ES2253099A1 - Seguidor solar. - Google Patents
Seguidor solar.Info
- Publication number
- ES2253099A1 ES2253099A1 ES200402167A ES200402167A ES2253099A1 ES 2253099 A1 ES2253099 A1 ES 2253099A1 ES 200402167 A ES200402167 A ES 200402167A ES 200402167 A ES200402167 A ES 200402167A ES 2253099 A1 ES2253099 A1 ES 2253099A1
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- solar tracker
- panels
- frame
- column
- solar
- 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.)
- Granted
Links
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 8
- 235000004443 Ricinus communis Nutrition 0.000 claims description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 6
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 3
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 2
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 230000010339 dilation Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 210000004907 gland Anatomy 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S3/00—Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received
- G01S3/78—Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received using electromagnetic waves other than radio waves
- G01S3/782—Systems for determining direction or deviation from predetermined direction
- G01S3/785—Systems for determining direction or deviation from predetermined direction using adjustment of orientation of directivity characteristics of a detector or detector system to give a desired condition of signal derived from that detector or detector system
- G01S3/786—Systems for determining direction or deviation from predetermined direction using adjustment of orientation of directivity characteristics of a detector or detector system to give a desired condition of signal derived from that detector or detector system the desired condition being maintained automatically
- G01S3/7861—Solar tracking systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S50/00—Arrangements for controlling solar heat collectors
- F24S50/20—Arrangements for controlling solar heat collectors for tracking
-
- F24J2/38—
-
- F24J2/54—
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S30/00—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
- F24S30/40—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S30/00—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
- F24S30/40—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
- F24S30/45—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement with two rotation axes
- F24S30/452—Vertical primary axis
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S20/00—Supporting structures for PV modules
- H02S20/10—Supporting structures directly fixed to the ground
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S20/00—Supporting structures for PV modules
- H02S20/30—Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment
- H02S20/32—Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment specially adapted for solar tracking
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S25/00—Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules
- F24S25/10—Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules extending in directions away from a supporting surface
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/47—Mountings or tracking
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Seguidor solar caracterizado por disponer los paneles fotovoltaicos en filas separadas a diferente nivel y dos vertientes, favoreciendo su ventilación y la dilatación del marco, sujetos mediante horquillas y pinzas a un soporte (3) que se amarra al bastidor (4) en forma de H sustentando sobre apoyos oscilantes de un castillete de baja altura que sostiene toda la estructura, pudiendo variar su inclinación mediante tensor, siendo los largueros (4a) laterales ampliables para albergar más filas de paneles (1), ya que el resto de componentes estructurales, castilletes, rodamientos, columna y zapata han sido sobredimensionados para tal fin.
Description
Seguidor solar.
La presente invención se refiere, tal como
expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, a un
seguidor solar del tipo que a través de sistemas que siguen la
trayectoria del sol se utiliza para mejorar la producción de los
paneles fotovoltaicos captando la máxima radiación de energía
solar durante el mayor tiempo posible aportando a dicha función una
serie de características y prestaciones mejoradas y/o alternativas,
respecto a lo ya conocido.
Más concretamente, la invención consiste en un
seguidor solar, cuya estructura, que incorpora un sistema de
fijación individual fácilmente accesible, disponiendo los paneles
fotovoltaicos alineados en filas a diferente nivel, a dos
vertientes, sin contacto entre ellos, favoreciendo su ventilación y
permitiéndoles dilatarse libremente y minimizando su resistencia
estructural al viento, permite alcanzar grandes dimensiones
albergando mayor número de paneles fotovoltaicos.
Esta invención tiene su aplicación dentro de la
industria dedicada a la fabricación e instalación de paneles y
estructuras destinados aprovechamiento de la energía solar.
Como es sabido, los seguidores solares se
utilizan para mejorar la producción de los paneles fotovoltaicos
captando la máxima radiación de energía solar durante el mayor
tiempo posible, a través de sistemas que siguen la trayectoria del
sol.
Muchas son las firmas que comercializan
seguidores solares y muchos los modelos con seguimiento tanto en
uno como en dos ejes, dándose en todos ellos una serie de
características comunes que pasamos a comentar:
La agrupación de paneles en el menor espacio
posible mediante la formación de grandes superficies a un solo
nivel.
Esta solución dificulta la refrigeración de los
paneles que disminuyen su rendimiento por el aumento de temperatura
a razón de 0,5% por ºC. Esta agrupación está limitada además por
razones de dilatación de los paneles, ya que las estructuras de
soporte son rígidas y en ocasiones rodeadas por un marco que los
encierra generándose esfuerzos entre paneles por diferencia de
temperaturas entre la noche y el día. En la mayoría de los casos,
los paneles se sujetan con amarres en los dos ejes, impidiendo su
dilatación.
Otro de los grandes problemas es el derivado de
su estabilidad, ya que al ser superficies planas, los puntos de
amarre y giro, se sitúan fuera del plano que pasa por su centro de
gravedad, provocando cargas estáticas asimétricas que limitan su
peso y dimensiones para no sobrecargar los puntos de giro.
Esta situación se agrava por los esfuerzos
derivados del viento que generan empujes y momentos de vuelco que
las hacen poco estables.
Por otra parte cuando se trata de ejecutar las
conocidas como "Huertas solares" mediante la agrupación de
seguidores, se necesita emplear un gran número de los mismos,
necesitando ocupar más terreno por razones de sombras entre ellos,
lo que aumenta los costes finales en zapatas, zanjas e
infraestructuras eléctricas.
De los dos ejes de seguimiento solar,
orientación azimutal e inclinación, el primero es importante ya que
proporciona una ganancia de producción del orden del 30%, mientras
el segundo eje, que controla la inclinación, proporciona una
ganancia del orden del 8%, restándole importancia.
Además, el eje de seguimiento azimutal, es
fácilmente ejecutable ya que es una función exclusivamente horaria
y por tanto uniforme a lo largo del año, el segundo eje, el de
inclinación, varía según la elíptica del sol, su seguimiento es más
complejo y en ocasiones, por su escasa ganancia, no compensa su
ejecución, ya que complica el mecanismo del seguidor y va en merma
de su robustez.
De hecho la mayoría de los grandes seguidores
instalados hasta la fecha solo tienen seguimiento de un eje.
Otro aspecto a tener en cuenta, es la falta de
previsión de cara a futuras ampliaciones, ya que la mayoría de
inversores en este campo cuentan en el inicio con dudas o recursos
limitados y empiezan con instalaciones reducidas que en poco tiempo
se desean ampliar. Si esta ampliación no se ha previsto desde un
principio, resulta complicada y costosa.
El avance en este campo pasa por la concepción
de seguidores más grandes, robustos y fiables, pensados para una
vida útil de hasta 25 años, que sean menos sensibles al viento y
proporcionen a los paneles y en consecuencia a los inversores las
mejores condiciones de durabilidad y rendimiento, reduciendo a su
vez los costes específicos.
El nuevo Real Decreto 436/2004 del 12 de marzo
amplía hasta 100 KW. el precio primado para la generación eléctrica
de origen fotovoltaico, es pues, una necesidad actual para avanzar
en esta materia, la fabricación de seguidores de gran tamaño.
Con la presente invención se ha ideado por tanto
un seguidor solar que tiene por objeto solventar los inconvenientes
anteriormente señalados, diseñado con la mejores condiciones de
instalación de forma que proporciona al panel fotovoltaico,
elemento clave de la instalación, la máxima protección y
efectividad durante su vida útil.
Para ello el seguidor solar se configura de
forma que en su parte superior se sitúan los paneles fotovoltaicos
en filas dispuestas separadamente a diferente nivel y a dos
vertientes, dejando espacio suficiente entre ellas de modo que no
se produzcan sombras entre paneles tanto al amanecer como al
mediodía, permitiendo la instalación posterior, es decir, en una
fase de ampliación, de las filas situadas en los extremos.
Cada panel está sostenido por horquillas a las
que se amarra mediante pinzas atornilladas al marco, encontrándose
estas a su vez sujetas solidariamente a una tubería de soporte y
distanciadas entre sí en función del ancho del panel, formando, las
tuberías de soporte con sus correspondiente horquillas cada una de
las antedichas filas de paneles del seguidor solar, variando su
número en función de las dimensiones y necesidades de la
instalación.
Las tuberías de soporte incorporan unas
semibridas que sirven de amarre al bastidor, el cual adopta una
forma en H y sostiene toda la estructura, estando los largueros
laterales especialmente diseñados para ser ampliables y albergar
más filas de paneles, tal como se ha comentado.
El bastidor está constituido por un tubo central
de gran sección que forma la H y que descansa sobre dos apoyos
oscilantes previstos en el castillete de la estructura, disponiendo
de una biela donde se fija mediante bulón un tensor encargado de
variar la inclinación del seguidor bien manualmente, en función de
la latitud o de la estación, cuando se trate de ejecución del
seguidor de un solo eje, o bien automáticamente, montando en su
lugar un servocilindro comandado de forma automática o células
fotosensibles que gobernará la inclinación del seguidor para
conseguir el seguimiento en dos ejes.
El castillete, a su vez, se atornilla sobre el
aro superior de un rodamiento de gran tamaño cuya cara inferior
estará adecuadamente tallada para que engrane en el piñón de un
motoreductor encargado de proporcionar la orientación azimutal, con
gran precisión, estando el aro inferior de dicho rodamiento
atornillado a la brida de la columna donde se fija el
motoreductor.
Esta columna, de gran diámetro, dispone
ventajosamente de una puerta accesible autoventilada y lleva en su
interior posicionadas las placas en las que se fijarán los
inversores encargados de transformar la corriente continua
proporcionada por los paneles en corriente alterna senoidal como
exige la conexión a red.
La columna se ventila a través del flujo de aire
que entra por la mencionada puerta y sale por unas lumbreras
enrejilladas, de forma que cuando la temperatura en el interior de
la misma se eleve por encima de la prevista, arrancará un extractor
accionado por un motor de 0,1 Kw, que fuerza el flujo de aire para
sacar el calor y mejorar el rendimiento de los inversores y alargar
su vida útil.
Finalmente, la columna se embebe en el hormigón
que forma la zapata quedando fijada la estructura a través de una
pluralidad de varillas de anclaje radiales de acero que rigidizan
el conjunto, mientras los cables que unen los inversores a la red
atraviesan la zapata enfundados en un tubo acodado para acceder
hasta la red por una zanja excavada en el suelo.
De esta forma, el nuevo seguidor solar permite
al panel trabajar bien enfocado al sol y a la menor temperatura
posible, ya que prevé una buena ventilación que disipe su calor, es
decir, abriendo espacios entre paneles.
Por otra parte, el marco de aluminio que protege
al panel, se contrae y se dilata con los cambios de temperatura
cada 24 horas, por lo que los espacios previstos en el nuevo
seguidor solar permiten ejercer esta dilatación evitando esfuerzos
no deseados que pueden ocasionar deformaciones y roturas.
Además, el seguidor solar al incorporar un
sistema de fijación individual, fácilmente accesible permite una
fácil reposición y/o verificación de su correcto
funcionamiento.
A su vez los inversores encargados de
transformar la corriente continua en alterna para accionamiento de
máquinas o simplemente para conexión a la red, se hayan bien
protegidos y ventilados, encontrándose, tal como se ha mencionado,
en el interior de la columna practicable mediante una puerta
accesible con lumbreras de aireación (hasta ahora estos inversores
se colocan en el exterior, encerrados en armarios de ejecución
intemperie, estancos al agua, lo que dificulta su disipación de
calor, resultando más costosos).
El rodamiento encargado de soportar los
esfuerzos y guiar el giro, es de gran diámetro, capaz de soportar
grandes pesos y momentos de vuelco. El entronque entre columna y
zapata se produce en un área mucho mayor, por lo que las tensiones
puntuales en dicho entronque se reducen notablemente.
La invención prevé la posibilidad de variar,
mediante la incorporación de un tensor regulable, la inclinación
del seguidor para cada mes o estación del año, optimizando así el
ángulo de inclinación más favorable, sin complicar en exceso el
seguidor y obtener una ganancia adicional del orden del 4%.
Finalmente, el diseño del seguidor está
concebido de forma que permite ser ampliado sin nuevas obras
civiles. Para ello los elementos comunes como son zapatas, columna,
rodamiento y bastidor están sobredimensionados teniendo en cuenta
esta futura ampliación.
Estas peculiaridades hacen posible que, con este
diseño, el seguidor solar pueda fabricarse en grandes dimensiones
permitiendo mejorar la estabilidad y robustez de la instalación,
dotando a los paneles, y en consecuencia a los inversores en este
tipo de instalaciones, de un mejor rendimiento a la vez que se
reducen los costes específicos y de ocupación del terreno.
Por otra parte, el diseño del seguidor solar de
la invención cuida especialmente el comportamiento estructural del
conjunto y su estabilidad frente a los vientos, ya que se trata de
construir grandes estructuras de más de 10 m^{2}, capaces de
albergar del orden de 80 paneles con más de 15 KWp de potencia.
El nuevo seguidor solar representa, por
consiguiente, una estructura innovadora de características
estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para tal
fin, razones que unidas a su utilidad práctica, le dotan de
fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad
que se solicita.
Para complementar la descripción que se está
realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características de la invención, se acompaña a la presente memoria
descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de
planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha
representado lo siguiente:
La figura número 1.- Muestra una vista en
sección longitudinal del nuevo seguidor solar según la
invención.
La figura número 2.- Muestra un detalle ampliado
del mecanismo de rodamiento de giro de orientación del
seguidor.
La figura número 3.- Muestra una vista ampliada
y en perspectiva del conjunto de amarre del panel a la estructura
del seguidor solar.
La figura número 4.- Muestra una vista en alzado
posterior del seguidor solar
A la vista de las comentadas figuras y de
acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar en las mismas
un ejemplo de realización preferente del seguidor solar, el cual
comprende las partes que se indican a continuación:
- -
- 1. Panel fotovoltaico
- -
- 2. Horquilla soporte panel
- -
- 2a. Pinza sujeción
- -
- 3. Tubería de soporte paneles
- -
- 4. Bastidor
- -
- 4a. Larguero del bastidor
- -
- 4b. Tubo central bastidor
- -
- 5. Semibrida de amarre
- -
- 6. Tensor manual de inclinación
- -
- 7. Rodamiento de giro orientación
- -
- 8. Motoreductor
- -
- 9. Castillete
- -
- 9a. Apoyos oscilantes
- -
- 10. Placa fijación inversor
- -
- 11. Columna
- -
- 11a. Puerta
- -
- 12. Zapata de hormigón
- -
- 13. Tubo pasacables
- -
- 14. Lumbrera aireación
- -
- 15. Varilla radial de anclaje
- -
- 16. Biela
- -
- 17. Extractor
De esta forma, tal como se puede apreciar en la
figura 1, el seguidor solar se configura de forma que en su parte
superior se sitúan los paneles fotovoltaicos (1) en filas
dispuestas separadamente a diferente nivel y a dos vertientes,
pudiendo ser instaladas con posterioridad, es decir en una fase de
ampliación, las filas situadas en sus extremos.
Cada panel (1) está sostenido por dos piezas en
forma de horquilla (2) a la que se amarra mediante cuatro pinzas
(2a), tal como se aprecia la figura 3, atornilladas al marco del
panel (1). Dichas horquillas (2) se encuentran a su vez soldadas a
una tubería de soporte (3) y distanciadas entre sí en función del
ancho del panel (1) mas el tornillo de apriete, formando, las
tuberías de soporte (3) con sus correspondiente horquillas (2) cada
una de las anteriormente mencionadas filas de paneles (1) del
seguidor, cuyo número variará en función de las dimensiones de la
instalación.
Las tuberías de soporte (3) incorporan de forma
solidaria unas semibridas (5) que sirven de amarre al bastidor
(4).
Este bastidor (4) a dos vertientes, en forma de
H sostiene toda la estructura, siendo los largueros (4a) laterales
que forman la H del bastidor (4) ampliables para albergar más filas
de paneles (1) tal como se ha mencionado anteriormente.
Por su parte, el bastidor (4) está constituido
por un tubo central (4b) de gran sección que forma la H y que
descansa sobre dos apoyos oscilantes (9a) previstos en el castillete
(9).
El tubo central (4b) dispone de una biela (16)
donde se fija mediante bulón el tensor (6) encargado de variar la
inclinación del seguidor solar en función de la latitud o de la
estación, bien manualmente, cuando se trate de ejecución del
seguidor de un solo eje, o bien automáticamente, montando en su
lugar un servocilindro comandado por autómata o células
fotosensibles que gobernará la inclinación del seguidor para
conseguir el seguimiento en dos ejes.
El mencionado castillete (9) se atornilla sobre
el aro superior de un rodamiento (7) de gran tamaño cuya cara
inferior está tallada para que engrane en el piñón de un
motoreductor (8) encargado de proporcionar la orientación azimutal,
con gran precisión. El aro inferior de dicho rodamiento (7), por
su parte, va atornillado a la brida de la columna (11) donde se
fija el motoreductor (8), tal como se aprecia en el detalle A de la
figura 2.
La columna (11), de gran diámetro, dispone de
una puerta accesible autoventilada y lleva en su interior
posicionadas las placas (10) donde se fijarán los inversores
encargados de transformar la corriente continua proporcionada por
los paneles (1) en corriente alterna senoidal como exige la
conexión a red.
La columna (11) se ventila a través del flujo de
aire que entra por la puerta (11a) y sale por las lumbreras (14)
enrejilladas, de forma que cuando la temperatura en el interior de
la misma se eleve por encima de la prevista, arrancará un extractor
(17) accionado por un motor, que fuerza el flujo de aire para
sacar el calor y mejorar el rendimiento de los inversores y alargar
su vida útil.
Finalmente, la columna (11) se embebe en el
hormigón que forma la zapata (12) quedando armados a través de una
pluralidad de varillas de anclaje radiales (15) de acero que
rigidizan el conjunto, mientras los cables que unen los inversores
a la red atraviesan la zapata enfundados en un tubo (13) acodado
para acceder hasta la red por una zanja excavada en el suelo.
Descrita suficientemente la naturaleza de la
presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, se
hace constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la
práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de
la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará
igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere,
cambie o modifique su principio fundamental.
Claims (8)
1. Seguidor solar, del tipo que a través de
sistemas que siguen la trayectoria del sol se utiliza para mejorar
la producción de los paneles fotovoltaicos captando la máxima
radiación de energía solar durante el mayor tiempo posible,
caracterizado por el hecho de estar constituido de forma que
en su parte superior se sitúan los paneles fotovoltaicos (1) en
filas dispuestas separadamente a diferente nivel y a dos
vertientes, favoreciendo su ventilación, y permitiendo la
dilatación del marco; en que cada panel (1) está sostenido por dos
piezas en forma de horquilla (2) a la que se amarra mediante cuatro
pinzas (2a), atornilladas al marco del panel (1) que se encuentran
a su vez soldadas a una tubería de soporte (3) y distanciadas
entre sí en función del ancho del panel (1) y del tornillo de
apriete, formando, las tuberías de soporte (3) con sus
correspondiente horquillas (2) cada una de las mencionadas filas de
paneles (1) del seguidor solar, cuyo número variará en función de
las dimensiones de la instalación.
2. Seguidor solar, según la reivindicación 1,
caracterizado por el hecho de que las tuberías de soporte
(3) incorporan de forma solidaria unas semibridas (5) que sirven de
amarre al bastidor (4) en forma de H que sostiene toda la
estructura, siendo los largueros (4a) laterales que forman la H del
bastidor (4) ampliables para albergar más filas de paneles (1), ya
que el resto de componentes estructurales, castillete, rodamientos,
columna y zapata han sido sobredimensionados para tal fin.
3. Seguidor solar, según las reivindicaciones 1 y
2, caracterizado por el hecho de que el bastidor (4) está
constituido por un tubo central (4b) de gran sección que forma la
H que descansa sobre dos apoyos oscilantes (9a) previstos en el
castillete (9), el cual se atornilla sobre el aro superior de un
rodamiento (7) de gran tamaño cuya cara inferior está tallada para
que engrane en el piñón de un motoreductor (8) encargado de
proporcionar la orientación azimutal, con gran precisión, y el aro
inferior de dicho rodamiento (7), va atornillado a la brida de la
columna (11) donde se fija el motoreductor (8).
4. Seguidor solar, según las reivindicaciones
anteriores, caracterizado por el hecho de que la columna
(11), de gran diámetro, dispone de una puerta (11a) que permite el
acceso en su interior a las placas (10) donde se fijarán los
inversores encargados de transformar la corriente continua
proporcionada por los paneles (1) en corriente alterna senoidal
como exige la conexión a red.
5. Seguidor solar, según las reivindicaciones
anteriores, caracterizado por el hecho de que en que la
columna (11) se ventila a través del flujo de aire que entra por la
puerta (11a) y sale por las lumbreras (14) enrejilladas, de forma
que cuando la temperatura en el interior de la misma se eleve por
encima de la prevista, arrancará un extractor (17) accionado por un
motor, que fuerza el flujo de aire para sacar el calor y mejorar el
rendimiento de los inversores y alargar su vida útil.
6. Seguidor solar, según las reivindicaciones
anteriores, caracterizado por el hecho de que la columna
(11) se embebe en el hormigón que forma la zapata (12) quedando
armados a través de una pluralidad de varillas de anclaje radiales
(15) de acero que rigidizan el conjunto, mientras los cables que
unen los inversores a la red atraviesan la zapata enfundados en un
tubo (13) acodado para acceder hasta la red por una zanja excavada
en el suelo, situándose el eje de gravedad de la estructura
giratoria justo en el eje de los apoyos oscilantes (9a) situados
sobre el centro del castillete (9) de baja altura, contribuyendo a
mejorar la estabilidad y facilitar el accionamiento que modifica el
ángulo de inclinación de dicha estructura a la vez que reduce los
momentos de vuelco sobre el rodamiento (7).
7. Seguidor solar, según las reivindicaciones
anteriores, caracterizado por el hecho de que en un ejemplo
de realización de un solo eje, el tubo central (4b) del bastidor
(4) dispone de una biela (16) donde se fija mediante bulón el
tensor (6) encargado de variar la inclinación del seguidor solar
en función de la latitud o de la estación.
8. Seguidor solar, según las reivindicaciones
anteriores, caracterizado por el hecho de que en un ejemplo
de realización de dos ejes, el tubo central (4b) del bastidor (4)
dispone de un servocilindro comandado por autómata o células
fotosensibles que gobierna la inclinación del seguidor solar en
función de la latitud o de la estación.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
ES200402167A ES2253099B1 (es) | 2004-09-03 | 2004-09-03 | Seguidor solar. |
US11/214,400 US7763835B2 (en) | 2004-09-03 | 2005-08-29 | Dual-axis solar tracker mounted on a two-slope grate column |
EP05380190A EP1632786A1 (en) | 2004-09-03 | 2005-08-30 | Solar Tracker |
MXPA05009345A MXPA05009345A (es) | 2004-09-03 | 2005-09-02 | Seguidor solar. |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
ES200402167A ES2253099B1 (es) | 2004-09-03 | 2004-09-03 | Seguidor solar. |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2253099A1 true ES2253099A1 (es) | 2006-05-16 |
ES2253099B1 ES2253099B1 (es) | 2007-05-01 |
Family
ID=35463659
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES200402167A Expired - Lifetime ES2253099B1 (es) | 2004-09-03 | 2004-09-03 | Seguidor solar. |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7763835B2 (es) |
EP (1) | EP1632786A1 (es) |
ES (1) | ES2253099B1 (es) |
MX (1) | MXPA05009345A (es) |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008000876A1 (es) * | 2006-06-28 | 2008-01-03 | Sistema Hidraulico Solar, Sl | Estructura de soporte para seguidores solares |
ES2296546A1 (es) * | 2006-10-11 | 2008-04-16 | Alternativas Riojanas Eolicas Y Solares S.L. | Seguidor solar mejorado. |
WO2008046937A1 (es) * | 2006-10-20 | 2008-04-24 | Apia Xxi, S.A. | Seguidor solar y procedimiento de pre-ensamblaje, transporte y ensamblaje final del mismo |
WO2008068369A1 (es) * | 2006-12-05 | 2008-06-12 | Soltec Energías Renovables, Sl | Seguidor solar biaxial |
ES2304211A1 (es) * | 2007-02-01 | 2008-09-16 | Manuel Lahuerta Romeo | Seguidor solar de paneles termicos y fotovoltaicos con sistema impulsor de aire aplicable a edificios. |
EP1998122A1 (en) * | 2007-05-29 | 2008-12-03 | Miguel Angel Orta Alava | Two-axis solar tracker |
ES2316254A1 (es) * | 2006-10-11 | 2009-04-01 | Carmelo Vazquez Del Campo | Estructura para seguidor solar espacial de captacion de energia solar. |
ES2324253A1 (es) * | 2006-11-15 | 2009-08-03 | Apia Xxi, S.A. | Apuntador solar para modulos fotovoltaicos de concentracion y procedimiento pe pre-ensamblaje, transporte y ensamblaje final del mismo. |
ES2334187A1 (es) * | 2006-10-03 | 2010-03-05 | Manuel Lahuerta Romeo | Seguidor solar de tres ejes de gran superficie. |
ES2340562A1 (es) * | 2007-07-30 | 2010-06-04 | Emcore Corporation | Conjunto solar terrestre. |
ES2345078A1 (es) * | 2008-04-17 | 2010-09-14 | Sun Nest, S.L.U. | Estructura para seguidor solar y procedimiento de instalacion. |
ES2351811A1 (es) * | 2008-10-08 | 2011-02-10 | Jesus Almazan Sanchez | Sistema de captación fotovoltaica. |
WO2023233046A1 (es) * | 2022-06-02 | 2023-12-07 | Manuel Lahuerta Romeo | Seguidor solar monoposte a dos ejes |
Families Citing this family (74)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
PT103479B (pt) * | 2006-05-12 | 2007-01-31 | Amilcar Luis Jeronimo Lopes | Estrutura solar modular multifunções |
US20110030672A1 (en) * | 2006-07-14 | 2011-02-10 | Olsson Mark S | Solar Collection Apparatus and Methods Using Accelerometers and Magnetics Sensors |
US20080011288A1 (en) * | 2006-07-14 | 2008-01-17 | Olsson Mark S | Solar Collection Apparatus and Methods Using Accelerometers and Magnetic Sensors |
DE102006058845B3 (de) * | 2006-12-13 | 2008-04-30 | Concentrix Solar Gmbh | Wechselrichter mit integrierter Ansteuerung und Regelung für einen Tracker |
WO2008121870A1 (en) * | 2007-03-29 | 2008-10-09 | Arizona Public Service Company | System for supporting energy conversion modules |
PT2135014E (pt) * | 2007-04-03 | 2011-11-17 | Isomorph S R L | Processo e dispositivo para utilização de energia solar |
DE202007007970U1 (de) | 2007-06-06 | 2007-08-09 | Ideematec Deutschland Gmbh | Lagergestell zum Abstützen von flächigen Solarpaneelen |
ES2326204B1 (es) * | 2007-10-24 | 2010-05-26 | Talleres Clavijo S.L. | Mejoras en los sistemas de paneles solares orientables. |
US8513514B2 (en) | 2008-10-24 | 2013-08-20 | Suncore Photovoltaics, Inc. | Solar tracking for terrestrial solar arrays with variable start and stop positions |
CZ2008264A3 (cs) * | 2008-04-29 | 2009-12-02 | Baloušek@Richard | Nosné a polohovací zarízení pro soustavu solárních panelu |
GB2471816B (en) * | 2008-05-12 | 2012-10-24 | Univ Arizona State | Photovoltaic generator with a spherical imaging lens for use with a paraboloidal solar reflector |
ITMI20081496A1 (it) * | 2008-08-07 | 2010-02-08 | Emcore Corp | Metodo di assemblaggio di una matrice di pannelli solari terrestri comprendente un telaio di supporto rigido. |
IT1393378B1 (it) * | 2008-09-12 | 2012-04-20 | Venturelli | Apparecchiatura ad inseguimento della irradiazione solare per pannelli di cattura di essa |
US8507837B2 (en) | 2008-10-24 | 2013-08-13 | Suncore Photovoltaics, Inc. | Techniques for monitoring solar array performance and applications thereof |
US8188414B2 (en) * | 2008-12-23 | 2012-05-29 | Opel, Inc. | Grid support system for a tracker-mounted solar panel array for rooftop applications |
US8500060B2 (en) * | 2009-02-10 | 2013-08-06 | The Boeing Company | Aircraft with a pressurized vessel |
KR100925674B1 (ko) * | 2009-02-13 | 2009-11-10 | 주식회사 지앤알 | 태양광 추적 장치 |
GR1007312B (el) * | 2009-02-19 | 2011-06-10 | Γεωργιος Κωνσταντινου Τικας | Διδυμος ηλιοστατης δυο αξονων |
US9140468B2 (en) * | 2009-05-07 | 2015-09-22 | Michael Lee Gomery | Solar power unit |
CN101900435A (zh) * | 2009-05-31 | 2010-12-01 | 北京智慧剑科技发展有限责任公司 | 一种太阳能分布式点聚焦光学镜跟踪真空管利用系统 |
US8168931B1 (en) * | 2009-12-09 | 2012-05-01 | Concrete Systems, Inc. | Solar tracking device |
CH702438A1 (de) * | 2009-12-22 | 2011-06-30 | Hansjuerg Leibundgut | System und Verfahren für ein Hybridsystem zur Umwandlung von Solarstrahlung in elektrischen Strom und Wärme. |
US7884308B1 (en) * | 2010-02-22 | 2011-02-08 | Mejia Manuel J | Solar-powered sun tracker |
US9462734B2 (en) | 2010-04-27 | 2016-10-04 | Alion Energy, Inc. | Rail systems and methods for installation and operation of photovoltaic arrays |
MX339458B (es) * | 2010-06-24 | 2016-05-27 | Magna Int Inc | Montaje de soporte solar modular. |
CN101873092A (zh) * | 2010-07-09 | 2010-10-27 | 叶灵慧 | 光伏板安装装置及安装方法 |
US10700633B2 (en) * | 2010-07-16 | 2020-06-30 | Strategic Solar Energy, Llc | Protection of electrical components in solar energy shade structure |
US11223319B2 (en) | 2010-07-16 | 2022-01-11 | Strategic Solar Energy, Llc | Protection of electrical components in solar energy shade structure |
US8825500B2 (en) * | 2010-07-16 | 2014-09-02 | Strategic Solar Energy, Llc | Solar energy collecting systems and methods |
US9343592B2 (en) | 2010-08-03 | 2016-05-17 | Alion Energy, Inc. | Electrical interconnects for photovoltaic modules and methods thereof |
CN101980439A (zh) * | 2010-10-20 | 2011-02-23 | 江阴吉中特殊钢带有限公司 | 光伏电站支架 |
US8407950B2 (en) | 2011-01-21 | 2013-04-02 | First Solar, Inc. | Photovoltaic module support system |
US8650811B2 (en) * | 2011-02-04 | 2014-02-18 | The Boeing Company | Solar collector frame |
US9641123B2 (en) * | 2011-03-18 | 2017-05-02 | Alion Energy, Inc. | Systems for mounting photovoltaic modules |
US20120297704A1 (en) * | 2011-05-23 | 2012-11-29 | Kenergy Development Corp. | Alternative energy structure |
CN103858336B (zh) | 2011-08-15 | 2017-12-08 | 摩根阳光公司 | 用于太阳跟踪的自稳定设备 |
US8763601B2 (en) * | 2011-12-29 | 2014-07-01 | Sulas Industries, Inc. | Solar tracker for solar energy devices |
US9352941B2 (en) | 2012-03-20 | 2016-05-31 | Alion Energy, Inc. | Gantry crane vehicles and methods for photovoltaic arrays |
US20130269752A1 (en) * | 2012-04-17 | 2013-10-17 | Ronald P. Corio | Mounting assemblies, solar trackers, and related methods |
WO2013158496A1 (en) | 2012-04-18 | 2013-10-24 | Santa Clara University | New two-axis solar tracker design for low cost deployment and profile for reduced loading moments |
AU2013263123B2 (en) | 2012-05-16 | 2017-06-08 | Alion Energy, Inc. | Rotatable support systems for photovoltaic modules and methods thereof |
US10720541B2 (en) | 2012-06-26 | 2020-07-21 | Lockheed Martin Corporation | Foldable solar tracking system, assembly and method for assembly, shipping and installation of the same |
US9496822B2 (en) | 2012-09-24 | 2016-11-15 | Lockheed Martin Corporation | Hurricane proof solar tracker |
WO2014064861A1 (ja) * | 2012-10-25 | 2014-05-01 | パナソニック株式会社 | 太陽光発電パネルユニット及び太陽光発電装置 |
WO2014085436A1 (en) | 2012-11-30 | 2014-06-05 | Arizona Board Of Regents On Behalf Of University Of Arizona | Solar generator with large reflector dishes and concentrator photovoltaic cells in flat arrays |
US9954127B1 (en) | 2012-12-04 | 2018-04-24 | Nextracker Inc. | Solar module clamp |
KR101269635B1 (ko) | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 백광플라텍 주식회사 | 태양광발전기용 태양추적장치 |
JP2015181324A (ja) * | 2013-08-26 | 2015-10-15 | Thk株式会社 | 太陽光追尾装置 |
AU2014315407B2 (en) | 2013-09-05 | 2018-12-13 | Alion Energy, Inc. | Systems, vehicles, and methods for maintaining rail-based arrays of photovoltaic modules |
US9453660B2 (en) | 2013-09-11 | 2016-09-27 | Alion Energy, Inc. | Vehicles and methods for magnetically managing legs of rail-based photovoltaic modules during installation |
US9281778B2 (en) * | 2013-10-02 | 2016-03-08 | Array Technologies, Inc. | Mounting bracket assemblies and methods |
US9746127B2 (en) | 2013-10-22 | 2017-08-29 | The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona | Frame with compression and tension members to rotate equipment about an axis |
WO2015104028A2 (en) * | 2014-01-09 | 2015-07-16 | Science And Technology Development Fund (Stdf) | Illumination of dense urban areas by light redirecting sine wave panels |
US9276521B2 (en) | 2014-01-16 | 2016-03-01 | JSI Equipment Solutions LLC | Clamp for solar panel array |
CN104242807B (zh) * | 2014-09-15 | 2016-09-21 | 中国运载火箭技术研究院 | 一种太阳电池阵双轴对日定向机构 |
WO2016115502A1 (en) | 2015-01-16 | 2016-07-21 | The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona | Micro-scale concentrated photovoltaic module |
WO2016141041A1 (en) | 2015-03-02 | 2016-09-09 | The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona | Glass forming mold of adjustable shape |
US10686400B2 (en) | 2015-06-12 | 2020-06-16 | THE ARIZONA BOARD OR REGENTS on behalf of THE UNIVERSITY OF ARIZONA | Tandem photovoltaic module with diffractive spectral separation |
WO2017006337A2 (en) * | 2015-07-03 | 2017-01-12 | Tata Power Solar Systems Ltd. | Method to maximize the energy yield of photovoltaic modules and system thereof |
US10551089B2 (en) | 2015-08-03 | 2020-02-04 | The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona | Solar concentrator for a tower-mounted central receiver |
WO2017044566A1 (en) | 2015-09-11 | 2017-03-16 | Alion Energy, Inc. | Wind screens for photovoltaic arrays and methods thereof |
US10720877B2 (en) * | 2016-02-25 | 2020-07-21 | Solarcity Corporation | Photovoltaic mounting system for solar tracker array |
EP3426934B1 (en) * | 2016-03-07 | 2021-07-07 | Array Technologies, Inc. | Mounting bracket assemblies and methods |
US11241799B2 (en) * | 2016-03-18 | 2022-02-08 | Intelli-Products Inc. | Solar energy array robotic assembly |
KR20190008846A (ko) * | 2016-03-18 | 2019-01-25 | 인텔리-프로덕츠 인코포레이티드 | 로봇 어셈블리를 갖는 진보된 솔라 pv 시스템 |
WO2017187443A1 (en) | 2016-04-26 | 2017-11-02 | REEMA, Agarwal | Thermal management for concentrated photo voltaic power generation system and the method thereof |
CL2016002977A1 (es) * | 2016-11-21 | 2017-06-30 | Pontificia Univ Católica De Chile | Sistemas de seguimiento solar de persianas de colectores solares y métodos asociados |
SG11201912147PA (en) * | 2017-06-16 | 2020-01-30 | Higher Dimension Materials Inc | Massively Connected Individual Solar Cells |
CN108205334A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-06-26 | 王存义 | 恒矩精准跟踪机 |
US10340841B1 (en) | 2017-12-29 | 2019-07-02 | Government College of Technology | Dual axis solar panel tracking complete mechanical arrangement |
US10845092B2 (en) * | 2018-09-19 | 2020-11-24 | Robert B. Dally | Panel mounting components |
USD940547S1 (en) * | 2019-12-13 | 2022-01-11 | Array Technologies, Inc. | Clamp |
EP4436037A1 (de) * | 2023-03-16 | 2024-09-25 | Ingo Lutz | Aufständerungssystem |
CN116915153B (zh) * | 2023-07-21 | 2024-02-02 | 云神和新能源科技(苏州)有限公司 | 一种光伏跟踪支架控制装置及控制方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4365617A (en) * | 1980-10-02 | 1982-12-28 | Eckhard Bugash | Solar energy heating system |
WO1987000608A1 (en) * | 1985-07-24 | 1987-01-29 | The State Of Western Australia | Solar tracking device |
ES1050814U (es) * | 2001-12-21 | 2002-05-16 | Davila Jesus Garcia | Seguidor solar para central electrica fotovoltaica |
EP1313151A2 (en) * | 2001-11-20 | 2003-05-21 | Gilberto Mattiuzzo | Device for converting solar radiation into electric power |
US20030172922A1 (en) * | 2000-01-27 | 2003-09-18 | Haber Michael B | Solar panel tilt mechanism |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4276872A (en) * | 1978-11-13 | 1981-07-07 | Atlantic Richfield Company | Solar system employing ground level heliostats and solar collectors |
US4476854A (en) * | 1983-11-14 | 1984-10-16 | Zomeworks Corporation | Gas spring solar tracker |
US4771764A (en) * | 1984-04-06 | 1988-09-20 | Cluff C Brent | Water-borne azimuth-altitude tracking solar concentrators |
DE10144601B4 (de) * | 2001-03-06 | 2005-05-12 | Herbert Berger | Zweiachsig nachführbare Solaranlage mit einer parallel zur Erdachse ausrichtbaren Achse. |
US7240674B2 (en) * | 2002-10-17 | 2007-07-10 | Michael Terrence Patterson | Solar tracking apparatus |
SE523822C2 (sv) * | 2002-11-11 | 2004-05-18 | Carl-Evert Gustafsson | Stativ till solfångare |
-
2004
- 2004-09-03 ES ES200402167A patent/ES2253099B1/es not_active Expired - Lifetime
-
2005
- 2005-08-29 US US11/214,400 patent/US7763835B2/en active Active
- 2005-08-30 EP EP05380190A patent/EP1632786A1/en not_active Withdrawn
- 2005-09-02 MX MXPA05009345A patent/MXPA05009345A/es active IP Right Grant
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4365617A (en) * | 1980-10-02 | 1982-12-28 | Eckhard Bugash | Solar energy heating system |
WO1987000608A1 (en) * | 1985-07-24 | 1987-01-29 | The State Of Western Australia | Solar tracking device |
US20030172922A1 (en) * | 2000-01-27 | 2003-09-18 | Haber Michael B | Solar panel tilt mechanism |
EP1313151A2 (en) * | 2001-11-20 | 2003-05-21 | Gilberto Mattiuzzo | Device for converting solar radiation into electric power |
ES1050814U (es) * | 2001-12-21 | 2002-05-16 | Davila Jesus Garcia | Seguidor solar para central electrica fotovoltaica |
Cited By (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008000876A1 (es) * | 2006-06-28 | 2008-01-03 | Sistema Hidraulico Solar, Sl | Estructura de soporte para seguidores solares |
ES2334187A1 (es) * | 2006-10-03 | 2010-03-05 | Manuel Lahuerta Romeo | Seguidor solar de tres ejes de gran superficie. |
ES2316254A1 (es) * | 2006-10-11 | 2009-04-01 | Carmelo Vazquez Del Campo | Estructura para seguidor solar espacial de captacion de energia solar. |
ES2296546A1 (es) * | 2006-10-11 | 2008-04-16 | Alternativas Riojanas Eolicas Y Solares S.L. | Seguidor solar mejorado. |
WO2008043869A1 (es) * | 2006-10-11 | 2008-04-17 | Alternativas Riojanas Eolicas Y Solares, S.L. | Seguidor solar mejorado |
WO2008046937A1 (es) * | 2006-10-20 | 2008-04-24 | Apia Xxi, S.A. | Seguidor solar y procedimiento de pre-ensamblaje, transporte y ensamblaje final del mismo |
ES2298068A1 (es) * | 2006-10-20 | 2008-05-01 | Apia Xxi, S.A. | Seguidos solar y procedimiento de pre-ensamblaje, transporte y ensamblaje final del mismo. |
ES2324253A1 (es) * | 2006-11-15 | 2009-08-03 | Apia Xxi, S.A. | Apuntador solar para modulos fotovoltaicos de concentracion y procedimiento pe pre-ensamblaje, transporte y ensamblaje final del mismo. |
EP2090848A4 (en) * | 2006-12-05 | 2013-10-30 | Soltec En Renovables Sl | BIAXIAL SOLAR FOLLOWER |
ES2308910A1 (es) * | 2006-12-05 | 2008-12-01 | Soltec Energias Renovables, S.L. | Seguidor solar biaxial. |
CN101646907B (zh) * | 2006-12-05 | 2012-11-14 | 尚德可再生能源有限公司 | 双轴太阳跟踪器 |
WO2008068369A1 (es) * | 2006-12-05 | 2008-06-12 | Soltec Energías Renovables, Sl | Seguidor solar biaxial |
AU2007330684B2 (en) * | 2006-12-05 | 2012-07-19 | Soltec Energias Renovables, Sl | Biaxial solar tracker |
ES2304211B1 (es) * | 2007-02-01 | 2009-05-22 | Manuel Lahuerta Romeo | Seguidor solar de paneles termicos y fotovoltaicos con sistema impulsor de aire aplicable a edificios. |
ES2304211A1 (es) * | 2007-02-01 | 2008-09-16 | Manuel Lahuerta Romeo | Seguidor solar de paneles termicos y fotovoltaicos con sistema impulsor de aire aplicable a edificios. |
EP1998122A1 (en) * | 2007-05-29 | 2008-12-03 | Miguel Angel Orta Alava | Two-axis solar tracker |
ES2340562A1 (es) * | 2007-07-30 | 2010-06-04 | Emcore Corporation | Conjunto solar terrestre. |
ES2345078A1 (es) * | 2008-04-17 | 2010-09-14 | Sun Nest, S.L.U. | Estructura para seguidor solar y procedimiento de instalacion. |
ES2351811A1 (es) * | 2008-10-08 | 2011-02-10 | Jesus Almazan Sanchez | Sistema de captación fotovoltaica. |
WO2023233046A1 (es) * | 2022-06-02 | 2023-12-07 | Manuel Lahuerta Romeo | Seguidor solar monoposte a dos ejes |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2253099B1 (es) | 2007-05-01 |
EP1632786A1 (en) | 2006-03-08 |
US7763835B2 (en) | 2010-07-27 |
US20060054162A1 (en) | 2006-03-16 |
MXPA05009345A (es) | 2006-05-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2253099B1 (es) | Seguidor solar. | |
ES2298068B1 (es) | Seguidos solar y procedimiento de pre-ensamblaje, transporte y ensamblaje final del mismo. | |
ES2372827B1 (es) | Estructura mejorada aplicable a colectores de energía solar cilindro-parabólicos. | |
ES2306813T3 (es) | Generador solar de electricidad. | |
ES2425466A1 (es) | Dispositivo de generación solar mediante sistema de haz descendente | |
ES2525834T3 (es) | Sistema solar de receptor central con un campo de helióstatos y procedimiento para la producción de un campo de helióstatos de tal sistema | |
ES2201080T3 (es) | Central solar para la produccion de energia electrica y/o hidrogeno. | |
ES2955249T3 (es) | Campo solar con central solar de referencia para una gestión mejorada | |
ES2703050T3 (es) | Sistema de concentración de energía solar que comprende unas estructuras de soporte para múltiples heliostatos | |
ES2381080B1 (es) | Dispositivo de iluminacion de rayos solares de tipo con reflector-receptor ("beam-down") | |
ES2351919A1 (es) | Seguidor solar para módulos solares fotovoltáicos de alta concentración de tipo giratorio para cubierta y huertos solares. | |
ES2453716B1 (es) | Estructura para sistema de concentración solar puntual de tipo disco, y sistema de concentración que incorpora dicha estructura | |
ES2310966A1 (es) | Seguidor solar. | |
ES2304113B1 (es) | Seguidor solar de dos ejes circular, para pequeñas y grandes instalaciones de captadores solares con un rango de potencia entre 5kwp-2mwp y de superficie entre 50m2-25.000m2. | |
ES2334187B1 (es) | Seguidor solar de tres ejes de gran superficie. | |
JP3178584U (ja) | 太陽電池パネルの架台装置 | |
ES1228820U (es) | Seguidor solar | |
ES1064946U (es) | Seguidor solar. | |
ES2303793B1 (es) | Seguidor solar. | |
ES2277551A1 (es) | Torre para instalacion del receptor central de una planta solar termoelectrica. | |
WO2019166672A1 (es) | Brazo de sustentación de colector solar | |
ES2322320B1 (es) | Estructura autoportante autorrefrigerada para placas fotovoltaicas. | |
ES1067223U (es) | Seguidor solar para terrenos o cubiertas con estructura autoportante. | |
WO2017074209A1 (pt) | Disposição e sistema de energia solar | |
ES1204737U (es) | Dispositivo para la fijación de paneles fotovoltáicos |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
EC2A | Search report published |
Date of ref document: 20060516 Kind code of ref document: A1 |
|
FG2A | Definitive protection |
Ref document number: 2253099B1 Country of ref document: ES |
|
PC2A | Transfer of patent | ||
GD2A | Contractual licences |
Effective date: 20101014 |