FR2976056A1 - Systeme de support suiveur pour capteur solaire - Google Patents

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Abstract

Système de support suiveur (1) pour capteur solaire comprenant : - une structure fixe (2) d'ancrage au sol présentant plusieurs points d'ancrage (21) définissant un plan d'ancrage et écartés les uns des autres selon des distances dites d'emprise au sol, dont une plus grande distance d'emprise au sol (DE) établie entre au moins deux points d'ancrage (21) ; et - une structure mobile (3) comportant : - une première armature (4) montée à rotation sur la structure fixe (2) selon un axe de rotation verticale (AV) ; et -une seconde armature (5) définissant un plan de support des capteurs solaires et montée à rotation sur la première armature (4) selon un axe de rotation horizontale (AH) s'étendant à une distance dite hauteur zénithale du plan d'ancrage ; ledit système de support suiveur (1) étant remarquable en ce que le rapport de la plus grande distance d'emprise au sol (DE) sur la hauteur zénithale est compris dans une plage allant de 0,5 à 1,5, et de préférence dans une plage allant de 0,8 à 1,2.

Description

La présente invention se rapporte à un système de support suiveur pour capteur solaire. Elle se rapporte plus particulièrement à un système de support suiveur du type orientable selon deux axes de rotation, respectivement axe de rotation horizontale pour une rotation permettant de suivre le soleil lors de son élévation et de sa descente, et axe de rotation verticale pour une rotation permettant de suivre le soleil d'Est en Ouest. L'objet de l'invention se situe dans le domaine des systèmes de support suiveur, autrement appelés suiveurs solaires ou « solar tracker », à deux axes, autrement dit orientables en azimut et en élévation.
L'invention trouve une application dans les suiveurs solaires à deux axes supportant des capteurs solaires, notamment du type : - panneau solaire photovoltaïque intégrant des cellules photovoltaïques transformant le rayonnement solaire en énergie électrique ; - panneau solaire photovoltaïque à concentration intégrant des systèmes optiques de concentration du rayonnement solaire, tels que des lentilles de Fresnel, loupe ou miroir, permettant de faire converger le rayonnement solaire vers des cellules photovoltaïques, comme par exemple des panneaux solaires photovoltaïque à haute concentration, autrement appelés « HCPV » p o u r « High Concentration PhotoVoltaic », ou des panneaux solaires photovoltaïque à basse concentration, autrement appelés « LCPV » pour « Low Concentration PhotoVoltaic » ; - panneau solaire transformant le rayonnement solaire en énergie thermique ; - panneau miroir reflétant le rayonnement solaire vers un récepteur solaire, tel qu'une chaudière placée en haut d'une tour dans une application du type tout solaire ou tel qu'un moteur de Stirling dans une application « Dish Stirling » avec un panneau miroir de forme parabolique. Dans le domaine des suiveurs solaires à deux axes, il est connu, notamment du document WO 2009/147454, de prévoir un système de support suiveur comportant un mono-pilier fixe ancré dans le sol et une première structure mobile comportant deux bras piloté en rotation en azimut au moyen d'un groupe motorisé réducteur disposé à l'extrémité du mono-pilier. Le système de support suiveur intègre également une seconde structure mobile en rotation en élévation et supportant les capteurs solaires. Ces systèmes de support suiveur à mono-pilier présentent ainsi une dimension d'emprise au sol relativement réduite, en l'occurrence équivalente au diamètre du mono-pilier, qui limite donc la superficie des capteurs solaires pouvant être supportés. En effet, plus la superficie de panneaux solaires augmente plus l'influence du vent augmente. Sous l'action du vent, les panneaux solaires exercent un couple de renversement souvent supérieur à 170 000 Nm (Newton mètre) au niveau de l'ancrage du mono-pilier dans le sol. Pour répondre à cette problématique lorsque la superficie des capteurs solaires atteint des valeurs supérieures ou égales à environ 50 mètres carré, il est classique d'avoir recours à un sabot en béton dans lequel est ancré le mono-pilier, avec les inconvénients de complexifier et d'augmenter les coûts des opérations de montage et également de démantèlement. La présente invention a pour but de résoudre cet inconvénient en proposant un système de support suiveur pour suiveur solaire qui permette d'assurer un ancrage dans le sol sans sabot en béton, tout en permettant d'atteindre des superficies de capteurs solaires supérieures ou égales à environ 50 mètres carré. Un autre but de l'invention est de proposer un système de support suiveur pour suiveur solaire qui soit simple et rapide de montage, en privilégiant l'emploi de pièces standards. Un autre but de l'invention est de proposer un système de support suiveur pour suiveur solaire qui offre un ratio entre la masse d'acier employé et la superficie des capteurs solaires qui soit inférieur à 25 kilogrammes d'acier par mètre carré de capteur solaire, facilitant ainsi les opérations de manutention et de pose.
Un autre but de l'invention est de proposer un système de support suiveur pour suiveur solaire qui permette d'atteindre un seuil de sécurité de l'ordre de 70 km/h, ce seuil de sécurité correspondant à la vitesse de vent au-delà de laquelle un système automatique de mise en sécurité se déclenche pour mettre à plat, autrement dit à l'horizontale, les capteurs solaires.
A cet effet, elle propose un système de support suiveur pour suiveur solaire, du type orientable selon deux axes de rotation, respectivement axe de rotation verticale et axe de rotation horizontale, et comprenant : - une structure fixe d'ancrage au sol présentant plusieurs points d'ancrage au sol, lesdits points d'ancrage définissant un plan d'ancrage au sol orthogonal à l'axe de rotation verticale et étant écartés les uns des autres dans ledit plan d'ancrage au sol selon des distances prédéterminées dites distances d'emprise au sol, dont une plus grande distance d'emprise au sol établie entre au moins deux points d'ancrage les plus écartés ; et - une structure mobile comportant : - une première armature montée à rotation sur la structure fixe selon l'axe de rotation verticale ; et - une seconde armature définissant un plan de support des capteurs solaires et montée à rotation sur la première armature selon l'axe de rotation horizontale, ledit axe de rotation horizontale s'étendant à une distance prédéterminée, dite hauteur zénithale, du plan d'ancrage au sol ; le système de support suiveur conforme à l'invention étant remarquable en ce que le rapport de la plus grande distance d'emprise au sol sur la hauteur zénithale est compris dans une plage allant de 0,5 à 1,5, et de préférence dans une plage allant de 0,8 à 1,2. D'un point de vue mécanique, la solution que propose ce système de support suiveur est particulièrement avantageux car elle propose de contrôler le rapport entre la plus grande distance d'emprise au sol et la hauteur zénithale pour garantir une architecture robuste, adaptée pour avoir un ancrage au sol du support qui permette de répondre aux contraintes du vent et de la pesanteur avec des superficies de capteurs solaires supérieures ou égales à environ 50 mètres carré ; ce rapport de l'ordre de 0,5 à 1,5 permettant notamment d'atteindre des contraintes de traction et de compression acceptables pour les moyens d'ancrage au sol. Dans une configuration avantageuse de l'invention, la structure fixe est constituée d'un pylône présentant : - quatre pieds écartés les uns des autres et définissant les quatre coins d'un 20 rectangle ou carré, ces pieds présentant des extrémités inférieures respectives définissant quatre points d'ancrage au sol ; et - un mât surmontant lesdits pieds qui s'étendent vers l'extérieur du mât. Une telle configuration présente les avantages d'une grande stabilité au sol, qui garantit une résistance mécanique de la structure fixe permettant un 25 accroissement de la superficie des capteurs solaires. Selon une caractéristique, la seconde armature comporte une plateforme définissant le plan de support des capteurs solaires et au moins deux haubans disposés de part et d'autre de l'axe de rotation verticale, chaque hauban s'étendant sensiblement orthogonalement audit plan de support et présentant une partie fixée sur 30 la plateforme et au moins une extrémité libre raccordée à la plateforme au moyen de liens, notamment de type câble tendu, tige rigide ou profilé métallique. L'avantage d'employer de tels haubans est de limiter les déformations de la plateforme ; une grande rigidité de la plateforme étant particulièrement avantageuse pour les grandes superficies de capteurs solaires, et en particulier pour les panneaux 35 solaires photovoltaïques à concentration.
La présence de tels haubans permet d'avoir ainsi une plateforme avec une largeur deux fois supérieure à la profondeur, ce qui permet de limiter le couple de renversement dû à l'effet du vent sur le plateforme au niveau de l'ancrage au sol. Selon une autre caractéristique, chaque hauban s'étend de part et d'autre de la plateforme et présente deux extrémités libres opposées raccordées à la plateforme au moyen de liens, chaque hauban présentant une partie centrale fixée sur la plateforme. De cette manière, l'effet des haubans est accru pour rigidifier la plateforme.
Dans une réalisation particulière, les au moins deux haubans comprennent deux paires d'haubans disposées de part et d'autre de l'axe de rotation verticale. Ainsi, des deux côté de la plateforme sont prévus deux haubans, soit un total de quatre haubans au minimum qui contribuent à accroître la rigidité de la plateforme.
Avantageusement, la plateforme comprend : - au moins deux longerons sensiblement parallèles à l'axe de rotation horizontale et montés à rotation sur la première armature, les haubans étant fixés sur les dits longerons ; et - plusieurs poutres s'étendant entre les longerons, fixées sur lesdits longerons et 20 conçues pour supporter les capteurs solaires. L'emploi de ces longerons et poutres assure la réalisation d'une plateforme de fabrication aisée et rapide. Dans un mode de réalisation particulier, le système de support suiveur comprend en outre des organes d'ancrage, de préférence au moins trois organes 25 d'ancrage, conformés pour coopérer avec les points d'ancrage au sol pour l'ancrage de la structure fixe dans le sol, lesdits organes d'ancrage au sol, notamment du type vis, pieu, tige ou piquet, étant conçus pour pénétrer dans le sol et assurer l'ancrage du système de support suiveur. L'architecture du système de support suiveur est particulièrement bien 30 adaptée pour ces organes d'ancrage, car elle permet d'avoir des contraintes de traction/compression inférieures à 40 000 N sur les organes d'ancrage, assurant ainsi un ancrage efficace pour des grandes superficies de capteurs solaires. Selon une possibilité de l'invention, la structure fixe est constituée d'un assemblage de profilés métalliques, de préférence de type cornière, présentant une 35 longueur inférieure à environ 3 mètres, une section transversale dont les dimensions sont inférieures à environ 150 millimètres par 150 millimètres, de préférence inférieure à environ 100 millimètres par 100 millimètres. L'avantage de ces profilés métalliques est de réduire les coûts de fabrication, notamment en sélectionnant des profilés accessibles sur le marché, comme par exemple des cornières employées pour les pylônes électriques. Il est bien entendu avantageux que la structure mobile et/ou la première armature et/ou la seconde armature soient également constituées d'un assemblage de tels profilés métalliques. De manière avantageuse, les profilés métalliques sont assemblés par vissage, boulonnage ou rivetage, assurant ainsi un assemblage aisé et rapide. Conformément à une autre caractéristique avantageuse de l'invention, la structure fixe est constituée d'un pylône présentant des pieds sur lesquels sont prévus les points d'ancrage et s'étendant sur une hauteur prédéterminée à partir du plan d'ancrage au sol, le rapport de ladite hauteur du pylône sur la hauteur zénithale étant compris dans une plage allant de 0,5 à 0,9, et de préférence dans une plage allant de 0,7 à 0,8. Un tel rapport entre la hauteur du pylône et la hauteur zénithale garantit une rigidité suffisante pour les résultats escomptés, à savoir le support de grandes superficies de capteurs solaires avec un ancrage au sol performant.
La présente invention concerne la caractéristique selon laquelle la première armature comporte au moins deux bras solidaires l'un de l'autre et montés à rotation sur la structure fixe ; l'emploi de ces deux bras permettant de limiter la déformation du plan de support des capteurs solaires, sous l'effet du vent et du poids des capteurs solaires.
Dans une réalisation particulière, le système de support suiveur comprend un système motorisé d'entraînement en rotation de la première armature selon l'axe de rotation verticale, comportant : - un carter monté fixement sur la structure fixe ; - un moteur rotatif monté dans le carter et entraînant en rotation un arbre de sortie ; - une vis sans fin solidaire en rotation de l'arbre de sortie du moteur rotatif ; et - une roue d'engrenage annulaire en engrènement avec la vis sans fin, la première armature étant solidaire en rotation de ladite roue d'engrenage annulaire. Un tel système motorisé permet ainsi de réaliser la fonction de rotation verticale avec un encombrement réduit.
Selon un mode de réalisation particulier, le système de support suiveur comprend un système motorisé d'entraînement en rotation de la seconde armature selon l'axe de rotation horizontale, comportant : - deux secteurs de couronne dentée disposés de part et d'autre de l'axe de rotation verticale et s'étendant dans deux plans orthogonaux à l'axe de rotation horizontale, lesdits secteurs de couronne dentée étant fixés sur la seconde armature ; - deux pignons d'entraînement disposés de part et d'autre de l'axe de rotation verticale et en engrènement avec les secteurs de couronne dentée correspondants ; - un arbre de transmission monté rotatif sur la première armature et couplé aux deux pignons d'entraînement pour une rotation synchrone desdits pignons d'entraînement ; et - un moteur rotatif entraînant en rotation ledit arbre de transmission. Ce système motorisé d'entraînement en rotation horizontale est particulièrement avantageux pour stabiliser la rotation de la seconde armature avec son arbre de transmission central, et ainsi garantir une grande précision dans le suivi du soleil qui est particulièrement indispensable pour les panneaux solaires photovoltaïques à concentration. En outre, le couplage des pignons par l'arbre de transmission permet de rigidifier la seconde armature et d'éviter une torsion de celle-ci sous l'effet d'une pression du vent non uniforme.
De manière avantageuse, l'axe de rotation horizontale est écarté de l'axe de rotation verticale d'une distance prédéterminée de telle manière que la seconde armature soit déplaçable dans une position dans laquelle le plan de support est vertical. Une telle possibilité est particulièrement adaptée, voire indispensable, pour les panneaux solaires photovoltaïques à concentration.
L'invention se rapporte également à un ensemble solaire comportant un système de support suiveur conforme à l'invention, et des capteurs solaires supportés par la seconde armature du système de support suiveur. D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-après, d'un exemple de mise en oeuvre non limitatif, faite en référence aux figures annexées dans lesquelles : - la figure 1 est une vue schématique en perspective de face d'un système de support suiveur conforme à l'invention, avec la plateforme inclinée par rapport à l'axe de rotation verticale ; - la figure 2 est une vue schématique en perspective de dos du système de 35 support suiveur de la figure 1 ; - la figure 3 est une vue schématique zoomée d'une partie du système de support suiveur des figures 1 et 2 ; - la figure 4 est une vue schématique zoomée d'une autre partie du système de support suiveur des figures 1 et 2 ; - la figure 5 est une vue schématique en coupe horizontale d'un système motorisé d'entraînement en rotation de la première armature selon l'axe de rotation verticale du système de support suiveur des figures 1 et 2 ; - la figure 6 est une vue schématique de côté du système de support suiveur des figures 1 et 2, avec la plateforme inclinée par rapport à l'axe de rotation verticale selon un angle non nul ; - la figure 7 est une vue schématique de côté du système de support suiveur des figures 1 et 2, avec la plateforme parallèle à l'axe de rotation verticale. La description détaillée qui suit est faite en référence aux figures 1 à 7, et porte sur un système de support suiveur 1 pour suiveur solaire conforme à l'invention, ce système de support suiveur 1 étant du type orientable selon deux axes de rotation, respectivement axe de rotation verticale AV et axe de rotation horizontale AH. Ce système de support suiveur 1 comprend une structure fixe 2 d'ancrage au sol, constituée d'un pylône présentant quatre pieds 20 écartés les uns des autres et définissant les quatre coins d'un rectangle ou carré, et un mât 22 surmontant lesdits pieds 20, les pieds 20 s'étendant vers l'extérieur du mât 22. Les extrémités inférieures 21 des pieds 20 constituent des points d'ancrage au sol, ces points d'ancrage 21 définissant un plan d'ancrage au sol orthogonal à l'axe de rotation verticale AV ; ledit pylône 2 s'étend sur une hauteur HP prédéterminée à partir du plan d'ancrage au sol.
Les points d'ancrage 21 sont ainsi écartés les uns des autres dans le plan d'ancrage au sol selon des distances prédéterminées dites distances d'emprise au sol, dont une plus grande distance d'emprise au sol DE établie entre deux points d'ancrage les plus écartés. En l'occurrence, cette plus grande distance d'emprise au sol DE est établie entre deux extrémités inférieures 21 situées à deux coins opposés du rectangle ou carré, selon une diagonale du rectangle ou carré. Le pylône 2 est constitué d'un assemblage de profilés métalliques présentant une longueur inférieure à environ 3 mètres, une section transversale dont les dimensions sont inférieures à environ 100 millimètres par 100 millimètres ; ces profilés métalliques étant assemblés par vissage, boulonnage ou rivetage. De préférence, ces profilés métalliques sont constitués de cornières, de section transversale en « L », largement commercialisées et disponibles sur le marché.
Ce système de support suiveur 1 comprend également des organes d'ancrage 9 qui coopèrent avec les points d'ancrage 21 pour l'ancrage du pylône 2 dans le sol. Ces organes d'ancrage 9 sont du type vis, pieu, tige ou piquet, et sont ainsi conçus pour pénétrer dans le sol et assurer l'ancrage du système de support suiveur 1. A cet effet, les organes d'ancrage 9 sont fixés solidairement sur les extrémités inférieures 21 des pieds 20. Ce système de support suiveur 1 comprend en outre une structure mobile 3 montée à rotation sur l'extrémité supérieure du pylône 2, et plus précisément sur l'extrémité supérieure du mât 22. Cette structure mobile 3 comprend une première armature 4 montée à rotation sur l'extrémité supérieure du mât 22 du pylône 2 selon l'axe de rotation verticale AV. La première armature 4 comporte deux bras 40 symétriques par rapport à l'axe de rotation verticale AV, constitués chacun d'un assemblage de profilés métalliques du même type que ceux formant le pylône 2.
Pour assurer la rotation de la première armature 4 autour de l'axe de rotation verticale AV, le système de support suiveur 1 comprend un système motorisé 41, illustré en détail sur la figure 5, comportant : - un carter 42 monté fixement sur l'extrémité supérieure du mât 22 du pylône 2 ; - un moteur rotatif (non illustré sur la figure 5) monté dans le carter 42 et entraînant 20 en rotation un arbre de sortie 43 ; - une vis sans fin 44 solidaire en rotation de l'arbre de sortie 43 du moteur rotatif ; et - une roue d'engrenage annulaire 45 en engrènement avec la vis sans fin 44, la première armature 4 étant solidaire en rotation de cette roue d'engrenage annulaire 45.
25 Cette structure mobile 3 comprend également une seconde armature 5 conçue pour supporter les capteurs solaires (non illustrés) et montée en rotation sur les deux bras 40 de la première armature 4 selon l'axe de rotation horizontale AH ; cet axe de rotation horizontale AH s'étendant à une distance prédéterminée, dite hauteur zénithale HZ, du plan d'ancrage au sol, autrement dit des points d'ancrage 21.
30 Cette seconde armature 5 comporte une plateforme 6 définissant un plan de support des capteurs solaires, cette plateforme 6 comprenant : - deux longerons 60 parallèles à l'axe de rotation horizontale AH, s'étendant de manière symétrique de part et d'autre de l'axe de rotation verticale AV, disposés l'un au-dessus de l'autre, et montés à rotation sur les bras 40 de la première armature 4 ; 35 et - plusieurs poutres 61 s'étendant entre les longerons 60, fixées sur ces longerons 60, dépassant de part et d'autre des longerons 60 et conçues pour supporter les capteurs solaires. Les longerons 60 et les poutres 61 sont constitués de profilés métalliques 5 du même type que ceux formant le pylône 2. Cette seconde armature 5 comporte également deux paires de haubans 71 a, 71 b et 72a, 72b disposées de part et d'autre de l'axe de rotation verticale AV de manière symétrique, chaque paire de haubans comprenant un hauban supérieur 71a, 72a fixé sur un longeron 60, en l'occurrence le longeron supérieur, et un hauban 10 inférieur 7 fixé sur l'autre longeron 60, en l'occurrence le longeron inférieur, ces haubans 7 s'étendant orthogonalement au plan de support et présentant chacun : - une partie centrale fixée sur le longeron 60 correspondant ; et - deux extrémités libres opposées raccordées au longeron 60 correspondant au moyen de liens 70, notamment de type câble tendu, tige rigide ou profilé métallique.
15 La première paire de haubans 71a, 71b est disposé d'un côté de l'axe de rotation verticale AV (à gauche sur la figure 2), tandis que la seconde paire de haubans 72a, 72b est disposé de l'autre côté de l'axe de rotation verticale AV (à droite sur la figure 2). Pour assurer la rotation de la seconde armature 5 autour de l'axe de 20 rotation horizontale AH, le système de support suiveur 1 comprend un système motorisé d'entraînement 8 (visible en détail sur les figures 3 et 4) comportant : - deux secteurs de couronne dentée 80 disposés de part et d'autre de l'axe de rotation verticale AV et s'étendant dans deux plans orthogonaux à l'axe de rotation horizontale AH, ces secteurs de couronne dentée 80 étant montés pivotants sur les 25 bras 40 de la première armature 4 autour de l'axe de rotation horizontale AH ; - deux pignons d'entraînement 81 disposés de part et d'autre de l'axe de rotation verticale et en engrènement avec les secteurs de couronne dentée 80 correspondants ; - un arbre de transmission 82 monté rotatif sur la première armature 4 et couplé aux 30 deux pignons d'entraînement 81 pour une rotation synchrone de ces pignons d'entraînement 81 ; et - un moteur rotatif 84 (visible sur les figures 6 et 7) entraînant en rotation l'arbre de transmission 82, ledit moteur rotatif 84 étant monté à l'intérieur d'un carter fixé sur la première armature 4 ; et 35 - deux traverses 83 solidaires des secteurs de couronne dentée 80 respectifs, ces traverses 83 étant fixées sur les longerons 60 de la plateforme 6 et présentant deux extrémités opposées fixées sur les deux longerons 60 respectifs, de sorte que ces secteurs de couronne dentée 80 sont fixés sur la plateforme 6 via ces traverses 83. Ainsi, l'entraînement en rotation de l'arbre de transmission 82 conduit à une rotation synchrone des deux pignons d'entraînement 81 qui entraînent en rotation de manière toujours synchrone les secteurs de couronne dentée 80 et les traverses 83 associées, pour au final faire pivoter la plateforme 6 autour de l'axe de rotation horizontale AH. Les haubans 71a, 71b de la première paire sont disposés sensiblement à l'intersection d'une première traverse 83 avec les longerons 60 respectifs, tandis que les haubans 72a, 72b de la seconde paire sont disposés sensiblement à l'intersection d'une seconde traverse 83 avec les longerons 60 respectifs. D'un point de vue géométrique, le rapport de la plus grande distance d'emprise au sol DE sur la hauteur zénithale HZ est compris dans une plage allant de 0,5 à 1,5, et de préférence dans une plage allant de 0,8 à 1,2, ce qui signifie que : 0,5HZ DE 1,5HZ ; voire 0,8HZ DE 1,2HZ ; voire encore DE = HZ. En outre, le rapport de la hauteur HP du pylône 2 sur la hauteur zénithale HZ est compris dans une plage allant de 0,5 à 0,9, et de préférence dans une plage 20 allant de 0,7 à 0,8, ce qui signifie que : 0,5HZHP0,9HZ; voire 0,7HZHP0,8HZ; De plus, la plateforme 6 définit une superficie de support des capteurs solaires comprise entre environ 40 et 100 mètres carré, de préférence entre environ 25 50 et 75 mètres carré. En outre, comme visible sur les figures 4 et 5, l'axe de rotation horizontale AH est écarté de l'axe de rotation verticale AV d'une distance E de telle manière que la seconde armature 5, et donc la plateforme 6, puissent pivoter autour de l'axe de rotation horizontale AH jusqu'à ce que le plan de support, et donc les capteurs 30 solaires, soient verticaux (comme illustré sur les figures 6 et 7) sans que la plateforme 6 n'entre en contact avec le pylône 2, autrement dit sans que la seconde armature 5 n'entre en contact avec la première armature 2. Bien entendu l'exemple de mise en oeuvre évoqué ci-dessus ne présente aucun caractère limitatif et d'autres améliorations et détails peuvent être apportés au 35 système de support suiveur selon l'invention, sans pour autant sortir du cadre de l'invention où d'autres formes d'assemblage des armatures peuvent par exemple être réalisées.

Claims (16)

  1. REVENDICATIONS1. Système de support suiveur (1) pour capteur solaire, du type orientable selon deux axes de rotation, respectivement axe de rotation verticale (AV) et axe de rotation horizontale (AH), et comprenant : - une structure fixe (2) d'ancrage au sol présentant plusieurs points d'ancrage (21) au sol, lesdits points d'ancrage (21) définissant un plan d'ancrage au sol orthogonal à l'axe de rotation verticale (AV) et étant écartés les uns des autres dans ledit plan d'ancrage au sol selon des distances prédéterminées dites distances d'emprise au sol, dont une plus grande distance d'emprise au sol (DE) établie entre au moins deux points d'ancrage (21) les plus écartés ; et - une structure mobile (3) comportant : - une première armature (4) montée à rotation sur la structure fixe (2) selon l'axe de rotation verticale (AV) ; et - une seconde armature (5) définissant un plan de support des capteurs solaires et montée à rotation sur la première armature (4) selon l'axe de rotation horizontale (AH), ledit axe de rotation horizontale (AH) s'étendant à une distance prédéterminée, dite hauteur zénithale (HZ), du plan d'ancrage au sol ledit système de support suiveur (1) étant caractérisé en ce que le rapport de la plus grande distance d'emprise au sol (DE) sur la hauteur zénithale (HZ) est compris dans une plage allant de 0,5 à 1,5, et de préférence dans une plage allant de 0,8 à 1,2.
  2. 2. Système de support suiveur (1) selon la revendication 1, dans lequel la structure fixe (2) est constituée d'un pylône présentant : - quatre pieds (20) écartés les uns des autres et définissant les quatre coins d'un rectangle ou carré, ces pieds (20) présentant des extrémités inférieures (21) respectives définissant quatre points d'ancrage au sol ; et - un mât (22) surmontant lesdits pieds (20) qui s'étendent vers l'extérieur du mât (22).
  3. 3. Système de support suiveur (1) selon les revendications 1 ou 2, dans lequel la structure fixe (2) est constituée d'un assemblage de profilés métalliques, de préférence profilés de type cornière, présentant une longueur inférieure à environ 3 mètres, une section transversale dont les dimensions sont inférieures à environ 150millimètres par 150 millimètre, de préférence inférieure à environ 100 millimètres par 100 millimètres.
  4. 4. Système de support suiveur (1) selon la revendication 3, dans lequel les profilés métalliques sont assemblés par vissage, boulonnage ou rivetage.
  5. 5. Système de support suiveur (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la seconde armature (5) comporte une plateforme (6) définissant le plan de support des capteurs solaires et au moins deux haubans (71 a, 71 b, 72a, 72b) disposés de part et d'autre de l'axe de rotation verticale (AV), chaque hauban (71a, 71 b, 72a, 72b) s'étendant sensiblement orthogonalement audit plan de support et présentant une partie fixée sur la plateforme (6) et au moins une extrémité libre raccordée à la plateforme (6) au moyen de liens (70), notamment de type câble tendu, tige rigide ou profilé métallique.
  6. 6. Système de support suiveur (1) selon la revendication 5, dans lequel chaque hauban (71a, 71 b, 72a, 72b) s'étend de part et d'autre de la plateforme (6) et présente deux extrémités libres opposées raccordées à la plateforme (6) au moyen de liens (70), chaque hauban (71a, 71 b, 72a, 72b) présentant une partie centrale fixée sur la plateforme (6).
  7. 7. Système de support suiveur (1) selon les revendications 5 ou 6, dans lequel les au moins deux haubans (7) comprennent deux paires d'haubans (71a, 71 b ; 72a, 72b) disposées de part et d'autre de l'axe de rotation verticale (AV).
  8. 8. Système de support suiveur (1) selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, dans lequel la plateforme (6) comprend : - au moins deux longerons (60) sensiblement parallèles à l'axe de rotation horizontale (AH) et montés à rotation sur la première armature (4), les haubans (7) étant fixés sur les dits longerons (60) ; et - plusieurs poutres (61) s'étendant entre les longerons (60), fixées sur lesdits longerons (60) et conçues pour supporter les capteurs solaires.
  9. 9. Système de support suiveur (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre des organes d'ancrage (9), de préférence au moins trois organes d'ancrage (9), conformés pour coopérer avec les points d'ancrage (21) au sol pour l'ancrage de la structure fixe (2) dans le sol, lesditsorganes d'ancrage (9) au sol, notamment du type vis, pieu, tige ou piquet, étant conçus pour pénétrer dans le sol et assurer l'ancrage du système de support suiveur (1).
  10. 10. Système de support suiveur (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la structure fixe (2) est constituée d'un pylône présentant des pieds (20) sur lesquels sont prévus les points d'ancrage (21) et s'étendant sur une hauteur (HP) prédéterminée à partir du plan d'ancrage au sol, le rapport de ladite hauteur (HP) du pylône (2) sur la hauteur zénithale (HZ) étant compris dans une plage allant de 0,5 à 0,9, et de préférence dans une plage allant de 0,7 à 0,8.
  11. 11. Système de support suiveur (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la première armature (4) comporte au moins deux bras (40) solidaires l'un de l'autre et montés en rotation sur la structure fixe (2).
  12. 12. Système de support suiveur (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant un système motorisé (41) d'entraînement en rotation de la première armature (4) selon l'axe de rotation verticale (AV), comportant : - un carter (42) monté fixement sur la structure fixe (2) ; - un moteur rotatif monté dans le carter et entraînant en rotation un arbre de sortie (43) - une vis sans fin (44) solidaire en rotation de l'arbre de sortie (43) du moteur rotatif ; et - une roue d'engrenage annulaire (45) en engrènement avec la vis sans fin (44), la première armature (4) étant solidaire en rotation de ladite roue d'engrenage annulaire (45).
  13. 13. Système de support suiveur (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant un système motorisé d'entraînement (8) en rotation de la seconde armature (5) selon l'axe de rotation horizontale (AH), comportant : - deux secteurs de couronne dentée (80) disposés de part et d'autre de l'axe de rotation verticale (AV) et s'étendant dans deux plans orthogonaux à l'axe de rotation horizontale (AH), lesdits secteurs de couronne dentée (80) étant fixés sur la seconde armature (5) ;- deux pignons d'entraînement (81) disposés de part et d'autre de l'axe de rotation verticale (AV) et en engrènement avec les secteurs de couronne dentée (80) correspondants ; - un arbre de transmission (82) monté rotatif sur la première armature (4) et couplé aux deux pignons d'entraînement (81) pour une rotation synchrone desdits pignons d'entraînement (81) ; et - un moteur rotatif (84) entraînant en rotation ledit arbre de transmission (82) et monté à l'intérieur d'un carter fixé sur la première armature (4).
  14. 14. Système de support suiveur (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la seconde armature (5) définit une superficie de support des capteurs solaires comprise entre environ 40 et 100 mètres carré, de préférence entre environ 50 et 75 mètres carré.
  15. 15. Système de support suiveur (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'axe de rotation horizontale (AH) est écarté de l'axe de rotation verticale (AV) d'une distance (E) prédéterminée de telle manière que la seconde armature (5) soit déplaçable dans une position dans laquelle le plan de support est vertical.
  16. 16. Ensemble solaire comportant un système de support suiveur (1) conforme à l'une quelconque des revendications précédentes, et des capteurs solaires supportés par la seconde armature (5) dudit système de support suiveur (1).25
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