieran dicho tipo de corriente.
Debido a las escasas dimensiones de los aerogeneradores requeridos (1) estos no supondrán un impacto visual excesivo, estando normalmente instalados en las propias torres de telefonía móvil.
En función de las condiciones meteorológicas o la necesidad de mantenimientos especiales, el grupo electrógeno (7) puede se una unidad fija o itinerante, con lo mecanismos de regulación apropiado para proporcionar energía en cuanto sea necesaria.
El modelo ha sido diseñado para ser ubicado en cualquier lugar apropiado en los que las condiciones eólicas y geográficas lo hagan posible y necesario. Aunque en la actualidad lo normal es presentar la versión de instalación fija, este diseño que pueda ser móvil, es decir el grupo electrógeno, puede ser instalado en una plataforma o vehículo, permitiendo acceder y prestar servicio a otros emplazamientos que funcionen en base a este modelo de utilización.
Dentro de lo esencial de la invención cabe la variante de detalle, asimismo protegidas y así podrá ser cualquiera el modelo de aerogenerador, sistemas de regulación y control, capacidad de la estación base y, desde luego, cualesquiera las dimensiones y materias en que se realicen sus partes y en conjunto.

Claims (1)

1. Aerogenerador para estaciones de telecomunicaciones caracterizado por el hecho de estar compuesto por uno o más aerogeneradores de eje horizontal, con sistema de dirección automático, diseñado especialmente para alimentar dispositivos electrónicos que conforman una estación de telefonía móvil, disponiendo para ello de los mecanismos de regulación y control necesarios para alimentar con corriente continua un conjunto de baterías eléctricas que alimentan estaciones base de telefonía móvil.
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