ES3060183T3 - Solar module racking system - Google Patents
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Abstract
Un sistema de montaje para módulos solares (100) que incluye un bastidor (110). El bastidor incluye receptáculos precableados para el rápido ensamblaje de los módulos solares (105). El bastidor recibe y soporta mecánicamente cada módulo solar. El bastidor dispone los módulos solares en una primera dirección planar, en una segunda dirección planar y en una dirección vertical perpendicular a la primera y la segunda dirección planar. Cada receptáculo precableado conecta individualmente y eléctricamente cada módulo solar tras su inserción en el bastidor. El sistema de montaje para módulos solares proporciona una configuración de 2 x 1 x 1 o de 1 x 2 x 1 para la pluralidad de módulos solares correspondientes a la primera dirección planar, la segunda dirección planar y la dirección vertical. Un primer módulo y un segundo módulo se disponen en la primera dirección planar o en la segunda dirección planar, respectivamente. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Sistema de soporte de módulos solares
[0003] Campo de la invención
[0004] La presente divulgación está relacionada con la generación de energía solar mediante un sistema solar modular. Más particularmente, la presente divulgación incluye un sistema de soporte de módulos solares para la generación de energía solar. Un sistema de ejemplo se describe en el documento DE 102011087672 A1.
[0005] Antecedentes
[0006] Actualmente, no existen técnicas económicamente viables para que las celdas solares fotovoltaicas convencionales alcancen eficiencias de conversión de potencia superiores al 25 %. Como resultado, al menos el 75 % de la energía solar que incide sobre la superficie terrestre no se utiliza.
[0007] Sumario
[0008] La presente invención se dirige a los sistemas de soporte de módulos solares de las reivindicaciones 1 y 8. Las reivindicaciones dependientes se refieren a realizaciones preferidas.
[0009] De acuerdo con una o más realizaciones, un sistema de soporte de módulos solares que incluye un bastidor. El bastidor incluye una pluralidad de receptáculos precableados para el montaje rápido de una pluralidad de módulos solares. El bastidor recibe y soporta mecánicamente cada módulo de la pluralidad de módulos solares. El bastidor dispone la pluralidad de módulos solares en una primera dirección plana, en una segunda dirección plana, y en una dirección vertical normal a las direcciones planas primera y segunda. Cada uno de la pluralidad de receptáculos precableados conecta individual y eléctricamente cada uno de la pluralidad de módulos solares tras la inserción de dicho módulo en el bastidor. El sistema de soporte de módulos solares proporciona al menos una configuración de 2 por 1 por 1 o una configuración de 1 por 2 por 1 para la pluralidad de módulos solares correspondientes a la primera dirección plana, la segunda dirección plana, y la dirección vertical. Un primer módulo y un segundo módulo están dispuestos en la primera dirección plana o en la segunda dirección plana, respectivamente.
[0010] De acuerdo con una o más realizaciones, un sistema de soporte de módulos solares que incluye un bastidor. El bastidor incluye una pluralidad de receptáculos precableados para el montaje rápido de una pluralidad de módulos solares. El bastidor recibe y soporta mecánicamente cada módulo de la pluralidad de módulos solares. El bastidor dispone la pluralidad de módulos solares en una primera dirección plana, en una segunda dirección plana, y en una dirección vertical normal a las direcciones planas primera y segunda. Cada uno de la pluralidad de receptáculos precableados conecta individual y eléctricamente cada uno de la pluralidad de módulos solares tras la inserción de dicho módulo en el bastidor. El sistema de soporte de módulos solares proporciona al menos una configuración de 1 por 1 por 2 para la pluralidad de módulos solares correspondiente a la primera dirección plana, la segunda dirección plana, y la dirección vertical en donde al menos un primer módulo y un segundo módulo están dispuestos y apilados mecánicamente en la dirección vertical.
[0011] Las técnicas de la presente divulgación ofrecen otras características y ventajas. Otras realizaciones y aspectos de la divulgación se describen en detalle en el presente documento. Para una mejor comprensión de la divulgación con las ventajas y las características, consúltese la descripción y los dibujos.
[0012] Breve descripción de los dibujos
[0013] La siguiente descripción permite una comprensión más detallada, dada a modo de ejemplo junto con los dibujos adjuntos, en donde números de referencia similares en las figuras indican elementos similares, y en donde:
[0014] la Figura 1 muestra un sistema según una o varias realizaciones;
[0015] la Figura 2 muestra ejemplos de un sistema según una o más realizaciones;
[0016] la Figura 3 muestra un sistema según una o varias realizaciones;
[0017] la Figura 4 muestra un gráfico según una o varias realizaciones;
[0018] la Figura 5 muestra un ejemplo de configuración de un sistema según una o más realizaciones;
[0019] la Figura 6 muestra ejemplos de un sistema según una o más realizaciones;
[0020] la Figura 7 muestra un entorno según una o más realizaciones;
[0021] la Figura 8 muestra módulos según una o más realizaciones;
[0022] la Figura 9 muestra un sistema según una o varias realizaciones;
[0023] la Figura 10 muestra un ejemplo de configuración de un sistema según una o más realizaciones;
[0024] las Figuras 11A-11D representan vistas detalladas de un cableado de un sistema de soporte de módulos solares para la generación de energía solar de acuerdo con una o más realizaciones;
[0025] la Figura 12 muestra los diagramas de cableado de un sistema de soporte de módulos solares para la generación de energía solar de acuerdo con una o más realizaciones;
[0026] la Figura 13 muestra vistas de un sistema de soporte de módulos solares para la generación de energía solar según una o más realizaciones;
[0027] la Figura 14 muestra vistas de un sistema de soporte de módulos solares para la generación de energía solar según una o más realizaciones;
[0028] la Figura 15 muestra un bastidor según una o más realizaciones;
[0029] la Figura 16 muestra un diagrama de un bastidor, así como una operación de carga de módulos que consiste en insertar uno o varios módulos en el bastidor, de acuerdo con una o más realizaciones;
[0030] la Figura 17 muestra un sistema según una o varias realizaciones; y
[0031] la Figura 18 muestra un sistema según una o varias realizaciones.
[0032] Descripción detallada
[0033] El presente documento describe un sistema solar modular. Más particularmente, el sistema solar modular se refiere a un sistema de soporte de módulos solares para la generación de energía solar que apila múltiples módulos solares transparentes dentro de un armazón/cartucho para absorber diferente energía solar a medida que la luz solar pasa a través de los niveles del armazón/cartucho. Es más, el armazón/cartucho es una de una pluralidad de armazones/cartuchos que están acoplados y/o colocados dentro de uno o más bastidores. El sistema solar modular puede conectarse a una carga, como una red eléctrica, para suministrar la energía solar generada por los módulos solares transparentes a la misma. Según uno o varios efectos técnicos, ventajas y beneficios, el sistema solar modular alcanza una eficiencia global de conversión de energía solar por metro cuadrado superior al 25 % de las celdas solares fotovoltaicas convencionales.
[0034] La Figura 1 muestra un sistema 100 según una o más realizaciones. El sistema 100 es un ejemplo del sistema de soporte de módulos solares descrito en el presente documento. El diagrama de la Figura 1 está orientado según un eje X1-X2, un eje Y1-Y2 y un eje Z1-X2. El eje X1-X2, representado como un punto/círculo, se orienta generalmente dentro y fuera de la página o normal a un plano Y-Z. El eje Y1-Y2 se orienta generalmente en una dirección normal a un plano X-Z. El eje Z1-Z2 se orienta generalmente en una dirección normal a un plano X-Y. La dirección X1 es opuesta a la dirección X2, la dirección Y1 es opuesta a la dirección Y2, y la dirección Z1 es opuesta a la dirección Z2. Se pueden realizar otras orientaciones de acuerdo con estos ejes, que puede estar inclinados o en ángulo. Las referencias a un lado o a una superficie de un componente pueden describirse en función de estos ejes. Como ejemplo, una referencia a un lado inferior o de fondo o a una superficie orientada hacia abajo de un componente descrito puede denominarse lado Z2 o superficie Z2.
[0035] El sistema 100 recibe, desde al menos un sol 101 (desde la dirección Y1-Z1), energía luminosa o luz 102. La luz 102 puede considerarse luz incidente o luz natural (aunque se contemplan otras fuentes). El sistema 100 recibe la luz 102 en una pluralidad de módulos solares 105. El sistema 100 incluye un bastidor 110 (p. ej., un armazón o estructura de apilamiento), una disposición de vigas 120, un poste 130, y una tapa 140.
[0036] El bastidor 110 puede incluir una pluralidad de receptáculos precableados para el montaje rápido de la pluralidad de módulos solares. El bastidor 110 puede recibir y soportar mecánicamente cada módulo de la pluralidad de módulos solares 105 al insertar dicho módulo en el bastidor 110. El bastidor 110 puede recibir y conectar eléctricamente de forma individual cada módulo de la pluralidad de módulos solares 105 al insertarlo en un receptáculo precableado correspondiente. Algunos ejemplos de apilamiento mecánico son, pero sin limitación, apilamiento horizontal, apilamiento paralelo con un plano de un horizonte (es decir, plano con respecto a la tierra), y apilamiento paralelo con un plano de una matriz (es decir, diseño determinado).
[0037] El bastidor 110 está configurado para disponer la pluralidad de módulos solares 105 en una primera dirección plana (p. ej., el eje X1-X2), en una segunda dirección plana (p. ej., el eje Y1-Y2), y/o en dirección vertical (p. ej., el eje Z1-Z2) que es normal a las direcciones planas primera y segunda. El sistema 100 puede proporcionar al menos una
configuración de 2 por 1 por 1 para la pluralidad de módulos solares 105, donde al menos un primer módulo y un segundo módulo están dispuestos en la primera dirección plana. El bastidor 110 puede soportar y apilar mecánicamente al menos un tercer módulo de la pluralidad de módulos solares 105 con uno de los módulos primero o segundo en la dirección vertical. De acuerdo con una o más realizaciones, el bastidor 110 puede incluir soportes de canal en L con gestión de cables. El bastidor 110 puede recibir una carga superior de la pluralidad de módulos solares 105. El sistema 100 puede incluir un módulo/capa reflectante debajo del bastidor 110, como parte del bastidor 110, y/o como un módulo dentro del bastidor 110. Al menos uno de la pluralidad de módulos solares 105 puede incluir al menos una celda solar configurada para convertir al menos parte de las porciones no convertidas de la luz 102 en electricidad.
[0038] Según una o varias realizaciones, y como se describe más adelante, el bastidor 110 puede incluir uno o más brazos configurados para minimizar el sombreado interno sobre la pluralidad de módulos solares 105. Es más, el bastidor 110 puede incluir un sistema de ranuras y estantes, un sistema de sujeción de raíles, un sistema de botón a presión y ranura, y/o un sistema de seguimiento para recibir la pluralidad de módulos solares 105. Adicionalmente, el bastidor 110 puede incluir un molde perimetral a lo largo de un borde exterior de cada uno de los al menos dos módulos solares 105 apilados mecánicamente, cada molde perimetral configurado para apilarse con un molde perimetral adyacente. El bastidor 110 puede sellarse en un perímetro de los al menos dos módulos solares 105 apilados mecánicamente mediante un relleno de huecos y un pegamento. El bastidor 110 puede sellarse en un perímetro de los al menos dos módulos solares 105 apilados mecánicamente por medio de una pantalla, una membrana impermeable o un filtro de aire.
[0039] La disposición de vigas 120 puede incluir al menos una viga para soportar el bastidor 110. La disposición de vigas 120 también puede soportar una pluralidad de los bastidores 110 para proporcionar al menos una configuración de 2 por 2 por 1 para la pluralidad de módulos solares 105. La al menos una viga de la disposición de vigas 120 pueden ser vigas cuadradas, vigas redondas, vigas en I, u otro miembro estructural con ángulos variables. De acuerdo con una o más realizaciones, la disposición de vigas 120 puede incluir soportes de canal en C con gestión de cables.
[0040] El poste 130 montado en una superficie (es decir, un suelo 131). El poste 130 puede ser una viga cuadrada, tubo redondo, miembro de canal, o viga en I fijada a, montada y/o parcialmente enterrada en el suelo u otra superficie. La tapa 140 puede estar acoplada mecánicamente al poste 130 y configurada para aceptar la disposición de vigas. La tapa 140 puede ser una tapa de poste para el poste 130, e incluir un soporte en U ajustado a un ángulo del poste 130 como se muestra en la Figura 1.
[0041] La Figura 2 muestra ejemplos de un sistema 200 según una o más realizaciones. Obsérvese que, a modo de ejemplo junto con los demás dibujos, los números de referencia similares en las figuras indican elementos similares y no se volverán a introducir por razones de concisión. El sistema 200 se muestra desde una vista en perspectiva y una vista frontal a través de las paredes laterales del mismo. Adicionalmente, una ilustración alternativa del sistema 200 se representa como sistema 201 (sin ningún módulo solar 105 en su interior). El sistema 200 incluye el bastidor 110 que incluye uno o más brazos 216 y uno o más soportes 217. El sistema 200 también incluye uno o más sujetadores 218 (p. ej., chavetas y/o tornillos), un conducto 223 dentro de una viga 224 dentro de la disposición de vigas 120, y una o más correas 225.
[0042] El uno o más soportes 217 fijan el uno o más brazos 216 en su lugar. El uno o más soportes 217 pueden ser fijados por los sujetadores 218 a los brazos 218 y a la disposición de vigas 120. La disposición de vigas 120 puede ser una o más vigas o al menos una viga 224. La disposición de vigas 120 soporta uno o más bastidores 110 que a su vez soportan uno o más módulos solares 105, tal y como se describe en el presente documento. En este sentido, los uno o más módulos solares 105 pueden montarse dentro de los brazos 216 del sistema 200 de la Figura 2, de modo que uno o más módulos solares 105 se apilen mecánicamente en una configuración adyacente y/o próxima.
[0043] La correa 225 puede ser ajustable para mantener la disposición de vigas 120 o la viga 224 en su lugar en la tapa 140. El conducto 223 puede alojar cableado eléctrico, como las cadenas descritas en el presente documento. De acuerdo con una o más realizaciones, la disposición de vigas 120 puede proporcionar un soporte de canal en C con gestión de cables (p. ej., conducto 223), de modo que el cableado eléctrico pueda colocarse directamente en el conducto 223. De acuerdo con una o más realizaciones, el sistema 200 asegura un apilamiento mecánico de los módulos solares 105 (p. ej., proporcionando así un diseño alternativo a las celdas en tándem mediante una configuración apilada mecánicamente que no está unida). De acuerdo con una o más realizaciones, el uno o más bastidores 110 es un sistema de botón a presión y ranura o un sistema de molde perimetral en donde los brazos 216 y los soportes 217 fijan o sujetan los módulos solares 105 en su lugar. Los soportes 217 pueden ser abrazaderas espaciadoras para los brazos 216, que sujetan los módulos solares 105 en una pila vertical (p. ej., la dirección Z), con las secciones intermedias 260 descritas en el presente documento. El sistema 200 puede incluir cuñas 261 para mantener el uno o más módulos solares 105 en su sitio dentro de los brazos 216. Las cuñas 261 pueden corresponder a cada módulo solar 105. Las cuñas 261 pueden ser componentes transparentes y/o de goma, así como de metal o plástico, que soportan la inserción de los módulos solares 105. De acuerdo con una o más realizaciones, el sistema de molde perimetral puede incluir un molde perimetral a lo largo de un borde exterior de cada uno de los módulos solares 105, cada molde perimetral configurado para apilarse con un molde perimetral adyacente. El sistema 200 también puede
incluir cuñas, como cuñas de goma para mantener la viga 120 en su sitio dentro de la tapa 140. Obsérvese que cualquier componente del sistema 200, así como los módulos solares 105, pueden enviarse por separado y montarse sobre el terreno. Es más, como se muestra en el sistema 201, el bastidor 110 también puede ser una estructura continua que incluya una porción de base 280 y porciones de brazo 286.
[0045] De acuerdo con una o más realizaciones, las secciones intermedias 260 pueden ser un área del sistema 200 donde los módulos solares 105 son adyacentes. Adyacente en este contexto incluye dos componentes que están al lado, en contacto o colindantes (p. ej., tocándose de hecho) sin estar unidos entre sí, así como apilados directamente unos sobre otros. Las secciones intermedias 260 pueden mantenerse mediante un sello o similar en un perímetro de los módulos solares 105. El sello puede incluir, pero no se limita a, uno o más de entre un pegamento u otro adhesivo, una junta, un miembro de plástico, y un relleno para huecos. De acuerdo con una o más realizaciones, el sellado es una combinación de un relleno para huecos y una cola u otro adhesivo. De acuerdo con una o más realizaciones, las secciones intermedias 260 están selladas perimetralmente para soportar el apilamiento mecánico de los módulos solares 105, así como para evitar que objetos extraños (p. ej., polvo, insectos, roedores o similares) penetren entre los módulos solares 105.
[0047] De acuerdo con una o más realizaciones, las secciones intermedias 260 pueden ser un área del sistema 200 donde los módulos solares 105 están próximos entre sí para formar un espacio entre ellos. En este contexto, la proximidad incluye dos componentes en la proximidad, cerca o a una distancia predefinida sin estar unidos entre sí. Ejemplos de proximidad pueden ser, pero sin limitación, 1 mm, 5 mm, 1 centímetro, 5 centímetro, 1 decímetro, 5 decímetros, o similar. Se puede mantener cualquier espacio (es decir, la sección intermedia 260) mediante un sellado como el descrito en el presente documento y/o mediante el sistema 200. De acuerdo con una o más realizaciones, el sistema 200 soporta y fija el apilamiento mecánico de los módulos solares 105, además de proporcionar el sellado en uno o más lados de los módulos solares 105. Ejemplos del sellado también pueden incluir, pero sin limitación, una pantalla, una membrana impermeable o un filtro de aire.
[0049] Cada uno de los módulos solares 105 del sistema 200 puede ser transmisivo.
[0051] La Figura 3 muestra un sistema 300 según una o más realizaciones. El sistema 300 recibe, de al menos el sol 101, la luz 102 (aunque se contemplan otras fuentes). El sistema 300 incluye un módulo opcional 310, con una celda solar 311 transmisiva opcional; un módulo transmisivo 330, con una celda solar 331 transmisiva; un módulo 340, con una celda solar 341 que puede ser opcionalmente transmisiva (p. ej., el módulo 340 puede ser un módulo transmisivo); un módulo reflectante opcional 350; una o más cajas 370, y un bus 380. Obsérvese que la opcionalidad de cualquier componente o característica se muestra con un borde punteado. El módulo opcional 310 puede ser un concentrador, microconcentrador, o un módulo transmisivo. Cada módulo está conectado a una o varias cajas 370, que pueden ser cajas combinadoras eléctricas (p. ej., correspondientes a cadenas de estructuras de soporte como se describe en el presente documento) que proporcionan electricidad generada por los uno o más módulos 310, 330 y 340 al bus 380 (p. ej., el conector del bus FV y la caja del conector FV).
[0053] La una o más cajas 370 pueden ser conexiones eléctricas cableadas que proporcionan tomas de corriente, o similares para recibir uno o más módulos 310, 330 y 340. Obsérvese que las conexiones eléctricas cableadas pueden contener sensores, y las conexiones eléctricas cableadas pueden unir el cableado de módulos separados. Por ejemplo, cada mazo de cables de un módulo puede sobresalir hacia la parte trasera de cada toma para facilitar la instalación, reparaciones y mantenimiento (p. ej., de forma plug and play). Estas conexiones y tomas eléctricas cableadas pueden ser herrajes de conexión rápida resistentes a la intemperie (p. ej., utilizados para conectar cables a cajas combinadoras para simplificar la instalación y reducir los errores de calidad en campo). Se pueden incluir fusibles con luces indicadoras de uso con cada conexión eléctrica cableada para garantizar que los módulos estén sin corriente durante la instalación y el mantenimiento. Adicionalmente, las operaciones del sistema 300 pueden ser monitorizadas por uno o más sensores como se describe en el presente documento.
[0055] El sistema 300 es un ejemplo de sistema solar modular. Más particularmente, el sistema 300 es un ejemplo de celdas solares transmisivas apiladas mecánicamente o de aparato modular. De acuerdo con una o más realizaciones, el sistema 300 incluye al menos dos módulos apilados mecánicamente, como el módulo opcional 310, el módulo transmisivo 330 y el módulo 340. De acuerdo con una o más realizaciones, el módulo opcional 310, el módulo transmisivo 330, y el módulo 340 pueden ser bifacial (p. ej., absorben la energía luminosa de ambos lados) e incluyen un cableado transparente para permitir que la energía luminosa pase varias veces a través de ellas. El módulo opcional 310 y el módulo transmisivo 330 pueden ser representativos de uno o más módulos superiores. El módulo 340 puede ser representativo de una capa de módulos, que puede ser igual o diferente de uno o varios módulos superiores. El módulo opcional 310 y el módulo transmisivo 330 incluyen una pluralidad de celdas solares transmisivas (p. ej., la celda solar transmisiva opcional 311 y la celda solar transmisiva 331), que convierten la energía luminosa recibida en un lado Y2 (o un sol o primer lado) en electricidad y pasan las porciones no convertidas de la energía luminosa a un módulo siguiente. Como ejemplo, el módulo opcional 310 pasa en una dirección Y1 porciones no convertidas de la energía luminosa al módulo transmisivo 330 en un lado Y2 (o un sol o segundo lado) del módulo opcional 310. Es más, el módulo transmisivo 330 pasa en una dirección Y1 porciones no convertidas de la energía luminosa al módulo 340 en un lado Y2 (o un sol o segundo lado) del módulo transmisivo 330.
[0056] Obsérvese que el módulo 340 incluye una pluralidad de celdas solares (p. ej., la celda solar 341 puede ser opcionalmente transmisiva), que convierten en electricidad al menos una parte de las porciones no convertidas de la energía luminosa. El sistema 300 apila mecánicamente los al menos dos módulos apilados mecánicamente para alinear verticalmente la pluralidad de celdas solares del módulo 340 con cada una de la pluralidad de celdas solares transmisivas de cada uno de los módulos opcional 310 y transmisivo 330. En una realización, el apilamiento mecánico mediante el sistema 300 puede sellarse además por uno o varios lados, por ejemplo, por medio de una pantalla, una membrana estanca al agua, o un filtro de aire tal como se describe en el presente documento. Algunos ejemplos de apilamiento mecánico son, pero sin limitación, apilamiento horizontal, apilamiento paralelo con un plano de un horizonte (es decir, plano con respecto a la tierra), y apilamiento paralelo con un plano de una matriz (es decir, diseño determinado). Manteniendo las celdas/módulos separados mecánica y eléctricamente, los uno o más módulos 310, 330, y 340 pueden ser diseñados para trabajar juntos para la agregación eléctrica (p. ej., lo que permite ampliar aún más el alcance de los componentes eléctricos para lograr la agregación de potencia).
[0058] Durante el funcionamiento, la luz solar 102 pasa a través de uno o más módulos 310, 330 y 340. El módulo 310 puede absorber la luz 102 a una primera longitud de onda a una primera respuesta espectral. La luz 391 (es decir, irradiancia de la misma) que está fuera de la primera longitud de onda y en exceso residual de la primera respuesta espectral fuera de la primera longitud de onda se pasa además en la dirección Y1 al módulo transmisivo 330.
[0060] El módulo transmisivo 330 puede absorber la luz 391 a una segunda longitud de onda a una segunda respuesta espectral. De acuerdo con una o más realizaciones, la primera y la segunda longitud de onda pueden ser la misma. De acuerdo con una o más realizaciones, la primera respuesta espectral y la segunda respuesta espectral también pueden ser la misma. La luz 393 (es decir, irradiancia de la misma) que está fuera de las segundas longitudes de onda y en exceso residual de la segunda respuesta espectral fuera de la segunda longitud de onda se pasa además en la dirección Y1 al módulo 340.
[0062] Pasando a la Figura 4, se representa un gráfico 400 según una o más realizaciones. El gráfico 400 es un ejemplo de gráfico de respuesta espectral de CdTe (p. ej., la celda solar transmisiva 331 y el módulo transmisivo 330) y c-Si (p. ej., la celda solar 341 y el módulo 340). La Figura 4 también incluye una clave 401 que identifica líneas dentro del gráfico 400. El gráfico 400 incluye un eje x que muestra una escala nanométrica para la longitud de onda, así como un eje-y izquierdo que muestra la intensidad espectral y un eje-y derecho que muestra la respuesta espectral, transmitancia. Obsérvese que el rango de absorción aproximado para el CdTe es de 400 a 800 nanómetros (p. ej., la segunda longitud de onda). Por ejemplo, en el sistema 300, el módulo transmisivo 330 absorbe la irradiancia de la luz 391 en la gama de longitudes de onda de 400 a 800 nanómetros y deja pasar la energía luminosa no absorbida en la gama de longitudes de onda superiores a 800 nanómetros.
[0064] El módulo 340 puede absorber la luz 393 en una tercera longitud de onda en una tercera respuesta espectral. De acuerdo con una o más realizaciones, la tercera longitud de onda puede incluir y/o ser más ancha que la segunda longitud de onda. Volviendo a la Figura 4, obsérvese que el rango de absorción aproximado para el c-Si es de 400 a 1200 nanómetros (p. ej., la segunda longitud de onda). El módulo 340 absorbe la irradiancia de la luz 393 en al menos el rango de longitud de onda de 800 a 1200 nanómetros y podría pasar energía luminosa en el rango de longitud de onda superior a 1200 nanómetros. El módulo 340 también puede absorber la irradiancia de la luz 393 en el rango de longitud de onda de 400 a 1200 nanómetros, donde la gama de longitudes de onda de 400 a 800 nanómetros incluye la luz 393 (es decir, irradiancia de la misma) que está en exceso residual de la segunda respuesta espectral a través de la segunda longitud de onda. Es más, la luz 395 (es decir, la irradiancia de la misma) que está fuera de la tercera longitud de onda y en exceso residual de la tercera respuesta espectral a través de la tercera longitud de onda se pasa además en la dirección Y1 al módulo reflectante 350.
[0066] El módulo reflectante 350 refleja la luz 395 en la dirección Y2 de vuelta al módulo 340. Cualquier irradiancia restante de la luz 395 puede además ser absorbida por el módulo 340 o pasar como luz 397 al módulo transmisivo 330 (p. ej., la luz 397 continúa en dirección Y2). A continuación, cualquier irradiancia restante de la luz 397 puede además ser absorbida por el módulo 330 o pasar como luz 399 al módulo 310 (p. ej., la luz 399 continúa en dirección Y2). Obsérvese el desvanecimiento de las flechas que representan la luz 102, 391, 393, 395, 397 y 399 ilustran la absorción de la irradiancia y la disipación de la energía, a medida que la luz 102 se convierte en electricidad que se envía a las cajas 370. Obsérvese también que cada una de las irradiancias o porciones de las mismas puede no absorberse en una primera pasada y absorberse en una segunda pasada (es decir, en la dirección Y2).
[0068] Volviendo a la Figura 2, el sistema 200 puede asegurar el apilamiento mecánico de los módulos solares 105 mediante los brazos 216. Como ejemplo, los brazos 216 pueden ser una estructura que sujete los módulos solares 105 en una pila vertical (p. ej., la dirección Z) y/u otra disposición. Como ejemplo, pasando a la Figura 5, se representa un sistema 500 que incluye brazos 516 según una o más realizaciones. El sistema 500 representa un ejemplo de configuración del sistema 200 de la Figura 1. El sistema 500 incluye una configuración y por x por z de 5 por 1 por 1. Por ejemplo, el sistema 500 puede denominarse como mínimo una configuración de 5 por 1 o una configuración de 5 por 1 por 1. Cada módulo solar 105 puede designarse además por una coordenada y por x por z, donde x, y, y z son enteros mayores que 0. Por ejemplo, un panel solar 105.1.1.1 es una primera columna, primera fila, y primera posición vertical y un panel solar 105.4.1.1 es una cuarta columna, primera fila y primera posición vertical. Obsérvese que, convencionalmente, un panel solar suele ir encima de un soporte y se fija de forma permanente. En cambio, el sistema
500 permite recibir los módulos solares 105 en el bastidor 110 soportado por la disposición de vigas 120, Es más, los brazos 516 del sistema 500 están configurados para reducir el sombreado. De acuerdo con una o más realizaciones, los brazos 560 pueden tener un tamaño comprendido entre uno y diez centímetros de altura en dirección Z1 e incluyen un miembro de soporte 566 (p. ej., que se encuentra a tres cuartos de camino de un extremo Z2 del brazo 516). La Figura 6 muestra ejemplos de un sistema 600 según una o más realizaciones. Obsérvese que, a modo de ejemplo junto con los demás dibujos, los números de referencia similares en las figuras indican elementos similares y no se volverán a introducir por razones de concisión. El sistema 600 se muestra desde una vista en perspectiva con (600A) y sin (600B) los módulos solares 105. El sistema 600 incluye varias instancias del bastidor 110, de la disposición de vigas 120, cada bastidor 110 incluye uno o más brazos 216 y uno o más soportes 217. Los bastidores 110 pueden tener una configuración y por x, que permiten además disponer los módulos en una configuración y por x por z, donde x, y, y z son enteros mayores que 0. Obsérvese que cada instancia de bastidor 110 el se puede considerar un soporte de cartucho y puede ser enviado por separado y ensamblado en el lugar con los módulos solares 105. Como ejemplo, como se muestra en el sistema 600A, los bastidores 500 pueden referirse como mínimo a una configuración de 7 por 1, mientras que los módulos tienen una configuración de 7 por 1 por 4. Cada módulo solar 105 puede designarse además por una coordenada y por x por z. Por ejemplo, un panel solar 105.7.1.1 es una séptima columna, primera fila, y primera posición vertical y un panel solar 105.4.1.3 es una cuarta columna, primera fila y tercera posición vertical. Adicionalmente, una ilustración alternativa del sistema 600 se representa como sistema 601 (también sin ningún módulo 105 en el mismo). Es más, como se muestra en el sistema 601, cada bastidor 110 también puede ser una estructura continua que incluya una porción de base 280 y porciones de brazo 286.
[0069] Volviendo ahora a la Figura 7, se ilustra un entorno 700 según una o más realizaciones. El entorno 700 puede incluir uno o más sistemas solares modulares (es decir, sistema de soporte de módulos solares destinados a la generación de energía solar), tal como se expone en el presente documento. Las realizaciones del entorno 700 incluyen aparatos, sistemas, métodos y/o productos de programas informáticos a cualquier nivel de detalle técnico de integración posible. Obsérvese que, a modo de ejemplo junto con los demás dibujos, los números de referencia similares en las figuras indican elementos similares y no se volverán a introducir por razones de concisión.
[0070] De acuerdo con una o más realizaciones, el entorno 700 puede ser representativo del sistema solar modular situado dentro de un campo 701 e incluir uno o más sistemas 702.n (donde n es un número entero). Más particularmente, el entorno 700 puede incluir sistemas 701 (que pueden representar cualquiera de los sistemas descritos en el presente documento) que soportan uno o más módulos solares transmisivos apilados mecánicamente (es decir, los módulos solares 105) dentro de uno o más bastidores 710 (que pueden representar cualquiera de los bastidores descritos en el presente documento) para recibir y convertir la energía luminosa (p. ej., de al menos el sol 101, aunque se contemplan otras fuentes). De esta forma, las realizaciones del entorno 700 incluyen aparatos, sistemas, métodos y/o productos de programas informáticos a cualquier nivel de detalle técnico de integración posible.
[0071] El terreno 701 puede ser cualquier campo o extensión de terreno abierto o despejado para soportar uno o más sistemas 702.n, así como tejados y/u otras zonas de propiedad. Por ejemplo, cualquier componente del sistema 702 puede colocarse dentro del terreno 701, como, por ejemplo, colocarse directamente sobre un tejado sin el poste 130, la tapa 140, y/o la disposición de vigas 120. Cada sistema 702 incluye al menos un convertidor 715, un conmutador 717, una cadena 720, y uno o más bastidores 710 (donde m es un número entero). Cada bastidor 710 (p. ej., el bastidor 110) puede incluir el uno o más módulos 105 (p. ej., los módulos 310, 330 y 340 al bus 380).
[0072] El convertidor 715 puede ser cualquier dispositivo o circuito electrónico de potencia que cambie entre corrientes, como la corriente continua (CC) a corriente alterna (CA). El conmutador 717 puede ser un conmutador de desenergización que conecta cada sistema 702 a tierra. De acuerdo con una o más realizaciones, el conmutador 717 proporciona enclavamiento eléctrico, cuando los sistemas 702 están energizados, e impide la expulsión. La cadena 720 puede ser cualquier configuración electrónica que conecte uno o más componentes eléctricos (p. ej., los uno o más módulos 105), ya sea en serie o en paralelo a un determinado componente eléctrico (p. ej., tal como el convertidor 715). La cadena 720 puede incluir una pluralidad de receptáculos precableados para el montaje rápido de uno o más módulos 105 en los bastidores 710.
[0073] Cada módulo 732 está conectado a una cadena 720 correspondiente (p. ej., a través de un receptáculo precableado, una conexión de pin, una conexión de cola de cerdo, o similar) y tiene una sección intermedia 634 (p. ej., la sección intermedia 120 de la Figura 1 o la distancia 250 de la Figura 2) que define una distancia con respecto a otros módulos 732. Cada módulo 732 también puede incluir al menos un sensor 736 y un código 738. Es más, se pueden ubicar sensores adicionales 736 por todos los sistemas 702 y el entorno 700. El entorno 700 y sus elementos (p. ej., cualquiera de los sensores 736) puede ser gestionado por medio de un dispositivo 760. Es más, el entorno 700 puede estar conectado a una red 770 y puede ser gestionado por un robot de mantenimiento, un dron, un técnico o similar. De acuerdo con una o más realizaciones, el sistema 702 y los bastidores 710 pueden montarse en fábrica, incluido el precableado para reducir los costes de montaje sobre el terreno 701 y aumentar al mismo tiempo la calidad. Cuando los bastidores 710 se envían al terreno 701, los bastidores 710 pueden conectarse entre sí y luego montarse como un rompecabezas con respecto a los sistemas 701. El uno o más bastidores 710 pueden tener dimensiones para acomodar los módulos 105 (p. ej., 1 x 2 metros de longitud y anchura) y proporcionar un espaciado que permita la
refrigeración y la distribución de la brecha de banda (bandgap). De acuerdo con una o más realizaciones, módulos de 25,4 mm (1 pulgada) de altura con 25,4 mm (1 pulgada) de espacio entre ellos proporciona un módulo de 203,2 mm (8 pulgadas) de altura (p. ej., que puede parecer una pila de tortitas). A su vez, el sistema 702 puede proporcionar estabilidad lateral de lado a lado, mientras que el módulo solar 105 proporciona estabilidad de delante hacia atrás. De acuerdo con una o más realizaciones, los módulos solares 105 pueden ser adyacentes (p. ej., pueden apilarse directamente unos encima de otros sin dejar espacio entre ellos).
[0075] De acuerdo con una o más realizaciones, el entorno 700 incluye los sistemas 702, los bastidores 710, y los al menos dos módulos mecánicos 105 en el terreno 701 con sensores 736. El entorno 700 ilustra, a nivel macro, cómo se conectan los elementos y las cosas dentro de una red mayor de alertas, así como para suministrar electricidad a la red 770 u otra carga (p. ej., una o varias pilas). El bastidor 710 puede ser cualquier sistema integrado que proporcione aplicaciones de sistemas solares tridimensionales. Los al menos dos módulos mecánicos 105 incluyen un módulo inferior y uno o más módulos superiores como se describe en el presente documento.
[0077] Los sistemas 702 que fijan un apilamiento mecánico de los al menos dos módulos solares 105 apilados mecánicamente para alinear verticalmente la pluralidad de celdas solares y/o celdas solares transmisivas de los al menos dos módulos 105 apilados mecánicamente. Cada uno de los módulos solares 105 del entorno 700 puede incluir además una o más disposiciones de celdas solares. Como ejemplo, volviendo ahora a la Figura 8, los módulos 801 y 802 se representan según una o más realizaciones. Los módulos 801 y 802 también pueden ser una configuración de ejemplo de cualquiera de los módulos solares 105 y los módulos 330 y 340 que se tratan en el presente documento. El módulo 801 incluye una o más celdas 810 dispuestas en una cuadrícula x-y, donde tanto x como y son números enteros mayores que 0. El módulo 802 incluye una o más celdas 820 dispuestas en una cuadrícula x-y, donde x es 1 e y es un número entero mayor que 0. La anchura, cableado, configuración de las celdas 810 y 820 puede gestionarse y operarse para controlar la generación de energía por celda.
[0079] Según uno o varios efectos técnicos, ventajas y beneficios, el bastidor 710 permite desplazar, sustituir y/o cambiar fácilmente los módulos solares 105, como para módulos 105 de futuras generaciones. El bastidor 710 apila los módulos solares 105 verticalmente para maximizar la energía solar captada por metro cuadrado de superficie. Es más, un aspecto vertical de la ordenación de los módulos solares 105 dentro del bastidor 710 permite capturar cada brecha de banda, refrigeración, separar, etc. De acuerdo con una o más realizaciones, el bastidor 710 puede utilizar una envoltura o carcasa que sostenga múltiples módulos solares colocados uno encima de otro, con el espacio 634 entre los mismos permitiendo el flujo de aire para la refrigeración o sin espacio. De acuerdo con una o más realizaciones, un módulo solar superior puede ser un concentrador o un microconcentrador, uno o más módulos intermedios pueden ser uno o más módulos transmisivos, y un módulo inferior puede capturar cualquier energía luminosa restante (p. ej., radiación infrarroja) o ser reflectante. Obsérvese que, en un ejemplo, el bastidor 710 apila cuatro capas de módulos 105, donde cada módulo 732 corresponde a una de las cadenas 720. Cada cadena 720 corresponde y se conecta eléctricamente a uno de los al menos dos módulos 105 apilados mecánicamente para recibir la electricidad de los mismos. Cada cadena 720 es eléctricamente distinta de otras cadenas 720.
[0081] De acuerdo con una o más realizaciones, el entorno 700 también puede incluir un diseño uniforme, donde los módulos solares 105 están conectados en serie o en paralelo. Por ejemplo, cada celda de un módulo 732 puede proporcionar 1,5 voltios. Es más, pueden conectarse 32 celdas en serie dentro de cada módulo 732 que a su vez se conectan en serie por cadena 720 (p. ej., 18 módulos 105 en serie por cadena 720 proporciona 864 voltios). Los convertidores 715 pueden combinar 32 cadenas 720 en paralelo para producir una corriente elevada que se suministra a la red 770. De acuerdo con una o más realizaciones, el entorno 700 también puede incluir un diseño escalonado, donde los módulos solares 105 de una o más cadenas 720 están conectados en paralelo, los módulos solares 105 de la una o más cadenas 720 están conectados en serie, y/o una combinación de los mismos (p. ej., un conjunto de niveles gestionados en un entorno híbrido).
[0083] El sistema 702 puede ser un sistema de soporte modular precableado que incorpora uno o más aspectos tecnológicos (por ejemplo, optimizadores modulares de CC) descritos en el presente documento. De acuerdo con una o más realizaciones, el sistema 702 puede ser una agregación de uno o más bastidores 710 del mismo. Una estructura del sistema 702 puede estar hecha de fibra de carbono, acero, metal, aleación, madera, plástico, fibra de vidrio, o cualquier combinación de los mismos. De acuerdo con una o más realizaciones, el sistema 702 puede ser un sistema de "soporte inteligente" dados los sensores 736 y la capacidad de acoplarse comunicativamente al dispositivo 760.
[0085] Según uno o varios efectos técnicos, ventajas y beneficios, el bastidor 710 permite superponer celdas de unión p-n individuales (que son más económicas que otras tecnologías) en una estructura de apilamiento, que se distingue de las celdas en tándem por no unir los módulos solares 105 y mantener la electricidad diferenciada. Es más, según uno o varios efectos técnicos, ventajas y beneficios, el bastidor 710 proporciona una modularización mejorada que facilita la instalación en campo para reducir una estructura de costes de balance de planta (BOP). Por ejemplo, los precios de los módulos solares corresponden actualmente a aproximadamente 0,40 dólares por vatio para un coste de proyecto de energía solar a escala de servicio público en los Estados Unidos de América e incluyen rendimientos decrecientes en la reducción de costes de las celdas solares. También, las reducciones de costes de la BOP han progresado muy poco con las tecnologías solares convencionales y no han disminuido proporcionalmente al avance de las tecnologías solares convencionales. Diferentes organismos gubernamentales fijan el umbral de coste global de
una central solar en 0,50 dólares por vatio (CC) para que sea competitiva en cuestión de costes con los combustibles fósiles tradicionales. Este objetivo solo es alcanzable si se producen mejoras significativas con los costes de la BOP. Una forma de lograr este objetivo es aumentar la densidad de captación de luz solar por superficie terrestre, disminuyendo así los costes de producción eléctrica al repartir los costes del BOP entre un mayor número de kWh de producción de energía. Es más, según uno o varios efectos técnicos, ventajas y beneficios, el bastidor 710 es más viable para viviendas y edificios comerciales en los que las azoteas y las superficies de propiedad son limitadas. A su vez, el bastidor 710 puede hacer que los edificios sean consumidores netos cero de electricidad y que prácticamente se desconecten de la red 770. Es más, según uno o varios efectos técnicos, ventajas y beneficios, el entorno 700 puede rescatar infraestructuras y, al mismo tiempo, tener flexibilidad para aprovechar futuras mejoras tecnológicas (p. ej., la vida media de una instalación solar es de 15 años; mientras que, por el contrario, el entorno 700 puede alargar ahora esa vida útil a más de 50 años).
[0086] La Figura 9 muestra un sistema 900 según una o más realizaciones. El sistema 900 es un ejemplo del sistema de soporte de módulos solares descrito en el presente documento y se muestra desde una vista lateral y una vista en perspectiva. Obsérvese que, a modo de ejemplo junto con los demás dibujos, los números de referencia similares en las figuras indican elementos similares y no se volverán a introducir por razones de concisión. El diagrama de la Figura 9 está orientado según un eje X1-X2, un eje Y1-Y2 y un eje Z1-X2. El eje X1-X2, representado como un punto/círculo, se orienta generalmente dentro y fuera de la página o normal a un plano Y-Z. El eje Y1-Y2 se orienta generalmente en una dirección normal a un plano X-Z. El eje Z1-Z2 se orienta generalmente en una dirección normal a un plano X-Y. La dirección X1 es opuesta a la dirección X2, la dirección Y1 es opuesta a la dirección Y2, y la dirección Z1 es opuesta a la dirección Z2. Se pueden realizar otras orientaciones de acuerdo con estos ejes, que puede estar inclinados o en ángulo. Las referencias a un lado o a una superficie de un componente pueden describirse en función de estos ejes. Como ejemplo, una referencia a un lado inferior o de fondo o a una superficie orientada hacia abajo de un componente descrito puede denominarse lado Z2 o superficie Z2.
[0087] El sistema 900 recibe, desde al menos el sol 101 (desde la dirección Y1-Z1), la luz 102 en una pluralidad de módulos solares 905. El sistema 900 incluye un poste 130 montado en una superficie (es decir, un suelo 131), y una tapa 140. El sistema 900 incluye un bastidor, un armazón, o una estructura de apilamiento, p. ej., mostrado como una pluralidad de bastidores 910.x.y (mostrado como el bastidor 910.1.1, el bastidor 910.2.1, etc.) y una disposición de vigas 920. La pluralidad de bastidores 910 puede recibir y soportar mecánicamente cada módulo de la pluralidad de módulos solares 905. El bastidor 910 dispone la pluralidad de módulos solares en una primera dirección plana (la dirección X o Y del plano X-Y), en una segunda dirección plana (una dirección X o Y restante del plano X-Y), y en una dirección vertical (la dirección Z) que es normal a las direcciones planas primera y segunda.
[0088] Cada uno de una pluralidad de receptáculos precableados. El sistema de soporte de módulos solares proporciona al menos una configuración de 1 por 1 por 2 para la pluralidad de módulos solares correspondiente a la primera dirección plana, la segunda dirección plana, y la dirección vertical en donde al menos un primer módulo y un segundo módulo están dispuestos y apilados mecánicamente en la dirección vertical.
[0089] Cada bastidor 910.x.y puede incluir una pluralidad de receptáculos precableados para el montaje rápido de la pluralidad de módulos solares 905 (es decir, conectarse individualmente y eléctricamente tras la inserción de dicho módulo 905 en el bastidor 910). Cada receptáculo puede corresponder a una posición a lo largo de la dirección vertical o Z.
[0090] La Figura 10 muestra un ejemplo de configuración 1000 de uno o más sistemas conectados según una o más realizaciones. El ejemplo de configuración 1000 ilustra dos sistemas 1001 y 1002, cada uno de los cuales incluye una caja de conexiones o toma de corriente eléctrica 1005 (p. ej., el conector del bus FV y la caja de conectores FV) conectados mediante cableado o cable eléctrico 1006. El cableado o cable eléctrico 1006, más concretamente, conecta los dos sistemas 1001 y 1002 variando su longitud para adaptarse a diferentes ángulos y alturas de montaje. Obsérvese que los canales de cableado se encuentran en la disposición de vigas 120 de los dos sistemas 1001 y 1002. Una caja combinadora eléctrica 1007 corresponde a las cadenas de los dos sistemas 1001 y 1002 que suministran electricidad.
[0091] Las figuras 11A-11D representan vistas detalladas del cableado del sistema de soporte de módulos solares para la generación de energía solar de acuerdo con una o más realizaciones. Como se muestra en la Figura 11A, un bastidor 1100 es un sistema que puede construirse en una fábrica (es decir, robóticamente o no) y puede actuar como conjunto estructural de módulos personalizados. El bastidor 1100 incluye miembros de bastidor en T 1110 y miembros de bastidor en L 1115, así como el material plano 1120. Una superficie/área superior y/o una superficie/área inferior del bastidor 1110 pueden permanecer abiertas. La disposición de vigas 1125 soporta el bastidor 1110. La disposición de vigas 1125 puede ser un soporte de canal en C como se muestra en un extremo 1126. La base plana 1120 puede soportar uno o más sensores eléctricos 1130 de potencia a presión, cada uno de los cuales corresponde a una ubicación de módulo en donde el bastidor 1110 puede recibir un módulo. El uno o más sensores eléctricos 1130 de potencia a presión pueden conectarse a través de uno o más cables a la caja combinadora 1135.
[0092] Como se muestra en una vista en perspectiva ampliada de la Figura 11B, un material plano 1120b incluye conjuntos
de módulos dobles para los sensores eléctricos 1130 de potencia a presión. Los cableados 1140 y 1141 conectan cada nivel de conjuntos (forman una cadena para los módulos de un mismo nivel) y terminan en conexiones de cola de cerdo 1145.
[0093] Como se muestra en una vista lateral ampliada de la Figura 11C, el material plano 1120b incluye conjuntos de módulos dobles para los sensores eléctricos 1130 de potencia a presión. Cada sensor eléctrico 1130 de potencia a presión incluye un enchufe a presión 1151 y un sensor de potencia 1152. El enchufe a presión 1151 recibe uno de los módulos 1155.1 y 1155.2.
[0094] Como se muestra en una vista interna ampliada de la Figura 11D, los sensores eléctricos 1130 de potencia a presión del material plano 1120d incluyen unos enchufes 1161 y 1161 (p. ej., el conector 1685 de la Figura 16), cada uno con sus correspondientes sujetadores 1163.
[0095] La Figura 12 muestra los ejemplos de cableado prefabricado 1201, 1202 y 1203 de acuerdo con una o más realizaciones. El diagrama de cableado 1701 ilustra el cableado de un bastidor y un módulo (p. ej., la cadena 720 de la Figura 7) que permite cablear cada módulo de un nivel en serie o en paralelo. El diagrama de cableado 1202 ilustra un cableado en serie, mientras que el diagrama de cableado 1203 ilustra un cableado en paralelo. Como se muestra, el diagrama de cableado 1201 incluye un conector de 4 clavijas (p. ej., el conector 1685 de la Figura 16) para cada módulo como cableado del bastidor base. De acuerdo con una o más realizaciones, mediante un conector de 4 clavijas, se puede poner cualquier cableado serie/paralelo apropiado en el propio módulo, reconfigurándose efectivamente de un cableado paralelo a uno en serie (o viceversa). Por ejemplo, si un nivel es perovskita, se puede configurar cada módulo de ese nivel para que se conecte en paralelo. Es más, si otro nivel es silicio cristalino (c-Si), entonces ese nivel se puede configurar en serie. A su vez, se puede completar la configuración adecuada del cableado en los módulos de esos niveles en el momento de la fabricación, garantizando que cada nivel esté siempre correctamente cableado. Adicionalmente, en función del cableado, se pueden proporcionar módulos mixtos (p. ej., uno en serie, uno en paralelo), alternándolos en determinadas posiciones, (p. ej., permitiendo de ese modo una agregación híbrida en paralelo/serie dentro de una configuración). También, un conmutador en los módulos puede permitir la reconfiguración in situ de paralelo a serie (o viceversa) y/o el uso de dos configuraciones de cableado diferentes del mismo módulo. De acuerdo con una o más realizaciones, se puede proporcionar una configuración híbrida en donde las cadenas incluyen módulos cableados en paralelo mientras que las propias cadenas están cableadas en serie. Esta configuración híbrida puede dar lugar a 1.1600 voltios con una corriente moderada.
[0096] La Figura 13 representa una vista en perspectiva 1301 y una vista lateral 1302 del sistema de soporte de módulos solares para la generación de energía solar según una o más realizaciones. Como se muestra en la Figura 13, el sistema de soporte de módulos solares incluye una caja combinadora 1310, cables 1320, conductores 1330, soporte de canal en C 1340, un bastidor 1350, módulos 1360 y 1370, y orificio de conexión 1380 (para recibir un sujetador, como un perno o una conexión a presión). Obsérvese que los cables 1320 pueden corresponder a los módulos 1360 y 1370 de forma que una cadena del sistema de soporte de módulos solares termine en la caja combinadora 1310. El soporte de canal en C 1340 puede proporcionar una bandeja de cables, así como la rigidez torsional.
[0097] La Figura 14 muestra las vistas 1400, 1401 y 1402 del sistema de soporte de módulos solares para la generación de energía solar según una o más realizaciones. La vista 1400 del sistema de soporte de módulos solares incluye la viga 224 que soporta uno o más soportes 217. Un ejemplo de uno o más soportes 217 puede encontrarse en una vista transversal 1401 y 1402. En la vista transversal 1401, una extrusión inferior 1410 con dos conjuntos de módulos 1415 y 1420 colocados a ambos lados de una brida 1425. La brida 1425 está configurada para recibir una extrusión superior 1430 de la vista en sección transversal 1402. La extrusión inferior 1410 y la extrusión superior 1430 están configuradas para estar sujetas en su sitio. Como ejemplo, un raíl 1435 que discurre en dirección lateral de la brida 1425 puede fijar una altura de la extrusión superior 1430. En este sentido, los dos conjuntos de módulos 1415 y 1420 descansan sobre las almohadillas 1440 de la extrusión inferior 1410, mientras que una ranura 1445 se desliza sobre y sujeta (p. ej., a presión) la brida 1425. La ranura 1445 puede tener una o más acanaladuras 1450, cada una de las cuales puede fijar una altura de la extrusión superior 1430 para alojar uno o más módulos. La extrusión inferior 1410 y la extrusión superior 1430 pueden retirarse en el terreno 701. La acanaladura 1455 puede proporcionar rigidez torsional.
[0098] A modo de ejemplo, la Figura 15 muestra un bastidor 1500 según una o más realizaciones. El bastidor 1500 se muestra desde una vista en perspectiva y una vista lateral a través de las paredes laterales del mismo. El bastidor 1500 incluye una envoltura 1505, una rejilla o abertura 1510 de ventilación, un orificio 1515 (p. ej., para recibir un sujetador para unir el bastidor 1500 a un bastidor), y uno o más estantes 1530.
[0099] El uno o más estantes 1530 pueden soportar los módulos 310, 330, 340, y 350 y las cajas 370 y 380 sostienen estos componentes en una pila vertical, con secciones intermedias 260 entre ellas que permiten el sellado, flujo de aire, refrigeración, etc. El uno o más estantes 1530 pueden ser escuadras, bridas en forma de L, o similares que proporcionan una pluralidad de niveles dentro del bastidor 1500, como un nivel superior, un nivel medio-alto, un nivel inferior-medio, y un nivel inferior. Obsérvese que los estantes 1530 habilitan la sección intermedia 260 entre los módulos 330 y 340. Es más, obsérvese que cada uno de los módulos 330 y 340 incluye un conector 1540 (p. ej., a través de un receptáculo precableado, una conexión de pin, una conexión de cola de cerdo, o similar) que acopla eléctricamente ese módulo 330 y 340 con una caja 370 correspondiente. El conector 1540 puede incluir diseños que
eliminan la necesidad de tuercas y tornillos, facilitando aún más el mantenimiento sobre el terreno.
[0100] De acuerdo con una o más realizaciones, el bastidor 1500 asegura un apilamiento mecánico de los módulos 330 y 340 (p. ej., proporcionando así un diseño alternativo a las celdas en tándem mediante una configuración apilada mecánicamente que no está unida). De acuerdo con una o más realizaciones, el bastidor 1500 es un sistema de bastidor y raíles en donde uno o más estantes 1530 actúan como raíles deslizantes horizontales sobre los que se apoyan los módulos 330 y 340. Obsérvese que el bastidor 1500 puede incluir una parte superior abierta (p. ej., para que la luz 102 pueda proyectarse sobre los módulos 330 y 340 que haya en su interior) y un fondo abierto, así como una rejilla o abertura 1510 de ventilación o paredes abiertas para permitir dirigir el flujo de aire. El bastidor 1500 o cualquiera de sus partes puede ser de metal, madera, plástico, fibra de vidrio, fibra de carbono u otros materiales estructurales descritos en el presente documento.
[0101] La Figura 16 muestra un diagrama 1600 de un bastidor 1610, así como una operación de carga de módulos (inserción de uno o más módulos 1620, 1630 y 1640), de acuerdo con una o más realizaciones. En este sentido, el diagrama 1600 muestra que el bastidor 110 incluye el brazo 216 y uno o más miembros de soporte 516. Es más, los uno o más miembros de soporte 566 están enchavetados, asegurando que un módulo en particular solo pueda ser insertado en una posición adecuada dentro del bastidor 1650. Como se muestra, un módulo 1620 está enchavetado para una posición 1660, un módulo 1630 está enchavetado para una posición 1670, y un módulo 1650 está enchavetado para las posiciones 1660 y 1670. Obsérvese que los conectores también pueden estar enchavetados o de manera alternativa, por ejemplo, rellenando un orificio o proporcionando una pinza, para garantizar unas conexiones adecuadas. La Figura 16 también muestra el diagrama 1680 de un bastidor 1610 de acuerdo con una o más realizaciones. En el diagrama 1680, se ha insertado un único módulo 1630 en la posición 1660. Es más, ya que no hay módulos en las posiciones restantes del bastidor 1610, se muestra conector correspondiente 1685 (p. ej., a través de un receptáculo precableado, una conexión de pin, una conexión de cola de cerdo, o similar) que acopla eléctricamente cualquier módulo adaptado a esa posición dentro del bastidor 1610.
[0102] De acuerdo con una o más realizaciones, el conector 1685 incluye conexiones eléctricas cableadas, como las conexiones de cajas combinadoras que proporcionan tomas de corriente, conexiones PCI o similares para recibir módulos. Obsérvese que las conexiones eléctricas cableadas pueden contener sensores (p. ej., los sensores 736 de la Figura 7), y las conexiones eléctricas cableadas pueden unir el cableado de módulos separados. Por ejemplo, cada mazo de cables de un módulo 1630 puede sobresalir hacia la parte trasera de cada toma para facilitar la instalación, reparaciones y mantenimiento (p. ej., de forma plug and play). Estas conexiones y tomas eléctricas cableadas pueden ser herrajes de conexión rápida resistentes a la intemperie (p. ej., utilizados para conectar los cables a las cajas combinadoras o a una o más cajas 370 de la Figura 3 para simplificar la instalación y reducir los errores de calidad en el campo). Se pueden incluir fusibles con luces indicadoras de uso con cada conexión eléctrica cableada para garantizar que los módulos estén sin corriente durante la instalación y el mantenimiento.
[0103] La Figura 17 muestra un sistema 1700 según una o más realizaciones. El sistema 1700 es un ejemplo del sistema de soporte de módulos solares descrito en el presente documento y se muestra desde una vista lateral y una vista en perspectiva. Obsérvese que, a modo de ejemplo junto con los demás dibujos, los números de referencia similares en las figuras indican elementos similares y no se volverán a introducir por razones de concisión. El diagrama de la Figura 17 está orientado según un eje X1-X2, un eje Y1-Y2 y un eje Z1-X2. El eje X1-X2, representado como un punto/círculo, se orienta generalmente dentro y fuera de la página o normal a un plano Y-Z. El eje Y1-Y2 se orienta generalmente en una dirección normal a un plano X-Z. El eje Z1-Z2 se orienta generalmente en una dirección normal a un plano X-Y. La dirección X1 es opuesta a la dirección X2, la dirección Y1 es opuesta a la dirección Y2, y la dirección Z1 es opuesta a la dirección Z2. Se pueden realizar otras orientaciones de acuerdo con estos ejes, que puede estar inclinados o en ángulo. Las referencias a un lado o a una superficie de un componente pueden describirse en función de estos ejes. Como ejemplo, una referencia a un lado inferior o de fondo o a una superficie orientada hacia abajo de un componente descrito puede denominarse lado Z2 o superficie Z2.
[0104] El sistema 1700 recibe, desde al menos el sol 101 (desde la dirección Y1-Z1), la luz 102 en una pluralidad de módulos solares 1705. El sistema 1700 incluye un poste 130 montado en una superficie (es decir, un suelo 131), y una tapa 140. El sistema 1700 incluye un bastidor, un armazón, o una estructura de apilamiento, p. ej., mostrado como una pluralidad de bastidores 1710 y una disposición de vigas 1720.
[0105] La disposición de vigas 1720 puede incluir al menos una viga de la disposición de vigas 120, tal como vigas cuadradas, vigas redondas, vigas en I, u otro miembro estructural con ángulos variables. Como ejemplo, la disposición de vigas 1720 puede incluir una viga de estructura 1722, una viga de soporte 1724, una viga de soporte lateral 1726, una viga de soporte lateral 1727, y una escuadra ajustable 1730 que pueden fijarse a cualquier altura en el poste para dar lugar a la inclinación de la pluralidad de módulos solares 1705.
[0106] Volviendo ahora a la Figura 18, se ilustra un sistema informático 1800 según una o más realizaciones. El sistema informático 1800 puede ser representativo de cualquier dispositivo informático, aparato informático y/o entorno informático, que incluya hardware, software, o una combinación de los mismos. Es más, formas de realización del sistema informático 1800 divulgado pueden incluir aparatos, sistemas, métodos y/o productos de programas informáticos a cualquier nivel de detalle técnico de integración posible. En general, el sistema de computación 1800
de la Figura 18 opera para monitorear al menos el entorno 700 de la Figura 7 y los componentes del mismo. Como ejemplo, el sistema informático 1800 puede detectar anomalías, degradaciones, operaciones, y similares para, además de coordinarse con otros sistemas y datos de esos sistemas (p. ej., datos meteorológicos), aceptar, procesar, y extrapolar (p. ej., utilizando operaciones de big data con respecto al aprendizaje automático y la inteligencia artificial) al menos un estado de salud del dispositivo 760 de la Figura 7 y los componentes del mismo.
[0107] El sistema informático 1800 tiene un dispositivo 1805 (p. ej., el dispositivo 760 de la Figura 7) con una o más unidades centrales de procesamiento (CPU(s)), que se denominan colectiva o genéricamente como procesador 1810. El procesador 1810, también denominado circuitos de procesamiento, está acoplado a través de un bus de sistema 1815 a una memoria de sistema 1820 y a varios otros componentes. El sistema informático 1800 y/o el dispositivo 1805 pueden estar adaptados o configurados para funcionar como una plataforma en línea, un servidor, un sistema informático integrado, un ordenador personal, una consola, un asistente personal digital (PDA), un teléfono celular, un dispositivo informático tipo tableta, un dispositivo de computación cuántica, dispositivo de computación en nube, un dispositivo móvil, un teléfono inteligente, un dispositivo móvil fijo, una pantalla inteligente, un ordenador portátil o similar.
[0108] El procesador 1810 puede ser cualquier tipo de procesador de propósito general o específico, incluyendo una unidad central de procesamiento (CPU), circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), matriz de puertas programables en campo (FPGA), unidad de procesamiento de gráficos (GPU), controlador, unidad de procesamiento multinúcleo, procesador tridimensional, dispositivo de computación cuántica, o cualquier combinación de los mismos. El procesador 1810 también puede tener múltiples núcleos de procesamiento, y al menos algunos de los núcleos pueden estar configurados para realizar funciones específicas. También puede configurarse el procesamiento multiparalelo. Adicionalmente, al menos el procesador 1810 puede ser un circuito neuromórfico que incluye elementos de procesamiento que imitan neuronas biológicas.
[0109] El bus de sistema 1815 (u otro mecanismo de comunicación) está configurado para comunicar información o datos al procesador 1810, la memoria del sistema 1820, y varios otros componentes, como un adaptador 1825.
[0110] La memoria del sistema 1820 es un ejemplo de un medio de almacenamiento legible por ordenador (no transitorio), donde el software 1830 puede almacenarse como componentes de software, módulos, motores, instrucciones, o similares para su ejecución por el procesador 1810 para hacer funcionar el dispositivo 1805, tal como se describe en el presente documento. La memoria del sistema 1820 puede incluir cualquier combinación de una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), memoria Flash interna o externa, memoria estática integrada (SRAM), memoria de estado sólido, memoria cache, almacenamiento estático, como un disco magnético u óptico, o cualquier otro tipo de memoria volátil o no volátil. Los medios de almacenamiento legibles por ordenador no transitorios pueden ser cualquier medio al que pueda acceder el procesador 1810 y pueden incluir medios volátiles, medios no volátiles, o similares. Por ejemplo, la ROM está acoplada al bus de sistema 1815 y puede incluir un sistema básico de entrada/salida (BIOS), que controla ciertas funciones básicas del dispositivo 1805, y la RAM es memoria de lecturaescritura acoplada al bus de sistema 1815 para uso por parte de los procesadores 1810. Los medios de almacenamiento legibles por ordenador no transitorios pueden incluir cualquier medio que sea extraíble, no extraíble, o similares.
[0111] De acuerdo con una o más realizaciones, el software 1830 puede configurarse en hardware, software, o una aplicación híbrida. El software 1830 puede estar compuesto de módulos que están en comunicación operativa entre sí, y para pasar información o instrucciones. De acuerdo con una o más realizaciones, el software 1830 puede proporcionar una o más interfaces de usuario, como en nombre del sistema operativo o de otra aplicación y/o directamente según sea necesario. La interfaz de usuario incluye, pero sin limitación, interfaces gráficas de usuario, interfaces de ventana, navegadores de Internet y/u otras interfaces visuales para aplicaciones, sistemas operativos, carpetas de archivos y similares. Por tanto, la actividad del usuario puede incluir cualquier interacción o manipulación de las interfaces de usuario proporcionadas por el software 1830. El software 1830 puede incluir además módulos personalizados para realizar procesos específicos de la aplicación o derivados de los mismos, de manera que el sistema informático 1800 puede incluir funcionalidades adicionales. Por ejemplo, de acuerdo con una o más realizaciones, el software 1830 puede estar configurado para almacenar información, instrucciones, comandos, o datos a ser ejecutados o procesados por medio del procesador 1810 para implementar lógicamente los métodos aquí descritos (p. ej., operaciones de big data con respecto al aprendizaje automático y la inteligencia artificial). El software 1830 de la Figura 18 también puede ser representativo de un sistema operativo, una aplicación móvil, una aplicación de cliente, y/o similares para el dispositivo 1805 del sistema informático 1800.
[0112] El adaptador 1825 puede ser representativo de uno o más adaptadores del dispositivo 1805, como un adaptador de entrada/salida (E/S), un adaptador de dispositivos y/o un adaptador de comunicaciones. De acuerdo con una o más realizaciones, el adaptador 1825 puede estar conectado a uno o más buses de E/S que están conectados al bus de sistema 1815 a través de un puente de bus intermedio. Buses de E/S adecuados para conectar dispositivos periféricos tales como controladores de disco duro, adaptadores de red y adaptadores gráficos suelen incluir protocolos comunes, como la Interconexión de Componentes Periféricos (PCI).
[0113] De acuerdo con una o más realizaciones, el adaptador de E/S puede configurarse como una pequeña interfaz de
sistema informático (SCSI), o en vista del acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA) de una sola portadora (SC-FDMA), acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), acceso múltiple por división de código (CDMA), multiplexación por división ortogonal de frecuencias (OFDM), acceso múltiple por división ortogonal de frecuencias (OFDMA), sistema mundial de comunicaciones móviles (GSM), servicio general de radio por paquetes (GPRS), sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS), cdma2000, CDMA de banda ancha (W-CDMA), acceso de paquetes de enlace descendente de alta velocidad (HSDPA), acceso de paquetes de enlace ascendente de alta velocidad (HSUPA), acceso de paquetes de alta velocidad (HSPA), evolución a largo plazo (LTE), LTE Avanzado (LTE-A), 802.11x, Wi-Fi, ZigBee, banda ultra ancha (UWB), 802.16x, 802,15, nodo-B de origen (HnB), Bluetooth, identificación por radiofrecuencia (RFID), asociación de datos por infrarrojos (IrDA), comunicación de campo cercano (NFC), quinta generación (5G), nueva radio (NR), o cualquier otro dispositivo/transceptor inalámbrico o por cable para la comunicación.
[0114] De acuerdo con una o más realizaciones, el adaptador de dispositivo interconecta dispositivos de entrada/salida al bus de sistema 1815, como una pantalla 1841, un sensor 1842, un controlador 1843, o similares (p. ej., una cámara, un altavoz, etc.).
[0115] La pantalla 1841 está configurada para proporcionar uno o más Uls o Uls gráficos (GUls) que pueden ser capturados y analizados por el software 1830, a medida que el usuario interactúa con el dispositivo 1805. Ejemplos de la pantalla 1841 pueden incluir, pero sin limitación, un plasma, una pantalla de cristal líquido (LCD), un diodo emisor de luz (LED), una pantalla de emisión de campo (FED), una pantalla de diodos orgánicos emisores de luz (OLED), una pantalla OLED flexible, una pantalla de sustrato flexible, una pantalla de proyección, una pantalla 4K, una pantalla de alta definición (HD), una pantalla Retina<©>, una pantalla IPS (in-plane switching) o similar. La pantalla 1841 puede configurarse como táctil, tacto tridimensional (3D), táctil multientrada, o pantalla multitáctil resistiva, capacitiva, capacitiva de ondas acústicas de superficie (SAW), infrarrojos, imágenes ópticas, tecnología de señal dispersiva, reconocimiento del pulso acústico, reflexión interna total frustrada, o similares, tal y como lo entiende una persona con conocimientos ordinarios en la técnica para la entrada/salida (E/S).
[0116] El sensor 1842, como cualquier transductor configurado para convertir una o más condiciones ambientales en una señal eléctrica, puede acoplarse además al bus de sistema 1815 para la entrada al dispositivo 1805. Adicionalmente, se pueden proporcionar una o más entradas al sistema informático 1800 de forma remota a través de otro sistema informático (p. ej., el sistema informático 1855) en comunicación con el mismo, o el dispositivo 1805 puede funcionar de forma autónoma. Por ejemplo, el sensor 1842 puede incluir uno o más de un electrodo, un sensor de temperatura (p. ej., termopar), un sensor de corriente, un fotosensor, un acelerómetro, un micrófono, un sensor de radiación, un sensor de proximidad, sensor de posición, y un sensor de largo alcance (LoRa) (p. ej., cualquier sensor de modulación de red de área extensa de baja potencia). De acuerdo con una o más realizaciones, se pueden instalar los sensores 1842 en cada nivel e integrarse en un entorno (p. ej., los sensores 736 del entorno 700 de la Figura 7) para supervisar las operaciones en el mismo, como identificar cuándo un módulo específico (p. ej., el módulo 732 del entorno 700 de la Figura 7) no funciona correctamente. Por ejemplo, cuando la corriente eléctrica de un módulo cae por debajo de un umbral definido, los sensores 1842 (p. ej., sensores de corriente eléctrica) envían una señal al software 1830 para identificar la ubicación exacta de un módulo averiado. Cada sensor 1842 incluye un número de serie que puede emparejarse con cada módulo/aparato modular/bastidor/etc. (p. ej., como se identifica en un código escaneable) y el nivel correspondiente del entorno (p. ej., el entorno 700 de la Figura 7).
[0117] El controlador 1843, tal como un ratón de ordenador, un panel táctil, una pantalla táctil, un teclado, un teclado o similar, puede acoplarse además al bus de sistema 1815 para la entrada al dispositivo 1805. Adicionalmente, se pueden proporcionar una o más entradas al sistema informático 1800 de forma remota a través de otro sistema informático (p. ej., el sistema informático 1855) en comunicación con el mismo, o el dispositivo 1805 puede funcionar de forma autónoma. El controlador 1843 también puede ser representativo de uno o más actuadores o similares para mover, bloquear, desbloquear partes del entorno (p. ej., el entorno 700 de la Figura 7).
[0118] De acuerdo con una o más realizaciones, el adaptador de comunicaciones interconecta el bus de sistema 1815 con una red 1850, que puede ser una red externa, permitiendo que el dispositivo 1805 comunique datos con otros dispositivos de este tipo (p. ej., dicho sistema informático 1855 a través de la red 1850).
[0119] De acuerdo con una o más realizaciones, también se puede implementar la funcionalidad del dispositivo 1805 con respecto al software 1830 en el sistema informático 1855, representado por instancias separadas del software 1830. Obsérvese que el software 1830 puede almacenarse en un repositorio común ubicado en el dispositivo 1805 y/o el sistema informático 1855 y puede descargarse (bajo demanda) a y/o desde cada uno de los dispositivos 1805 y/o el sistema informático 1855.
[0120] El diagrama de flujo y los diagramas de bloques en las Figuras ilustran la arquitectura, funcionalidad, y operación de posibles implementaciones de sistemas, métodos y productos de programa de ordenador de acuerdo con diversas realizaciones de la presente invención. En este sentido, cada bloque en el diagrama de flujo o en los diagramas de bloques puede representar un módulo, segmento o porción de instrucciones, que incluye una o más instrucciones ejecutables para implementar la una o más funciones lógicas especificadas. En algunas implementaciones alternativas, las funciones observadas en los bloques pueden producirse fuera del orden observado en las figuras. Por
ejemplo, dos bloques mostrados en sucesión pueden, de hecho, ejecutarse sustancialmente al mismo tiempo, o los bloques a veces pueden ejecutarse en el orden inverso, dependiendo de la funcionalidad involucrada. También se observará que cada bloque de los diagramas de bloques y/o la ilustración del diagrama de flujo, y las combinaciones de bloques en los diagramas de bloques y/o la ilustración del diagrama de flujo, pueden implementarse mediante sistemas basados en hardware de propósito especial que realizan las funciones o llevan a cabo acciones especificadas, o combinaciones de hardware de propósito especial e instrucciones informáticas.
[0121] Aunque las características y los elementos se describen anteriormente en combinaciones particulares, un experto en la materia apreciará que cada característica o elemento puede usarse solo o junto con las demás características y elementos. Adicionalmente, los métodos descritos en el presente documento pueden implementarse en un programa informático, software o firmware incorporado en un medio legible por ordenador para su ejecución por un ordenador o procesador. Un medio legible por ordenador, como se utiliza en el presente documento, no debe interpretarse como señales transitorias per se, como las ondas de radio u otras ondas electromagnéticas de propagación libre, ondas electromagnéticas que se propagan a través de una guía de ondas u otro medio de transmisión (p. ej., pulsos de luz que pasan por un cable de fibra óptica), o señales eléctricas transmitidas a través de un cable.
[0122] Entre los ejemplos de medios legibles por ordenador se incluyen las señales electrónicas (transmitidas a través de conexiones por cable o inalámbricas) y los medios de almacenamiento legibles por ordenador. Entre los ejemplos de medios de almacenamiento legibles por ordenador se incluyen, pero sin limitación, un registro, memoria caché, dispositivos semiconductores de memoria, soportes magnéticos tales como discos duros internos y discos extraíbles, medios magneto-ópticos, soportes ópticos como discos compactos (CD) y discos versátiles digitales (DVD), una memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de solo lectura programable y borrable (EPROM o memoria Flash), una memoria estática de acceso aleatorio (SRAM) y un lápiz de memoria. Se puede usar un procesador en asociación con el software para implementar un transceptor de radiofrecuencia para usar en un terminal, estación base o cualquier ordenador host.
[0123] La terminología utilizada en el presente documento tiene la finalidad de describir únicamente realizaciones particulares y no pretende ser limitante. Tal como se utiliza en el presente documento, las formas en singular "un", "una" y "el/la" están destinadas a incluir también las formas plurales, a menos que el contexto indique claramente lo contrario. Se entenderá además que los términos "comprende" y/o "comprendiendo", cuando se usan en esta memoria descriptiva, especifican la presencia de características declaradas, números enteros, etapas, operaciones, elementos y/o componentes, pero no excluyen la presencia o adición de una u otras características más, números enteros, etapas, operaciones, componentes de elementos y/o grupos de los mismos.
[0124] Las descripciones de las diversas realizaciones se han presentado para fines de ilustración, pero no pretenden ser exhaustivas o limitarse a las realizaciones divulgadas. Muchas modificaciones y variaciones serán evidentes para los expertos en la técnica sin apartarse del ámbito de las realizaciones descritas. La terminología empleada en el presente documento se ha elegido para explicar mejor los principios de las realizaciones, la aplicación práctica o la mejora técnica con respecto a las tecnologías existentes en el mercado, o para permitir que otras personas con conocimientos ordinarios en la materia comprendan las realizaciones aquí divulgadas. La invención está definida por las reivindicaciones adjuntas.
Claims (14)
1. REIVINDICACIONES
1. Un sistema de soporte de módulos solares (100) que comprende:
un bastidor (110) que comprende una pluralidad de receptáculos precableados para el montaje rápido de una pluralidad de módulos solares (105), estando el bastidor configurado para recibir y soportar mecánicamente cada módulo de la pluralidad de módulos solares (105), estando el bastidor (110) configurado para disponer la pluralidad de módulos solares (105) en una primera dirección plana (X1-X2), en una segunda dirección plana (Y1-Y2), y en una dirección vertical (Z1-Z2) que es normal a las direcciones planas primera y segunda (X1-X, Y1-Y2), y cada uno de la pluralidad de receptáculos precableados conecta individual y eléctricamente cada uno de la pluralidad de módulos solares (105) tras la inserción de dicho módulo en el bastidor (110),
en donde el sistema de soporte (100) de módulos solares proporciona al menos una configuración de 2 por 1 por 1 o una configuración de 1 por 2 por 1 para la pluralidad de módulos solares (105) correspondientes a la primera dirección plana (X1-X2), la segunda dirección plana (Y1-Y2), y la dirección vertical (Z1-Z2), en donde se disponen un primer módulo (330) y un segundo módulo (340) en la primera dirección plana (X1-X2) o en la segunda dirección plana (Y1-Y2), respectivamente,
en donde el bastidor (110) comprende un soporte (217) que incluye una extrusión inferior (1410), una extrusión superior (1430), y una brida (1425) configurada para recibir la extrusión superior (1430), y
en donde el bastidor (110) está configurado para recibir una carga superior de la pluralidad de módulos solares (105),
en donde la extrusión superior (1430) y la extrusión inferior (1410) están configuradas para sujetar la pluralidad de módulos solares (105) en su lugar,
en donde la extrusión superior (1430) comprende una ranura (1445) configurada para deslizarse sobre la brida (1425) y sujetarla.
2. El sistema de soporte de módulos solares (100) de la reivindicación 1, que comprende, además:
una disposición de vigas (120) que comprende al menos una viga (224) y está configurada para soportar el bastidor (110).
3. El sistema de soporte de módulos solares (100) de la reivindicación 2, que comprende, además:
un poste (130) montado en una superficie (131); y
una tapa (140) acoplada mecánicamente al poste (130) y configurada para aceptar la disposición de vigas (120). 4. El sistema de soporte de módulos solares (100) de las reivindicaciones 2 o 3, en donde la disposición de vigas soporta el bastidor (110) y al menos un segundo bastidor para proporcionar al menos una configuración de 2 por 1 por 2 o al menos una configuración de 1 por 2 por 2 para la pluralidad de módulos solares (105) donde al menos se dispone un tercer módulo en la dirección vertical (Z1-Z2) con respecto al primer módulo (330) y al segundo módulo (340). 5. El sistema de soporte de módulos solares (100) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el bastidor (110) comprende uno o más brazos (218), cada brazo del uno o más brazos está configurado para minimizar el sombreado interno sobre la pluralidad de módulos solares (105).
6. El sistema de soporte de módulos solares (100) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el bastidor (110) comprende un sistema de ranuras y estantes, un sistema de sujeción de raíles, un sistema de botón a presión y ranura, o un sistema de seguimiento para recibir la pluralidad de módulos solares (105).
7. El sistema de soporte de módulos solares (100) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el bastidor (110) está sellado por un molde perimetral a lo largo de un borde exterior de cada uno de los módulos primero y segundo (330, 340) o en donde el bastidor (110) está sellado en un perímetro de los módulos primero y segundo (330, 340) por medio de una pantalla, una membrana impermeable o un filtro de aire.
8. Un sistema de soporte de módulos solares (100) que comprende:
un bastidor (110) que comprende una pluralidad de receptáculos precableados para el montaje rápido de una pluralidad de módulos solares (105), estando el bastidor (110) configurado para recibir y soportar mecánicamente cada módulo de la pluralidad de módulos solares (105), estando el bastidor (110) configurado para disponer la pluralidad de módulos solares (105) en una primera dirección plana (X1-X2), en una segunda dirección plana (Y1-Y2), y en una dirección vertical (Z1-Z2) que es normal a las direcciones planas primera y segunda, y cada uno de la pluralidad de receptáculos precableados conecta individual y eléctricamente cada uno de la pluralidad de módulos solares tras la inserción de dicho módulo en el bastidor (110),
en donde el sistema de soporte de módulos solares (100) proporciona al menos una configuración de 1 por 1 por 2 para la pluralidad de módulos solares (105) correspondiente a la primera dirección plana (X1-X2), la segunda dirección plana (Y1-Y2), y la dirección vertical (Z1-Z2) en donde un primer módulo (330) y un segundo módulo (340) están dispuestos y apilados mecánicamente en la dirección vertical (Z1-Z2),
en donde el bastidor (110) comprende un soporte (217) que incluye una extrusión inferior (1410), una extrusión superior (1430), y una brida (1425) configurada para recibir la extrusión superior (1430), y
en donde el bastidor (110) está configurado para recibir una carga superior de la pluralidad de módulos solares (105),
en donde la extrusión superior (1430) y la extrusión inferior (1410) están configuradas para sujetar la pluralidad de módulos solares (105) en su lugar,
en donde la extrusión superior (1430) comprende una ranura (1445) configurada para deslizarse sobre la brida (1425) y sujetarla.
9. El sistema de soporte de módulos solares (100) de la anterior reivindicación 8, que comprende, además: una disposición de vigas (120) que comprende al menos una viga (224) y está configurada para soportar el bastidor (110).
10. El sistema de soporte de módulos solares (100) de las reivindicaciones anteriores 8 o 9, que comprende, además: un poste (130) montado en una superficie (131); y
una tapa (140) acoplada mecánicamente al poste (130) y configurada para aceptar la disposición de vigas (120).
11. El sistema de soporte de módulos solares (100) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores 8 a 10, en donde la disposición de vigas (120) soporta el bastidor (110) y al menos un segundo bastidor (1720) para proporcionar al menos una configuración de 2 por 1 por 2 o al menos una configuración de 1 por 2 por 2 para la pluralidad de módulos solares (105) en donde al menos se dispone un tercer módulo en la primera dirección plana o en la segunda dirección plana con respecto al primer módulo y al segundo módulo.
12. El sistema de soporte de módulos solares (100) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores 8 a 11, en donde el bastidor (110) comprende uno o más brazos (218), cada brazo del uno o más brazos está configurado para minimizar el sombreado interno sobre la pluralidad de módulos solares (105).
13. El sistema de soporte de módulos solares (100) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores 8 a 12, en donde el bastidor (110) comprende un sistema de ranuras y estantes, un sistema de sujeción de raíles, un sistema de botón a presión y ranura, o un sistema de seguimiento para recibir la pluralidad de módulos solares (105).
14. El sistema de soporte de módulos solares (100) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores 8 a 12, en donde el bastidor (110) está sellado por un molde perimetral a lo largo de un borde exterior de cada uno de los módulos primero y segundo (330, 340) apilados mecánicamente o en donde el bastidor (110) está sellado en un perímetro de los módulos primero y segundo (330, 340) por medio de una pantalla, una membrana impermeable o un filtro de aire.
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