WO2007132027A1 - Teja solar fotovoltaica - Google Patents

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WO2007132027A1
WO2007132027A1 PCT/ES2006/000247 ES2006000247W WO2007132027A1 WO 2007132027 A1 WO2007132027 A1 WO 2007132027A1 ES 2006000247 W ES2006000247 W ES 2006000247W WO 2007132027 A1 WO2007132027 A1 WO 2007132027A1
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photovoltaic
roof
module
concavity
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PCT/ES2006/000247
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Inventor
Pascual Palomares Millares
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Ingeniería De Biocombustibles, S.L.
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/042PV modules or arrays of single PV cells
    • H01L31/05Electrical interconnection means between PV cells inside the PV module, e.g. series connection of PV cells
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S25/00Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules
    • F24S25/60Fixation means, e.g. fasteners, specially adapted for supporting solar heat collector modules
    • F24S25/61Fixation means, e.g. fasteners, specially adapted for supporting solar heat collector modules for fixing to the ground or to building structures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
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    • H02S20/20Supporting structures directly fixed to an immovable object
    • H02S20/22Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings
    • H02S20/23Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings specially adapted for roof structures
    • H02S20/25Roof tile elements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
    • E04D1/00Roof covering by making use of tiles, slates, shingles, or other small roofing elements
    • E04D1/30Special roof-covering elements, e.g. ridge tiles, gutter tiles, gable tiles, ventilation tiles
    • E04D2001/308Special roof-covering elements, e.g. ridge tiles, gutter tiles, gable tiles, ventilation tiles for special purposes not otherwise provided for, e.g. turfing tiles, step tiles
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the object of the present invention is a Photovoltaic Solar Tile, with which it is sought to reduce the visual impact caused by the photovoltaic modules that are currently used in conventional installations, giving rise to a notable social rejection, which is slowing down significantly The growth of this type of technology.
  • the main component of a photovoltaic installation is a generator.
  • the photovoltaic generator is usually formed by photovoltaic modules. These in turn are a set of photovoltaic cells connected to each other, and duly protected from external agents, manufactured from a semiconductor material, which transform the energy from Ia solar radiation in electrical energy through what is called the photovoltaic effect.
  • Photovoltaic modules capture the energy of the sun and convert it into electricity in direct current.
  • Regulator and / or charger regulates the charging of the battery from the solar field and / or alternative system.
  • Inverter transforms the direct current of modules or accumulators into alternating current for consumption of this type.
  • the present invention focuses solely on the technological development of the solar collector, trying to achieve a total architectural integration of it on the roof of a house, leaving the rest of the components of the installation invariable.
  • the invention consists of the integration of a mini module or photovoltaic collector composed of a certain number of photovoltaic cells (between 1 and 15) in a roof tile or similar, flat or curved, with the intention of capturing solar radiation, to transform it into energy electrical by what is called the photovoltaic effect.
  • a mini photovoltaic module is obtained, encapsulated, for example, in EVA and on a resin support, any other materials having suitable characteristics for encapsulation can be used.
  • the protection of the sensor or mini module will be given by a hardened transparent material adapted to the geometry of the invention to obtain a final geometry of the surface of the tile approximately equal to that of a tile without a sensor.
  • the dimensions of the minimodule depend on the number of interconnected cells and determine the useful surface of the invention. These dimensions are between 10 and 1,000 mm in width and 10 and 1,000 mm in length.
  • the photovoltaic solar tile of the Invention is composed, for example, of a ceramic tile, although the possibility of using any other surface, with a groove or concavity in its central part, to which they have been practiced has not been ruled out.
  • holes for the passage of connectors responsible for the extraction of the energy generated in the cells inserting in said tile a mini module or photovoltaic sensor formed by several cells of a semiconductor material joined together by means of conductive wires.
  • connection between said mini module and the exterior of the tile can be carried out by means of flexible wiring or any other type of conductive element, and by means of a bipolar connection or two unipolar connectors, of diameters between 1 and 50 mm, that cross the tile through said holes made in the upper part of the slit.
  • Said connectors are in contact on the one hand with the terminal of the conductive wires used for the union of the cells, while on the other end they are in contact with connecting bars installed on the roof of the house.
  • a hardened crystal is used that allows the sun to pass through, being able to use any other transparent or semi-transparent material that provides sufficient protection against hailstorms and other incidents.
  • connection bars installed on the roof of the house, which are formed of insulating material, through which a wiring composed of one or more conductive elements, with diameters between 1 and 100 mm, circulates. that carry electrical energy.
  • the tile is positioned on the connecting rods, so that the connectors are inserted in holes corresponding practiced in the connection bar, putting the connectors in contact with the conductive element.
  • connection busbar The connecting rods are joined together in series or parallel until the desired working voltage is obtained.
  • the technology described in the photovoltaic tile of the invention has the particularity that is independent of the geometry of the tile, as well as the manufacturing material, so that it is adaptable to any type of conventional tile existing in the market, providing the invention A great versatility.
  • the invention has undoubted advantages, since at the end of its assembly there is a photovoltaic solar tile with an aesthetic very similar to that of the original tile, also maintaining its basic geometry, leaving the nerves and anchor points of the same invariable , so as not to modify its assembly on the roof of the house.
  • This premise what has been sought is to redefine the geometry of a commercial photovoltaic cell so that it adapts to the geometry of a conventional tile, unlike what has been done in other inventions, in which it was the geometry of the roof tile that was varied, preventing the complete architectural integration of the solar roofing tile assembly.
  • Figure 1 shows two isometric views of the design of the tile, one front and one of the back, where the groove made and the holes thereof can be clearly seen.
  • Figure 2 shows a schematic view of the exploded view of the invention, exposing all the components thereof.
  • Figure 3 shows a plan view and a front view of the assembly of the invention, as well as a symmetric view thereof, where hidden edges have been included for a better understanding of it.
  • Figure 4 shows an isometric assembly view of the invention, deactivating the hidden edges, in order to have a clear visual image of the aesthetic finish of the invention.
  • Figure 5 shows a split view of the assembly of the invention on one of the connecting rods. A detailed view of the latter is also included in order to correctly appreciate the conductive element inside the connecting bar.
  • Figure 6 shows a schematic view of the pre-installation carried out on the roof of a house on which it is desired to mount the invention.
  • the invention is presented consisting of the integration of a mini photovoltaic module composed of a certain number of photovoltaic cells between 1 and 15, in a curved tile with the intention of capturing the radiation solar, to transform it into electrical energy through what is called the photovoltaic effect.
  • any other material with optimal characteristics for encapsulation can be used.
  • the protection of the sensor will be given by a hardened transparent material adapted to the geometry of the invention.
  • the dimensions of the mini module depend on the number of interconnected cells and determine the useful surface of the invention. These dimensions are between 10 and 1,000 mm in width and 10 and 1,000 mm in length.
  • the invention is composed of a ceramic tile (1), although the possibility of using any other surface is not ruled out, with a recess in the central part (2), to which holes (4) have been made for the passage of the connectors (5) responsible for the extraction of the energy generated in the cells (7), where a mini photovoltaic module (6) formed by several is inserted cells of a semiconductor material (7) joined together by conductive wires (14).
  • connection between mini module (6) and the exterior of the tile is made by a bipolar connector or two unipolar connectors (5), with diameters between 1 and 50 mm, which cross the tile through the holes (4) made in the part upper of the slit (2).
  • Said connectors (5) are in contact on one side with the terminal of the conductive wires (14) used for the union of the cells (7), while on the other end they are in contact with the connecting rods (8) installed on the roof of the house (13).
  • connection technology between the cell and the exterior of the tile can be carried out by means of flexible wiring or any other type of conductive element.
  • a hardened glass (3) is used that allows the sun's rays to pass through, being able to be another transparent or semi-transparent material that provides sufficient protection against hailstorms and other incidents.
  • the assembly of the tiles is carried out on the connecting rods (8), which are formed of insulating material, through which a wiring composed of one or more conductive elements (9), with diameters between 1 and 100 mm, circulates. It carries the electrical energy.
  • the tile (1) is positioned on the connecting rods (8), so that the connectors (5) are inserted in the corresponding holes (11) of the connecting bar (8), putting these in contact with the conductive element (9).
  • connection bars (8) are joined together in series or parallel until the desired working voltage is obtained.

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Abstract

Una teja solar fotovoltaica que comprende una teja cerámica (1 ), con una hendidura o concavidad (2) en su parte central, en la que se encaja un mini módulo fotovoltaico (6), encapsulado en EVA y sobre un soporte de resina, estando dicho mini módulo formado por varias células de un material semiconductor (7) unidas entre si mediante unos hilos conductores (14), dos conectores unipolares (5) que atraviesan dicha teja (1) por unos orificios (4) realizados en la parte superior de dicha hendidura (2), y un cristal endurecido (3) fabricado en material transparente o semitransparente, situado sobre dicho mini módulo (6) y encajado en dicha hendidura o concavidad (2). El mini módulo fotovoltaico (6) capta la radiación solar y la transforma en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. La teja solar de la invención puede ser colocada sobre un tejado convencional nuevo y ya existente combinando tejas fotovoltaicas y tejas convencionales sin que la diferencia estética sea notable.

Description

TEJA SOLAR FOTOVOLTAICA
OBJETO
El objeto de Ia presente invención es una Teja Solar Fotovoltaica, con Ia que se busca reducir el impacto visual ocasionado por los módulos fotovoltaicos que se utilizan actualmente en las instalaciones convencionales, dando lugar a un notable rechazo social, Io que está frenando de forma importante el crecimiento de este tipo de tecnología.
ESTADO DE LA TÉCNICA
La producción de energía eléctrica directamente mediante el efecto fotovoltaico presenta a día de hoy indudables ventajas energéticas, industriales, medioambientales, sociales, etc. Entre ellas Ia implantación de Ia energía solar fotovoltaica tan amplia como sea posible contribuirá a impulsar un futuro desarrollo tecnológico, que lleve a este procedimiento de generación eléctrica a términos cada vez más competitivos frente a otros procedimientos de generación.
Actualmente, Ia solución más implantada es aquella en Ia que se instalan como elementos de captación de Ia radiación solar módulos fotovoltaicos convencionales, situados sobre una estructura o soporte.
A. Descripción de una instalación fotovoltaica
El componente principal de una instalación fotovoltaica es un generador. El generador fotovoltaico está formado normalmente por módulos fotovoltaicos. Estos a su vez son un conjunto de células fotovoltaicas conectadas entre sí, y debidamente protegidas de los agentes externos, fabricados a partir de un material semiconductor, las cuales transforman Ia energía procedente de Ia radiación solar en energía eléctrica a través de Io que se denomina efecto fotovoltaico.
Aun así, una instalación fotovoltaica se encuentra compuesta por más elementos, cada uno de ellos con una misión muy concreta:
• Módulos fotovoltaicos: captan Ia energía del sol y Ia convierten en electricidad en corriente continua.
• Regulador y/o cargador: regula Ia carga de Ia batería desde el campo solar y/o sistema alternativo.
• Acumuladores o baterías: acumulan Ia energía en forma química para su uso en los momentos sin radiación solar (solo incluido en las instalaciones aisladas de red.)
• Inversor: transforma Ia corriente continua de módulos o acumuladores en corriente alterna para consumos de ese tipo.
No obstante, el presente invento se centra únicamente en el desarrollo tecnológico del captador solar, tratando de conseguir una total integración arquitectónica del mismo sobre el tejado de una vivienda, dejando invariables el resto de componentes de Ia instalación.
B. Desarrollos tecnológicos en el campo fotovoltaico
Los grandes avances sufridos en los últimos años, dentro del campo de Ia energía fotovoltaica, han ido enfocados, en Ia mayoría de los casos, hacia una mejora del rendimiento de las instalaciones, trabajando tanto sobre Ia tecnología de los componentes de Ia instalación como sobre Ia geometría de Ia misma. Ejemplo de dichas mejoras son las instalaciones orientables, tanto en uno como en dos ejes, los cuales actúan igual que un girasol buscando Ia mayor cantidad de radiación solar a Io largo del día, con los cuales se consigue aumentar el rendimiento total de Ia instalación y producir mayor energía que una instalación convencional, manteniendo fijo el número de paneles. No obstante, existen otros proyectos que, al igual que Ia presente invención, se han orientado hacia Ia integración arquitectónica del captador solar, muchos de los cuales presentan grandes inconvenientes, dada Ia complejidad que existe para ello.
La mayoría de las tecnologías que se han desarrollado hasta el momento, con Ia integración arquitectónica como objetivo, se basan en Ia fabricación de módulos fotovoltaicos de dimensiones equivalentes a las de una o varias tejas, con Ia intención de sustituir directamente un cierto número de tejas de las que componen el tejado de una vivienda, por dichos módulos, consiguiendo que éstos no sobresalgan sobre Ia superficie del tejado. Esta opción no plantea una solución definitiva, ya que a efectos visuales no dista demasiado de una instalación típica, pudiendo distinguir claramente entre Ia zona del tejado con módulos y Ia zona en Ia que únicamente hay teja convencional.
Tal y como se ha comentado anteriormente, Ia inserción de una célula fotovoltaica en el interior de una teja cerámica o cualquier otro material altamente frágil resulta muy complejo, por ello mismo, otros productos que podemos encontrar en el mercado, que tratan de simular una teja fotovoltaica, se encuentran formados por una superficie plástica con forma de teja, sobre Ia cual se insertan o adhieren un cierto número de células fotovoltaicas, con Io cual, aunque se consigue un efecto visual muy similar al que se busca conseguir con nuestro producto, Ia superficie utilizada no es cerámica, por Io que no se podría hablar totalmente de una teja fotovoltaica como tal.
Existe otro inconveniente muy a tener en cuenta y que comparten todos los sistemas de integración arquitectónica desarrollados hasta el momento. Dicho inconveniente se centra en el complicado sistema de conexiones eléctricas que plantean, el cual requiere de personal altamente cualificado y muchas horas de trabajo sobre el tejado de Ia vivienda hasta conseguir completar el montaje del mismo, ya que se basan en el uso de un cableado convencional, como el que estamos acostumbrados a ver a diario. Para resolver todos los inconvenientes planteados hasta el momento, tanto por las instalaciones fotovoltaicas convencionales como por los sistemas de captación con los que se busca Ia integración arquitectónica de los mismos, se ha desarrollado Ia presente invención.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
La invención consiste en Ia integración de un mini módulo o captador fotovoltaico compuesto por un determinado número de células fotovoltaicas (entre 1 y 15) en una teja o similar, plana o curva, con Ia intención de captar Ia radiación solar, para transformarla en energía eléctrica mediante Io que se denomina efecto fotovoltaico.
Con Ia unión de las diferentes células se obtiene un mini módulo fotovoltaico, encapsulado, por ejemplo, en EVA y sobre un soporte de resina, pudiendo utilizarse otros materiales cualesquiera que tengan características adecuadas para el encapsulado. La protección del captador o mini módulo vendrá dada por un material transparente endurecido adaptado a Ia geometría de Ia invención para obtener una geometría final de Ia superficie de Ia teja aproximadamente igual a Ia de una teja sin captador.
Las dimensiones del minimódulo dependen del número de células interconectadas y determinan Ia superficie útil de Ia invención. Dichas dimensiones se encuentran entre 10 y 1.000 mm en anchura y 10 y 1.000 mm en longitud.
Junto con el desarrollo del sistema de captación de Ia radiación solar también se ha diseñado Ia tecnología de instalación y conexionado de las tejas sobre el tejado de Ia vivienda. A continuación se procede a la descripción de cada uno de los elementos desarrollados.
En general, Ia teja solar fotovoltaica de Ia Invención está compuesta, por ejemplo, por una teja cerámica, aunque no se descarta Ia posibilidad de utilizar cualquier otra superficie, con una hendidura o concavidad en su parte central, a Ia cual se Ie han practicado unos orificios para el paso de unos conectores encargados de Ia extracción de Ia energía generada en las células, insertándose en dicha teja un mini módulo o captador fotovoltaico formado por varias células de un material semiconductor unidas entre si mediante unos hilos conductores.
La conexión entre dicho mini módulo y el exterior de Ia teja puede realizarse mediante cableado flexible o cualquier otro tipo de elemento conductor, y mediante un conectar bipolar o dos conectores unipolares, de diámetros entre 1 y 50 mm, que atraviesan la teja por dichos orificios realizados en Ia parte superior de Ia hendidura. Dichos conectores están en contacto por un lado con el terminal de los hilos conductores utilizados para Ia unión de las células, mientras que por el otro extremo están en contacto con unas barras de conexión instaladas sobre el tejado de Ia vivienda.
Para Ia protección de las células se emplea un cristal endurecido que deja pasar los rayos solares, pudiendo utilizarse cualquier otro material transparente o semitransparente que proporcione la suficiente protección contra granizadas y otros incidentes.
EI montaje de las tejas se realiza sobre las barras de conexión instaladas sobre el tejado de Ia vivienda, las cuales están formadas de material aislante, por cuyo interior circula un cableado compuesto por uno o varios elementos conductores, de diámetros entre 1 y 100 mm, que transportan Ia energía eléctrica. Durante dicho montaje Ia teja se posiciona sobre las barras de conexión, de forma que se insertan los conectores en unos orificios correspondientes practicados en Ia barra de conexión, poniendo a los conectores en contacto con el elemento conductor.
Las barras de conexión se unen entre si en serie o paralelo hasta obtener Ia tensión de trabajo deseada. Dichas barras de conexión, unidas entre si mediante una conexión anexa, forman Io que se denomina embarrado de conexión.
La tecnología descrita en Ia teja fotovoltaica de Ia invención tiene Ia particularidad que es independiente de Ia geometría de Ia teja, así como del material de fabricación, por Io que es adaptable a cualquier tipo de teja convencional existente en el mercado, proporcionando a Ia invención una gran versatilidad.
La invención presenta unas ventajas indudables, ya que al finalizar su montaje se dispone de una teja solar fotovoltaica con una estética muy similar a Ia de Ia teja original, manteniendo así mismo su geometría básica, dejando invariables los nervios y puntos de anclaje de Ia misma, para no modificar el montaje de ésta sobre el tejado de Ia vivienda. Con esta premisa Io que se ha buscado es redefinir Ia geometría de una célula fotovoltaica comercial para que ésta se adapte a Ia geometría de una teja convencional, al contrario de Io que se viene realizando en otras invenciones, en las cuales era Ia geometría de Ia teja Ia que se variaba, impidiendo Ia completa integración arquitectónica del conjunto teja- captador solar.
Gracias a que Ia geometría de Ia teja permanece invariable, existe Ia posibilidad de implantar Ia invención tanto en un tejado de nueva obra como sobre un tejado construido con anterioridad, sustituyendo parte de las tejas ya existentes por un conjunto de tejas solares fotovoltaicas, manteniendo en todo momento Ia estética visual del tejado, sin que ello suponga una tarea excesivamente compleja. Otra ventaja a tener en cuenta es Ia capacidad modular de Ia invención, es decir, que dependiendo de Ia conexión que se realice en serie o paralelo, está podrá ajustarse a 18 o 24V, según interese una conexión aislada o una conexión de vertido a red, Io cual resulta algo más complicado en una instalación formada por módulos convencionales.
Así pues, las ventajas más importantes de Ia invención pueden quedar resumidas en:
Posibilidad de implantar Ia invención sobre un tejado convencional combinando tejas fotovoltaicas y tejas no fotovoltaicas sin que Ia diferencia estética sea notable.
Capacidad modular de Ia invención.
Sencillez de fabricación de Ia invención en fábrica, así como del posterior montaje en Ia vivienda.
Eliminación de Ia necesidad de cableado durante el montaje en el tejado.
Reducción del tiempo del montaje de Ia invención sobre el tejado.
Notable mejora estética frente al resto de tecnologías existentes en el mercado.
Posibilidad de aplicación a cualquier tipo y geometría de teja.
Mayor sencillez de montaje sobre el tejado de Ia vivienda.
Sencillez de conexionado de Ia instalación, reducción del número de cables empleados, pasando a utilizar conectores rápidos, fáciles de interconectar.
Eliminación de mano de obra experimentada para Ia instalación de los captadores.
Completa integración arquitectónica de los captadores, ya que las tecnologías existentes actualmente tan solo han conseguido una integracional parcial.
Posibilidad de implantar dicho sistema a cualquier geometría y tipo de teja. Mientras que las tecnologías desarrolladas hasta el momento, al adaptarse a Ia geometría de una célula convencional, éstos se restringían a unos pocos modelos de tejas.
Tecnología adaptable a cualquier material de fabricación de Ia teja: cerámica, plástico, cristal, etc.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS
Se describirá ahora una realización preferente de Ia presente invención en base a las figuras que acompañan, de las cuales:
La Figura 1 muestra dos vistas isométricas del diseño de Ia teja, una frontal y otra de Ia parte posterior, donde se pueden apreciar claramente Ia hendidura realizada y los agujeros de Ia misma.
La Figura 2 muestra una vista esquemática del despiece del invento, exponiendo todos los componentes del mismo.
La Figura 3 muestra una vista en planta y otra frontal del montaje del invento, así como una vista ¡sométrica del mismo, donde se han incluido las aristas ocultas para una mejor comprensión de éste.
La Figura 4 muestra una vista isométrica de montaje del invento, desactivando las aristas ocultas, para poder tener una clara imagen visual del acabado estético del invento.
La Figura 5 muestra una vista partida del montaje del invento sobre una de las barras de conexión. También se incluye una vista en detalle de ésta para poder apreciar correctamente el elemento conductor que se encuentra en el interior de las barra de conexión.
La Figura 6 muestra una vista esquemática de Ia preinstalación realizada en el tejado de una vivienda sobre Ia que se desea montar el invento. DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
En Ia realización preferente mostrada en las Figuras 1-6, se presenta Ia invención que consiste en Ia integración de un mini módulo fotovoltaico compuesto por un determinado número de células fotovoltaicas entre 1 y 15, en una teja curva con Ia intención de captar Ia radiación solar, para transformarla en energía eléctrica mediante Io que se denomina efecto fotovoltaico.
Con Ia unión de las diferentes células se obtiene un mini módulo fotovoltaico, encapsulado en EVA y sobre un soporte de resina, pudiendo utilizarse cualquier otro material con óptimas características para el encapsulado. La protección del captador vendrá dada por un material transparente endurecido adaptado a Ia geometría del invento.
Las dimensiones del mini módulo dependen del número de células interconectadas y determinan Ia superficie útil del invento. Dichas dimensiones se encuentran entre 10 y 1.000 mm en anchura y 10 y 1.000 mm en longitud.
Junto con el desarrollo del sistema de captación de Ia radiación solar también se ha diseñado Ia tecnología de instalación y conexionado de las tejas sobre el tejado de Ia vivienda.
A continuación se procede a Ia descripción de cada uno de los elementos desarrollados.
El invento está compuesto por una teja cerámica (1 ), aunque no se descarta Ia posibilidad de utilizar cualquier otra superficie, con una hendidura en Ia parte central (2), a Ia cual se Ie han practicado unos orificios (4) para el paso de los conectores (5) encargados de Ia extracción de la energía generada en las células (7), donde se inserta un mini módulo fotovoltaico (6) formado por varias células de un material semiconductor (7) unidas entre si mediante unos hilos conductores (14).
La conexión entre mini módulo (6) y el exterior de Ia teja se realiza mediante un conector bipolar o dos conectores unipolares (5), de diámetros entre 1 y 50 mm, que atraviesan Ia teja por los orificios (4) realizados en Ia parte superior de Ia hendidura (2). Dichos conectores (5) están en contacto por un lado con el terminal de Ia los hilos conductores (14) utilizados para Ia unión de las células (7), mientras que por el otro extremo están en contacto con las barras de conexión (8) instaladas sobre el tejado de Ia vivienda (13).
En otra realización alternativa, Ia tecnología de conexión entre Ia célula y el exterior de Ia teja puede realizarse mediante cableado flexible o cualquier otro tipo de elemento conductor.
Para Ia protección de las células (7) se emplea un cristal endurecido (3) que deja pasar los rayos solares, pudiendo tratarse de otro material transparente o semitransparente que proporcione Ia suficiente protección contra granizadas y otros incidentes.
El montaje de las tejas se realiza sobre las barras de conexión (8), las cuales están formadas de material aislante, por cuyo interior circula un cableado compuesto por uno o varios elementos conductores (9), de diámetros entre 1 y 100 mm, que transporta Ia energía eléctrica. Durante dicho montaje Ia teja (1 ) se posiciona sobre las barras de conexión (8), de forma que se insertan los conectores (5) en los orificios correspondientes (11 ) de Ia barra de conexión (8), poniendo a estos en contacto con el elemento conductor (9).
Las barras de conexión (8) se unen entre si en serie o paralelo hasta obtener Ia tensión de trabajo deseada. Dichas barras de conexión (8), unidas entre si mediante una conexión anexa (12), forman Io que se denomina embarrado de conexión (10). Una vez descrita suficientemente Ia invención, así como una realización preferente de Ia misma, sólo debe añadirse que es posible realizar modificaciones en su constitución y materiales empleados sin apartarse del alcance de Ia misma, definido en las siguientes reivindicaciones.

Claims

REIVINDICACIONES
1. Una teja solar fotovoltalca caracterizada porque comprende:
- una teja cerámica (1 ), con una hendidura o concavidad (2) en Ia parte central de dicha teja (1 );
- un mini módulo fotovoltaico (6), encapsulado en EVA y sobre un soporte de resina, cuya forma general externa se adapta a dicha hendidura o concavidad (2) en dicha parte central de dicha teja (1 ), estando dicho mini módulo formado por varias células de un material semiconductor (7) unidas entre si mediante unos hilos conductores (14);
- dos conectores unipolares (5), de diámetros entre 1 y 50 mm, que atraviesan dicha teja (1) por unos orificios (4) realizados en Ia parte superior de dicha hendidura (2)
- un cristal endurecido (3) fabricado en material transparente o semitransparente, situado sobre dicho mini módulo (6) y encajado en dicha hendidura o concavidad (2).
2. La teja solar fotovoltaica de Ia reivindicación 1 , en Ia que en su montaje dichos conectores unipolares (5) que atraviesan Ia teja por los orificios (4) hacen contacto por un extremo con dichos hilos conductores (14) y por el otro extremo hacen contacto con unas barras de conexión (8) instaladas sobre el tejado de Ia vivienda
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