ES2403545B1 - Sistema compacto de instalación de paneles solares fotovoltaicos - Google Patents

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Abstract

Se describe un sistema para construcciones de captación de energía solar en el que intervienen conjuntos modulares de posicionamiento vertical, inclinados hacia atrás en dirección ascendente, cada uno de los cuales incorpora un bastidor en el que se monta un número variable de paneles solares fotovoltaicos, superpuestos en altura y de posicionamiento orientable merced a su giro respecto a un eje horizontal transversal respectivo. El conjunto de cuerpos modulares de cada construcción está montado sobre una base común constituida por una plataforma plana giratoria respecto a un eje central. El movimiento de todos los paneles de al menos uno de los cuerpos modulares, o en su caso de todos los módulos fotovoltaicos, es simultáneo desde un único medio accionador, a través de un eje horizontal transversal y con palancas, transmisores y bielas convencionales.

Description

La presente invención se refiere a un sistema compacto
de instalación de paneles solares fotovoltaicos, que aporta
esenciales características de novedad y notables ventajas
10 con respecto a los medios conocidos y utilizados para los mismos fines en el estado actual de la técnica.
Más en particular, la invención propone el desarrollo de un sistema compacto para la disposición de paneles 15 solares fotovoltaicos en una instalación generadora de energía eléctrica a partir de la radiación solar recibida, comprendiendo el sistema un cierto número, probablemente muy elevado en las aplicaciones reales previstas, de paneles fotovoltaicos distribuidos en módulos fotovoltaicos 20 verticales o algo inclinados que permiten optimizar la altura total del conjunto eliminando cualquier sombra en cualquier momento del día que pudiera hacer un panel sobre cualquier otro, colocándose varios módulos de manera que todos los ejes de los paneles estén situados en un mismo 25 plano vertical o en planos verticales paralelos, para optimizar el peso y el coste de la ejecución de la estructura giratoria o torre que sustenta el conjunto del sistema . Los diferentes módulos del sistema al estar colocados sobre una estructura giratoria según un eje
30 vertical, permiten que las placas solares puedan estar constantemente dirigidas al sol y paralelamente el giro de los paneles solares de los módulos sobre un eje horizontal, hace posible dirigir las placas según la altura del sol. Ambos movimientos requieren solamente un conjunto motor
35 cada uno y su movimiento es comandado por procedimientos
automáticos.
El campo de aplicación de la invención se encuentra comprendido principalmente dentro del sector industrial 5 dedicado a la fabricación y montaje de instalaciones de captación de energía solar y generación de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas. Este sistema puede utilizarse también en pequeñas unidades muy compactas para ser instalados en terrazas, azoteas o patios de edificios
10 de uso público como hospitales, escuelas y toda clase de centro formativos, grupos de viviendas o urbanizaciones. También pueden ser montados en edificios aislados de montaña y en autocaravanas .
15 Antecedentes y Sumario de la Invención Se conoce en el estado de la técnica la existencia de un elevado número de instalaciones captadoras de energía solar para el aprovechamiento tanto de la energía térmica con la ayuda de paneles que encierran en su interior un
20 circuito por el que circula un fluido caloportador, como de la energía fotónica para su transformación en energía eléctrica con la ayuda de paneles fotovoltaicos. En el último caso mencionado, son habituales las instalaciones conocidas como "huertos solares" , en los que una
25 multiplicidad de placas solares agrupadas en paneles individuales, sustentados cada uno en su propio soporte, y que están distribuidos sobre la superficie de una extensión de terreno determinada, que será siempre mucho más grande que la necesaria para implantar una torre o sistema como el
30 que estamos describiendo para la misma potencia instalada en captación de energía solar. Cada uno de estos paneles comprende por lo tanto varias placas solares, está normalmente animado por movimientos que le permiten tanto seguir el recorrido del sol como adoptar un posicionamiento
35 tal que las placas solares queden situadas lo más
perpendiculares posible a la trayectoria de los rayos solares por ser esa la posición de máximo rendimiento (mayor relación de transformación de energía solar en energía eléctrica generada), y constituye en sí mismo tul elemento independiente . Estos paneles solares deben colocarse bastante separados unos de otros para evitar que en determinados momentos del día puedan hacerse sombra entre si lo que exige ocupar superficies muy importantes
I
para una huerto solar .
Las instalaciones conocidas del tipo mencionado cumplen plenamente con la función para la que han sido desarrolladas, pero no por ello están exentas de algunos inconvenientes entre los que, por ejemplo, cabe citar, sin ánimo de ser exhaustivos, los siguientes : 1) una ocupación superficial del terreno muy extensa en virtud de las separaciones necesarias entre paneles solares contiguos, para evitar que unos paneles hagan sombra a otros reduciendo con ello la eficiencia del conjunto; 2) un elevado número de dispositivos electromecánicos para el accionamiento y orientación de cada uno de los paneles por separado con respecto a las posiciones que sucesivamente va ocupando el sol en su recorrido, ya que cada panel por separado requiere dos dispositivos electromecánicos para tenerlo constantemente orientado hacia el sol, el número
total
de accionamiento es muy grande; 3) un consumo de
energía
elevado para la alimentación eléctrica de la
totalidad
de los dispositivos electromecánicos de
accionamiento;
4) una necesidad de conducciones para la
instalación compleja de cables y conexiones entre los distintos paneles y el exterior, y 5) como consecuencia de todo lo anterior, unos costes de instalación y de mantenimiento considerablemente altos .
Por lo tanto, sería necesario poder disponer de
instalaciones en las que tales desventaj as de las instalaciones act uales puedan ser eliminadas o al menos
I
ap reciablemente mitigadas, con vistas a una optimización del rendimiento de tales instalaciones . 5
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente invención se ha propuesto como objetivo principal el desarrollo de un sistema compacto para la instalación de paneles solares fotovoltaicos I en el que un número de estos paneles están
10 agrupados verticalmente en un módulo que además de dichos paneles incluye un bastidor o estructura capaz de soportarlos y resistir los esfuerzos de carga, viento, sísmicos etc . , según las reglamentaciones que rigen para este tipo de construcciones y provisto de los coj inetes o
15 rodamientos y demás elementos mecánicos necesarios para que todos los paneles de cada módulo puedan girar sincrónicamente y orientarse según la altura del sol en cada momento del día . El bastidor de cada módulo está capacitado para ser vinculado lateralmente con otros
20 bastidores del mismo tipo, de manera que se logran conjuntos de módulos compuestos por un número variable de los mismos en función de las distintas necesidades o conveniencias de diseño. Del mismo modo, se prevé que las dimensiones de estos módulos puedan ser variables con el
25 fin de que cada módulo pueda soportar un número igualmente variable predeterminado de paneles en función de las características de la instalación.
Tanto Sl se trata de un solo módulo como en el caso de
30 que se trate de agrupaciones en las que concurren números variables de estos módulos, el sistema prevé que el (los) módulo (s) esté (n) montado sobre un medio giratorio, tal como un carro o una plataforma de dimensiones apropiadas en función del número de módulos a soportar, siendo este carro
35 o plataforma susceptible de giro respecto a un eje vertical
central. Con ello, se consigue que los módulos de paneles puedan ser orientados hacia la posición ocupada por el sol en cada momento a lo largo de su trayectoria.
Adicionalmente, el sistema prevé que los paneles incluidos en cada uno de los módulos, puedan girar con respecto a un eje horizontal central, a cuyo efecto, tales paneles estarán preferentemente incluidos en el interior de un marco metálico o soporte similar. Con este movimiento de giro respecto a su eje horizontal central, combinado con el giro posicional de la plataforma de sustentación respecto a la trayectoria recorrida por el sol, se logra que el posicionamiento de los paneles sea perfectamente perpendicular a los rayos solares incidentes desde la salida del sol hasta el ocaso, optimizando con ello el rendimiento de la instalación en lo que a transformación de energía solar incidente en energía eléctrica generada se refiere.
Además, la posición de los paneles de cada módulo es coplanar, es decir, sus ejes de giro están en un mismo plano, que puede ser totalmente vertical o algo inclinado sobre la vertical en función de la optimización de la altura total de cada módulo evitando que un panel de sombra a otro en algún momento del día . Esta característica facilita el accionamiento de la totalidad de los paneles
solares
de cada grupo, bastando un único medio
electromecánico
de accion amiento por módulo con
independencia
del número de paneles incluidos en este
último.
Los módulos de una agrupación pueden estar alineados, formando un plano frontal común, o bien pueden ocupar posiciones ligeramente atrasadas o adelantadas, según sea el caso, de unos respecto a otros, formando una instalación
de tipo "escalonado", y todo ello con independencia de que los módulos están posicionados verticalmente o inclinados con respecto a la vertical . En todos los casos, las características descritas en lo que antecede son aplicables con independencia del tipo de instalación. Además, y estando los diversos módulos unos al lado de otros y enlazados entre sí, es siempre posible fácilmente que los mecanismos que lleva cada modulo para orientar sus paneles según la altura el sol se conecten entre si de manera que ya no es necesario un mecanismo para el conjunto de todos los módulos instalados en cada carro o torre giratoria. Esto supone una gran simplificación adicional de la instalación.
Corno se e omprenderá , la invención propone una construcción de tipo torre que simplifica considerablemente los conceptos inherentes a las instalaciones solares conocidas, en particular las instalaciones de tipo "huerto solar" o instalaciones e placas fijas colocadas unas junto a otras. No obstante lo anterior, debe mencionarse que ya se ha hecho algún intento de instalación de este tipo a pesar de que los resultados no han sido todo lo satisfactorios que seria de desear. Se puede mencionar I como ejemplo, el caso de la Patente española núm . 200502952
(Publicación ES-2 308 878), relativa a "Construcción vertical para captación de energía solar", en la que existe una multiplicidad de paneles dispuestos casi en vertical, formando una estructura ligeramente cónica a lo largo de un recorrido de 3600 , Y espejos que reflejan la radiación solar hacia los paneles solares que no la reciben de forma directa, estando estos espejos montados en un carro giratorio para el seguimiento solar. El sistema de la invención prescinde de cualquier tipo de espejo y no precisa ningún medio de reflexión de la radiación puesto que la totalidad de los paneles de cada modulo son
susceptibles de ser orientados correctamente respecto a su perpendicularidad a los rayos solares, incrementando con ello de manera considerable el rendimiento.
Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, es evidente que el sistema propuesto por la presente invención presenta frente a otras instalaciones anteriores una gran cantidad de ventajas operativas y funcionales, entre las que cabe destacar, a título de ejemplo, las siguientes:
Una superficie de terreno ocupado mucho menor para una misma cantidad de energía generada¡ Un número variable de paneles de captación de energía solar por cada uno de los módulos; Un número variable de módulos dispuestos sobre una única plataforma giratoria¡ Unos costes de instalación menores que en el caso de los módulos de paneles independientes de los "huertos solares"; Una cantidad reducida de medios de accionamiento electromecánico por cada módulo, por ejemplo un único motor para todos los paneles incluidos en un mismo módulo¡ Un único medio de accionamiento electromecánico para la totalidad de los módulos y sus paneles que van
colocados
en la plataforma, carro o torre giratoria
propia del
sistema¡
Una
drástica reducción de los cables necesarios para
enlazar cada módulo solar al edificio central donde se sitúan los ordenadores de mando y los dispositivos de recogida, suma y conversión de la energía de los diversos módulos. Se incluyen en este apartado no sólo los cables de transporte de la energía obtenida en cada panel sino también los necesarios para suministrar la energía necesaria para sus dos
accionamientos . Asimismo se obtiene una drástica reducción de zanjas y canalizaciones para proteger dichos conductores, Todo ello multiplicado por el número de paneles y por las grandes distancias que
5 separan lU10S paneles e otros. Todo ello conlleva una fuerte reducción de costes de implantación de este sistema; Un consumo de energía muy reducido, dado que al estar los paneles de los distintos módulos compensados
10 respecto a su eje horizontal de giro, el par mecánico necesario para su movimiento es muy bajo o casi nulo, y Como consecuencia de la forma de montaje elegida, unas necesidades de mantenimiento reducidas y unos costes
1 5 mínimos asociados.
Las características que se han mencionado en lo que antecede corresponden, como se comprenderá, a una forma de realización preferida, pero debe entenderse igualmente que
20 la forma de realización elegida no es la única en la que puede materializarse la presente invención . Por ejemplo, una forma de realización alternativa podría consistir en la provisión de un eje central fijo, no giratorio, de posicionamiento vertical, anclado inferiormente a una base
25 inmóvil sujeta a su vez a una zapata de hormigón anclada en el suelo, consistiendo dicho eje vertical preferentemente en un tubo de características de rigidez suficientes y apropiadas para la aplicación a la que se destina .
30 Concéntricamente con este primer tubo, existe un tubo externo acoplado con el tubo interior por medio de elementos de rodadura, con preferencia rodamientos axiales y radiales, preferentemente de rodillos cónicos, a efectos de dotar al tubo externo de un movimiento de giro respecto
35 al tubo interno, y a cuyo tubo externo se ha fijado una
estructura de soporte metálica de los módulos que llevan los paneles; estando estos módulos todos en el mismo plano, pueden sustituirse por una estructura metálica de diseño reticular, que en su disposición óptima está posicionada con una cierta inclinación respecto a la vertical, para evitar así toda posibilidad de sombreo de l.U1 panel sobre los otros pero reduciendo a un valor óptimo la altura total de la construcción . En esta forma constructiva, estando todos los paneles sustentados por sus ejes respectivos apoyados en la retícula estructural, la sincronización de
todos los paneles y su movimiento por un único grupo de accionamiento electromecánico, se simplifica todavía más .
Con esta forma de realización, el movimiento combinado de giro de la estructura metálica reticular de soporte respecto al eje tubular vertical que la sostiene y de giro de cada uno de los paneles respecto a su respectivo eje horizontal central, permite una perfecta orientación de todos los paneles respecto a la ortogonalidad de los rayos solares incidentes, bastando un único medio electromecánico para el accionamiento giratorio de la estructura metálica
(y por tanto del conjunto de paneles solares ) respecto al ej e vertical a efectos de seguimiento de la trayectoria
solar,
y bastando un único medio electromecánico para el
accionamiento
de todos los paneles solares en relación con
sus
respectivos ejes de giro horizontales, lo que
constituye
una simplificación del conjunto de la
instalación
y ahorro considerable en cuanto a costes de
fabricación
y montaje y en cuanto a costes de
mantenimiento.
Breve Descripción de los Dibujos
Estas y otras características y ventajas de la invención se pondrán más claramente de manifiesto a partir de la descripción detallada que sigue de un ej emplo de
realización preferida de la misma, dado únicamente a título ilustrativo y no limitativo, con referencia a los dibujos que se acompañan, en los que:
5 La Figura 1 muestra una vista esquemática en perspectiva, desde una posición delantera f de una construcción que incluye un conjunto de paneles solares cuando los paneles están todos en posición vertical¡
10 La Figura 2 es una ilustración esquemática similar a la Figura 1, con los paneles orientados según un ángulo de inclinación respecto a la vertical;
La Figura 3 ilustra una vista esquemática de una 15 perspectiva tomada desde una posición posterior en relación con una construcción según las Figuras 1 y 2;
La Figura 4 es una representación de una vista lateral de la construcción de las Figuras 1 a 3¡ 20
La Figura 5 es una vista esquemática de una variante de realización de las construcciones de la invención, y
La Figura 6 muestra una vista en alzado frontal de la 25 misma variante de realización de la Figura 5 .
Descripción de una Forma de Realización Preferi da Tal y como se ha mencionado en lo que antecede, la descripción detallada de la forma de realización preferida
30 del objeto de la invención, va a ser llevada a cabo en lo que sigue con la ayuda de los dibuj os anexos, a través de los cuales se utilizan l as mismas referencias numéricas para designar las partes iguales o equivalentes. Así, haciendo referencia en primer lugar a la Figura 1 de los
35 dibujos , se aprecia una vista esquemática, en perspectiva,
tomada desde la parte delantera de un ej emplo de realización correspondiente a una construcción para la captación de energía solar en la que intervienen varios
módulos
fotovoltaicos 1 construidos de acuerdo con la
presente
invención, situados sobre una base común 2
constituida
por una plataforma plana que está delimitada
perimetralmente
por un perfil en arco de circunferencia y
que es giratoria respecto a un eje central (no visible en la Figura) . Cada uno de dichos módulos fotovoltaicos está estructurado en base a un bastidor que soporta un número de paneles solares 3 I situados sucesivamente en altura y por tanto ocupando posiciones verticalmente superpuestas los de cada módulo . En la forma de realización elegida como ejemplo, los módulos fotovoltaicos 1 están organizados a través de la superficie de la plataforma giratori a 2, siguiendo el recorrido perimetral de la misma, y por lo tanto situados en posiciones adyacentes sucesivamente adelantadas/ retrasadas de cada uno respecto al que le sigue o le antecede . Adicionalmente, los módulos fotovoltaicos están inclinados hacia atrás en dirección ascendente, con el fin de ayudar a una mejor orientación de los paneles solares 3 respecto a la deseada ortogonalidad de los mismos respecto a la dirección de los rayos solares incidentes . La plataforma giratoria 3 cuenta con medios de desplazamiento, por ejemplo un número predeterminado de rodillos 4, situados en las proximidades del borde perimetral de la plataforma y separados por distancias angulares variables en función del número de rodillos utilizados .
Tal y como se ha dicho, cada uno de los módulos que intervienen en la construcción de captación de energía solar incluye un número de paneles fotovoltaicos vinculados al bastidor 1 de su módulo correspondiente con posibilidad de giro respecto a un eje horizontal respectivo que en uno de los paneles se ha mostrado a título de ejemplo y se ha señalado con la referencia numérica 5 . El movimiento de giro de cada panel 3 respecto a su eje horizontal 5, permite variar la inclinación del panel, de modo que, la combinación de este movimiento con el de giro de la plataforma 2, permite que en cada momento se pueda alcanzar una posición de los paneles 3 tal que los rayos solares incidan perpendicularmente en la superficie de
dichos
paneles, con lo que se optimiza el rendimiento de la
instalación
en lo que a generación de energía eléctri ca
fotovoltaica
se refiere.
La Figura 2 es una vista esquemática de la misma construcción de captación de energía solar de la Figura 1 y representa los mismos elementos, pero con la particularidad de que los paneles fotovoltaicos 3 de los distintos cuerpos modulares 1 están ahora en una posición más inclinada que en la Figura 1, mostrando con ello la capacidad de los mismos para girar respecto a sus respectivos ejes horizontales.
Según se ha mencionado anteriormente, los ejes de giro horizontal de cada uno de los paneles solares fotovoltaicos 3 pasan por el centro de gravedad de cada panel solar, equilibrando con ello el peso del panel y minimizando en consecuencia el par de giro necesario para variar el posicionamiento del panel, con la consiguiente reducción en el consumo de energía necesaria para efectuar estos movimientos.
La Figura 3 ilustra una representación esquemática, en alzado posterior, de la misma construcción para captación de energía solar representada en las Figuras anteriores comentadas . Esta Figura permite apreciar cómo la plataforma giratoria 2 está apoyada también en rodillos 4 por la parte
trasera de la misma con el fin de equilibrar el apoyo sobre la base en la que se encuentre instalada, y facilitar con ello el desplazamiento sobre el plano superficial de dicha base . El ej e de giro es ahora visible en la Figura, y aparece representado a título de ejemplo mediante un vástago de tornillo 6 que, evidentemente y como es lógico, podrá ser sustituido por cualquier tipo de eje convencional que sea apropiado para la aplicación a la que se destina .
Adicionalmente, la Figura 3 permite observar también como se realiza la transmisión del movimiento de giro a todos los paneles fotovoltaicos desde la parte posterior de los mismos. En el ejemplo representado, se muestra un único elemento accionador, compuesto por un cilindro 7 de vástago extensible, tal como un cilindro hidráulico o de otro tipo, que acciona todos los paneles fotovoltaicos 3 de la totalidad de los módulos 1, pero esta forma de realización constituye solamente un ejemplo preferido, puesto que, en caso de necesidad o porque la aplicación especifica asi lo aconseje, cada tulO de los módulos 1 puede tener su propio medio de accionamiento de paneles, materializado en un cilindro 7 como el representado en la Figura o bien materializado mediante accionador de cualquier otro tipo.
Asi, de acuerdo con el ejemplo ilustrativo de la Figura 3, los distintos paneles 3 son actuados simultáneamente por tul único medio accionador representado por el cilindro 7. Ésta es una operación que no ofrece dificultad debido a que, como se ha dicho, los paneles fotovoltaicos 3 están bien equilibrados respecto a sus ejes de giro 5 respectivos, y por lo tanto es necesario solamente un esfuerzo reducido para orientarlos adecuadamente. Esto permite que la transmisión del movimiento pueda llevarse a cabo con la ayuda de elementos simples , tales como bielas, palancas, etc., de las
habituales en el estado de la técnica .
En el ejemplo ilustrado, el vástago extensible del cilindro 7 acciona till elemento transmisor 9 al que se 5 encuentra articul ado, y que al estar también articulado a un eje transversal 8 horizontal común, transforma el movimiento desplazable del vástago extensible del pistón 7 en un movimiento de giro que es transmitido desde dicho eje transversal común 8, por medio de otros elementos 10 transmisores 11 idénticos al mencionado transmisor 9 I a una varilla longitudinal 10 de cada tillO de los módulos , que es común para todos los paneles 3 del módulo a l que pertenece, y desde la cual se acciona el movimiento de giro de los p aneles a través de bielas respectivas . Esta función 15 puede ser mejor apreciada en la vista en alzado lateral que aparece en la Figura 4, en la que puede verse la conexión entre el elemento transmisor 9 y el ej e transversal común 8, y entre este último y cada una de las varillas longitudinales 10 por medio de una palanca 13 asociada, y
20 la arti culación de la varilla longitudinal 10 con una mul tiplicidad de bielas 12, cada una de ellas articulada por un extremo a dicha varilla longitudinal 10 y por el extremo opuesto al panel 3 sobre el que debe actuar .
25 Como se comprenderá, con un sistema como el que se acaba de describir, realizar una construcción para captación de energía solar con un número de módulos fotovoltáicos de posicionamiento vertical (o inclinado) , estando cada uno de estos cuerpos modulares compuesto por
30 una multiplicidad de paneles fotovoltaicos sucesivamente superpuestos en altura, r esulta una labor extraordinariamente más simple que en las instalaciones convencionales, con un considerable ahorro de costes y de espacio necesario en comparación con una instalación
35 convencional para la misma potencia instalada .
En cualquier caso, el sistema de la invención puede ser materializado siguiendo otras formas de realización. Las Figuras 5 y 6 de los dibujos que se acompañan ilustran un ej emplo correspondiente a una variante en la que el sistema comprende una construcción giratoria respecto a un eje central, pero estando en este caso el eje materializado por un cuerpo tubular 14 que por el extremo inferior está solidarizado con una base 16 anclada a su vez en una zapata de hormigón 17 soterrada bajo la superficie del suelo. Concéntricamente con el cuerpo tubular 14, se ha previsto la disposición de un cuerpo tubular externo 18, relacionado con el cuerpo tubular interno 14 por medio de elementos de rodadura acoplados al menos a los extremos respectivos de estos cuerpos tubulares, de manera que el cuerpo tubular externo 18 puede girar respecto al cuerpo tubular interno 14 que es fijo en virtud de su sujeción solidaria a la base inferior 16. Unida solidariamente al cuerpo tubular externo 18 se ha dispuesto una estructura metálica resistente 19, formada por varios módulos fotovoltaicos que en este ejemplo de ejecución van colocados uno junto a otros, de manera que todos ellos estén situados en un mismo plano, formando una especie de retícula que mostrará en su superficie una multiplicidad de aberturas cuadrangulares destinadas a recibir en su interior, cada una de ellas, un panel fotovoltaico 3 respectivo que, con preferencia, estará encerrado en el interior de un marco al que se ha dotado de un eje de giro S extendido horizontalmente en dirección transversal, para la orientación adecuada del panel hacia la deseada relación de ortogonalidad respecto a los rayos solares incidentes . El posicionamiento de la estructura metálica reticular 19 es tal que guarda un cierto ángulo de inclinación a con respecto a la vertical, variable en func ión de la latitud del lugar en el que se realice la instalación. Este ángulo de inclinación se logra
merced a la vinculación de la estructura 19 al cuerpo tubular externo 18 por medio de brazos (20) que pueden ser de longitud variable y de inclinación ajustable en función del resultado final pretendido . La Figura 6 permite apreciar el diseño reticular de la estructura metálica 19 desde una posición frontal .
Como se comprenderár en esta forma alternativa de realización se aprovechan exactamente los mismos principios
funcionales
descritos para el sistema mostrado en las
Figuras
1 a 4, de manera que la orientación de todos los
paneles
3 se realiza con un único elemento accionador (no
representado) , que puede ser un cilindro de cualquier tipo, un motor o cualquier otro conocido y existente en el estado de la técnica, y la transmisión de movimientos se realiza con la ayuda de elementos simples tales como palancas, bielas, varillas o cualesquiera otros convencionales . Además , se comprenderá que el número de paneles 3 incluidos en esta construcción puede ser variable, dependiendo de las características de diseño y dimensionales de la estructura metálica reticular 19 .
No se considera necesario hacer más extenso el contenido de la presente descripción para que un experto en la materia pueda comprender su alcance y las ventajas que de la misma se derivan, así como llevar a cabo la realización práctica de su objeto .
No obstante lo anterior, y puesto que la descripción realizada corresponde únicamente con un ejemplo de realización preferida, se comprenderá que dentro de su esencialidad podrán introducirse múltiples modificaciones y variaciones de detalle, asimismo comprendidas dentro del alcance de la invención, y que en particular pOdrán afectar a la elección de los elementos que intervienen en la
construcción del sistema, a la naturaleza de los medios actuador es y/o de transmisión de esfuerzos y movimientos, o a características tales como la forma, el tamaño o los materiales de fabricación del conjunto o de sus partes, y 5 muy en particular el tamaño, forma y dimensiones de todos los paneles fotovoltaicos que entran a formar parte del sistema y que pueden ser cualesquiera existentes en cada momento en el mercado, o a cualesquiera otras que no alteren la invención según ha sido descrita y según se
10 define en las reivindicaciones que siguen .

Claims (7)

  1. REIVINDICACIONES
  2. 1 . -Sistema compacto de instalación de paneles solares fotovoltaicos , en particular un sistema destinado a proporcionar construcciones en las que interviene un número variable de paneles solares (3) fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica a partir de la radiación solar incidente, y siendo estos paneles solares 13 ) fotovoltaicos susceptibles de variación posicional a efectos de conseguir la relación de ortogonalidad con respecto a la dirección de los rayos solares incidentes, caracter~zado porque el sistema comprende uno o más módulos fotovoltaicos (l) de posicionamiento vertical, con preferencia algo inclinados hacia atrás en dirección ascendente, comprendiendo cada uno de estos módulos fotovoltaicos (l) un bastidor que soporta un número de paneles solares (3) fotovoltaicos sucesivamente superpuestos en altura y vinculados a dicho bastidor por medio de un eje (S) de giro horizontal posicionado lo más cerca posible del centro de gravedad de cada panel fotovoltaico, a una altura intermedia con respecto al panel al que se asocia, estando la totalidad de los módulos fotovoltaicos (1) del sistema posicionados sobre una base común de sustentación constituida por una plataforma plana
    (2)
    susceptible de giro respecto a un eje central (6) y sustentada por medio de rodillos (4) de desplazamiento .
  3. 2 . -Sistema según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende al menos un medio accionador para la orientación de todos los paneles solares (3 ) fotovoltaicos
    de
    un módulo fotovoltaico (l) o de la totalidad de los
    paneles
    solares (3) fotovoltaicos incluidos en todos los
    módulos
    fotovoltaicos (1) de cada construcción.
  4. 3. -Sistema según la reivindicación 2, caracterizado porque dicho al menos un medio accionador para la orientación de los paneles solares (3) fotovoltaicos de uno
    5 o de todos los módulos (1) de una misma construcción consiste en un cilindro (7) hidráulico, un motor o cualquier otro de tipo convencional .
  5. 4.- Sistema según una o más de las reivindicaciones 1
    10 a 3, caracterizado porque la transmisión de movimiento desde el medio accionador (7) hasta la totalidad de los paneles de uno o todos los cuerpos modulares (1) se realiza a través de un eje transversal común (8) y de transmisores
    (11 ) articulados a palancas respectivas que por el extremo
    1 5 opuesto están unidas a varillas longitudinales (10), una por cada cuerpo modular (1), en la que están articuladas bielas (12) , una por cada panel solar (3) fotovoltaico al que deben transmitir el cambio de orientación.
    20 5.-Sistema según la reivindicación 1, caracterizado porque el medio de soporte de la pluralidad de paneles solares (3) fotovoltaicos consiste en una estructura metálica (19) de diseño reticular, cuya superficie proporciona una multiplicidad de aberturas destinadas a
    25 recibir , cada una de ellas, un panel solar (3) fotovoltaico respectivo vinculado a la retícula correspondiente por medio de un eje transversal horizontal de giro del panel para su orientación respecto a la ortogonalidad de la radiación solar incidente .
  6. 6. -Sistema según la reivindicación 5, caracterizado porque la mencionada estructura metálica (19) reticular está posicionada según un ángulo de inclinación (a) con respecto a la vertical, variable y ajustable en función de
    35 la latitud del lugar en el que se realice la instalación.
  7. 7.-Sistema según las reivindicaciones 5 Y 6, caracterizado porque la mencionada estructura metálica (19) reticular de soporte de los paneles solares (3 )
    5 fotovoltaicos es además susceptible de giro respecto a un eje vertical, a cuyo efecto dicha estructura está sujeta a un cuerpo tubular externo (18 ) que está acoplado concéntricamente en un cuerpo tubular interno (14) , vinculado a este último a través de medios de rodadura
    10 posicionados en los extremos de ambos cuerpos tubulares, siendo dicho cuerpo tubular interno (14) posicionalmente fijo en virtud de su anclaje, por el extremo inferior, a una zapata de hormigón (17) a través de illla base inferior
    (16 )
    15 8.-Sistema según una o más de las reivindicaciones 5 a 7, caracter i zado porque la vinculación entre la estructura metálica (19) de soporte de los paneles solares
    ( 3) fotovoltaicos y el cuerpo tubular (18) giratorio
    20 externo se realiza por medio de brazos (20) de longitud ajustable en función de la magnitud del ángulo de inclinación (a) de dicha estructura (19) .
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