WO2010043409A1 - Solargenerator - Google Patents

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WO2010043409A1
WO2010043409A1 PCT/EP2009/007446 EP2009007446W WO2010043409A1 WO 2010043409 A1 WO2010043409 A1 WO 2010043409A1 EP 2009007446 W EP2009007446 W EP 2009007446W WO 2010043409 A1 WO2010043409 A1 WO 2010043409A1
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WO
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solar generator
solar
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box
generator according
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WO2010043409A9 (de
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Richard Feichtinger
Rolf Maier
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Ammersee Solar Gmbh
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Publication date
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Priority to US13/124,382 priority patent/US20120042936A1/en
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Publication of WO2010043409A9 publication Critical patent/WO2010043409A9/de

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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors

Definitions

  • the invention relates to a solar generator with a support structure to which at least one wheel is attached.
  • the invention particularly relates to a bicycle trailer.
  • Handcart and trailer, especially bicycle trailers are known in various designs.
  • FR 2 795 569 A1 discloses a portable solar generator as a closed box in which the accumulator for storing the energy and charge controllers and inverters are housed.
  • the box is covered with a solar module and designed so that the solar module can take one of three different angles of inclination to the earth's surface depending on the location on one of the different side surfaces, so that the solar generator in the best of the three depending on latitude, year and time Opportunities can be aligned.
  • the entire box weighs about 20 kg and can thus be worn short distances or loaded onto a vehicle, but not easily transported over longer distances without aids. Due to the low maximum weight, the electrical performance data, in particular because of the weight of the accumulator, limits. In addition, no means for preventing the heat accumulation under the covering solar module are described in the box. The life of the accumulators is very short.
  • US 6,396,239 Bl discloses a portable solar generator whose solar modules are rotatably mounted in two axes on a mast and thus can be aligned with the sun.
  • the mast is attached to a base box which contains the accumulator and to whose bottom side five rollers are attached.
  • the solar generator can thus be moved and adjusted on level and smooth ground, but difficult to move on uneven ground.
  • due to the high design is a strong susceptibility to wind given.
  • the system described can be transported poorly because it takes up a lot of space for transportation by means of a vehicle and can only be pulled on fairly level ground.
  • FR 2 463 566 A discloses a mobile solar installation built on a wheelbarrow, which can be transported by hand over not too long distances.
  • the solar module is mounted on a mast, so that it is highly susceptible to wind.
  • the electrical components are housed in a box. There are no devices described for reducing heat build-up in the box. Accumulators lose their capacity in a short time if they get too hot.
  • DE 4 027 365 A1 discloses a commercially available bicycle trailer in which accumulators for powering an electric bicycle pulling the bicycle trailer are accommodated. It is proposed to cover the accumulators with solar modules. There are no facilities described for preventing the heat accumulation under the covering solar module in the field of accumulators. There are no further electrical devices such as charge controllers described. The described bicycle trailer with Covering solar module is not practical, since the accumulators lose their capacity in a short time, if they get too hot or if they are overloaded, especially if both are true.
  • a transport over longer distances by hand or bike is thus excluded for most disclosed solutions. They are also not designed to be cost-effectively transported in containers over longer distances because they do not consist of efficiently stackable parts. In addition, the problem of heat build-up under the solar modules is not taken into account in the disclosed solutions.
  • the object of the invention is to provide a solar generator, in particular bicycle trailer, according to the preamble of claim 1, which is simple and inexpensive to manufacture and transport.
  • the solar generator preferably comprises a design that can be easily pulled by hand or bike over longer distances. This allows the solar generator to be brought to the respective place of use, depending on the local demand for electricity.
  • the solar generator is preferably constructed similar to a bicycle trailer and therefore especially suitable for being pulled by bicycle over longer distances. In the absence of a bicycle, the solar generator can also be pulled by hand. This is particularly suitable for terrain that is poorly suited for bicycles.
  • the solar generator is preferably constructed so that a device for easy change of two different drawbars, one with handle for pulling by hand, one with coupling for towing by bicycle, is provided.
  • the solar generator is advantageously constructed so that it can be transported in a semi-finished state to save space, so that large amounts of it can be efficiently, for example in containers, transported over long distances.
  • the half-finished parts can also come from widely separated production sites and be efficiently transported for easy final assembly in the region of the planned use. Assembled in the country of use, it can then be easily pulled on its wheels, so that powerful versions are possible, which are heavier than to carry by hand.
  • the solar generator has two wheels, which are equipped with pneumatic tires, so that it can be easily pulled on not smooth paths. At least one solar module is mounted on the cart.
  • the solar generator is equipped with a device for storing the energy, in particular an accumulator.
  • a device for storing the energy in particular an accumulator.
  • an accumulator is placed under the solar module above the carriage axis, along with charge control and inverters.
  • the center of gravity of the trolley is chosen so that the trolley can take two stable layers, either tilted backwards with the solar module in a steeper position, or tilted forward with the solar module in a little steep position, so that the solar generator depending on the latitude, Year and time can be aligned in the better of the two options.
  • a third, steepest, position can be achieved by obliquely opened solar module. The direction to the sun is accomplished by briefly raising the solar generator and rotating it around its own axis.
  • a third, smaller wheel can be attached, similar to car trailers or caravans, which does not serve the transport, but is needed only in the state.
  • a stationary wheel is installed in a fixed position transversely to the carriage direction and thus to the solar module and has a slow drive means of stepper motor and reduction gear, so that the Solar generator can turn with the help of the drive by itself the sun.
  • the solar generator has four wheels, which are equipped with pneumatic tires, so that it can be easily pulled on not smooth paths.
  • At least one solar module is mounted on the solar generator.
  • the rear axle is rigid, the front rotatable and connected to a drawbar, similar to a cart.
  • the front axle with the drawbar can be fixed in a preferred embodiment in fixed positions right or left to the solar generator.
  • the drawbar is preferably designed removable or interchangeable.
  • the wheels of the front axle have a slow drive by means of stepper motor and reduction gear, so that the solar generator can turn itself by means of the drive of the sun itself.
  • a plurality of solar modules are mounted on a solar generator with wheels, which are equipped with pneumatic tires so that it can be easily pulled on non-smooth paths so that they are folded in the transport state and the solar generator has a transportable width and the solar modules are unfolded in stationary operation, so that the solar module surface is increased.
  • the listed Flapped panels no active solar modules, but mirror surfaces, which throw additional solar radiation on the active solar module. Such solar generators with additional panels can be provided with a tracking device as described above.
  • one of the solar generators described above has devices which provide a connection to the ground in stationary operation, so that the solar generator can also be operated in the wind.
  • the wheels are provided in a preferred embodiment with a parking brake, so that the solar generator can not roll so easily.
  • the parking brake is designed to act on a differential gear on the stationary axle.
  • eyelets for cables are attached to the solar generator so that the solar generator can be anchored in the ground like a tent with laces and pegs.
  • the eyelets are mounted near the center of rotation of the stationary axis, so that the automatic tracking is still possible.
  • a single-axis solar generator which is tilted in the stationary operation on the front or rear edge, provided at the edges or corners of these edges with anchoring devices so that they move during movement of the solar generator Example by wind, anchor yourself in the ground.
  • the solar module is enclosed in a box, which as a unit one or more electrical modules, in particular accumulator, charge controller, inverter, cover and thereby against the weather, especially rain, water and dust, from above (by the solar module) and protect the side (through the box).
  • a seal in particular a seal made of rubber or silicone, designed waterproof, so that rainwater can not penetrate.
  • the box can be made in a preferred embodiment of plastic, in particular of a thermoplastic or of a thermoset with the respective suitable known processing method.
  • the unit of box, in particular plastic box, with framed solar module is preferably constructed so that it is stackable and thus efficiently transportable in large quantities, for example in containers or on the back of motor vehicles.
  • the said stackability in each other is achieved by the walls of the box, in particular plastic box, are made conical.
  • the distance when nesting into each other is determined and lateral pressure on the conical walls in the stack is avoided.
  • the distance can be chosen so that there is sufficient space at the back of the solar module for the connection socket, connection cable, connection plug and insulation.
  • means for protecting the electrical modules from overheating are provided.
  • an insulating layer is mounted directly behind the solar module. This insulating layer can also be integrated directly into the solar module.
  • the insulating layer can also be made of vacuum, as known from insulating windows and disclosed for example in US 4,683,154.
  • the heat accumulation is prevented by cooling devices.
  • said box in particular plastic box, equipped in a preferred embodiment with ventilation devices, such as ventilation openings, ventilation slots or ventilation slats.
  • the ventilation devices are preferably constructed, for example by oblique lamellas, that rainwater or spray water usually runs to the outside.
  • the ventilation devices include air filters which act as dust protection.
  • the ventilation devices are preferably mounted on both sides of the front and rear, so that there is an air flow inside, in particular by a chimney effect when tilting the solar generator forward or backward.
  • a cooling fan can be equipped with a temperature-dependent control, which turns on when reaching a certain limit temperature and increases the air circulation through the ventilation slots.
  • a water cooling is installed on the back of the solar module. This can be achieved, for example, by means of a GRP module, as disclosed in EP 1 860 706 A1.
  • the power consumers are connected via a circuit breaker with thermal flow fuse, so that at elevated temperature, the extraction capacity is more limited. This ensures, on the one hand, that the heat loss generated by the electrical modules is reduced and, on the other hand, that the electrical modules are operated further away from their boundary area. Both increase their service life.
  • the accumulator is mounted with a clip-on, so that it can be changed quickly.
  • a full battery can be taken and an empty can be used for charging.
  • a bicycle may be equipped with an electric motor and also have an attachment device for a rechargeable battery.
  • the power of the solar generator with a power line to a bicycle equipped with an electric motor, which pulls the solar generator can be passed, and thus directly drive the electric bicycle or electric motorcycle.
  • the solar generator itself is equipped with at least one electric motor to facilitate its movement.
  • the electric motors are integrated as wheel hub motors directly into the wheels.
  • the electric motors can also be used as generators for braking and energy recovery.
  • the control can be taken from the electric bicycle or by means of a sensor that responds to train and / or pressure and is integrated into the drawbar, be made on the solar generator itself.
  • the solar generator is equipped with an alarm device, for example against theft or storm.
  • the alarm device is provided for example with a motion sensor which registers vibration and triggers an alarm when a threshold is exceeded, for example by an acoustic warning tone.
  • the activation / deactivation of the alarm can be done, for example, by key or code entry.
  • a localization device which measures the location regularly, for example, by means of GPS, and transmits the data, for example, by mobile phone to a server or stores locally and read by mobile phone when needed.
  • a measuring device for electrical conditions is installed and a display which indicates, for example, how high the state of charge of the battery is currently, how high the power generated by the solar generator is currently and how high the power taken from the connected loads is currently ,
  • the residual maturity is derived from these data and displayed.
  • the extracted power can be summed up over time and the amount of power drawn can be logged and displayed for consumption display or for billing purposes. This can also be logged separately for several sockets to which different consumers can be connected.
  • the electrical states, in particular the consumption data can also be transmitted by radio, in particular near-field radio such as, for example, Bluetooth or radio such as, for example, mobile radio.
  • Alarm device or consumption display for example, can be easily retrofitted as additional modules.
  • At least one electrical module is preferably almost all electrical modules with the exception of, for example, the solar module and the connection module, attached to the bottom plate.
  • the unit comprising a box with a solar module is fastened to the support structure by means of one or more hinges, preferably on one side, for example on one longitudinal side.
  • a device for closing for example, eyelets for attaching a U-lock mounted.
  • a telescopic spring between support structure and box is preferably installed.
  • the other wheel which is also referred to as a stationary, is preferably controlled by a control unit, which in turn is connected in terms of control with a sensor device of the solar system.
  • a control unit which in turn is connected in terms of control with a sensor device of the solar system.
  • the tracking device can also simply be designed such that the tracking device The sun's orbital speed is approximately 15 degrees per hour, so that the sunlight is used optimally over the course of a day.
  • charge controllers and inverters are often integrated into one device.
  • Inverters can also be technically designed so that multiple solar generators can be interconnected to increase co-generatable power. This is done by phase synchronization of the generated alternating currents. The synchronization can be done beforehand via data line or wirelessly or directly at the AC coupling.
  • the plug-in connection elements are preferably designed so that with their help at least one of the modules, preferably the accumulator module, repeatedly destructively connected to at least one of the other modules or can be separated therefrom.
  • individual modules can simply be additionally connected in order to upgrade the solar generator. For example, another battery can double the consumption time or another solar module can halve the charging time.
  • the reflector modules are preferably adjustable mirror elements whose mirror gel lake serve to supply sunlight to the solar modules.
  • FIG. 1 is a simplified perspective view of a solar generator according to the invention
  • Figure 2 shows a frame (1) of frame parts (40,41,42,43,44), two wheels (2), and two alternative drawbars (45) of the solar generator of Figure 1 in plan view;
  • Figure 3 shows a frame (1) with brackets (49,50), a wheel (2), a bottom plate (13), a wheel arch (48) and a drawbar (45) of the solar generator of Figure 1 in side view;
  • Figure 4 shows a bottom plate (13) of the solar generator of Figure 1 with wheel arch (48) and electrical modules (4,5,6,7,8,9,14) and wiring in plan view;
  • Figure 5 shows a stack of several boxes (10) with lugs (53) with encompassed solar modules (3) and with lying behind insulating layer (51) of the solar generator of Figure 1 lying on the back in section;
  • FIG. 6 shows a stack of several boxes (10) with lugs (53) with covered solar modules (3) and with insulating glazing (52) of the solar generator of Figure 1 lying on the back in section;
  • FIG 7 is a schematic representation of the solar generator of Figure 1, but with obliquely mounted solar module (3) and with drawbar (45) for high coupling to the bike, from the side in a driving position;
  • FIG. 8 shows the solar generator from FIG. 7 in a first rest position
  • FIG. 10 shows a solar generator as in FIGS. 7 to 9, but with a horizontally mounted solar module (3) similar to FIG. 1, according to a further exemplary embodiment with a stationary wheel.
  • FIGS. 1 to 10 Various exemplary embodiments of the solar generator according to the invention are shown in different views in FIGS. 1 to 10.
  • a solar generator designed as a bicycle trailer is shown in a simplified perspective view. provides.
  • the solar generator comprises a frame 1, which is also referred to as a car frame.
  • the frame 1 has, as seen in the plan view of Figure 2, substantially the shape of a rectangle 40, on the longitudinal sides of two further rectangles 41, 42 are provided. To the front of a rectangle 43 is further provided and a diagonal strut 44.
  • the frame parts 40 to 44 are formed for example of a metal profile.
  • the rectangles 41, 42 serve by means of brackets 50 for receiving and supporting wheels 2, which are also referred to as wheels.
  • the wheels 2 are, for example, pneumatic tires having a diameter of at least 10 inches, preferably at least 16 inches, more preferably at least 20 inches.
  • the wheels 2 are, for example, pneumatic tires having a diameter of at least 10 inches, preferably at least 16 inches, more preferably at least 20 inches.
  • a drawbar 45 is fixed, the coupling 46 serves to couple the trailer in a known manner with a bicycle.
  • the free end of the drawbar 45 can also be used as a handle 47 to the trailer with to move the hand.
  • the drawbar 45 may be designed as a drawbar to be deeply coupled to couple near the rear axle of the bicycle.
  • the drawbar 45 can also be designed as a drawbar to be coupled high to couple near the seat post on the bike.
  • the drawbar 45 is preferably designed removable or interchangeable, this is realized by means of attachment 49.
  • connection modules 7, 8 are mounted.
  • the connection module 7 preferably comprises a socket for alternating current.
  • the connection module 8 preferably comprises a 12-volt socket, which may be designed similar to the cigarette lighter socket of a motor vehicle.
  • Connection modules 7, 8 are preferably installed in the side wall box 10, so that a plug can be plugged into the sockets of the connection modules 7, 8 from the outside.
  • a box 10 is further attached, which has substantially the shape of a bottomless cuboid with a front end wall, a rear end wall and two side walls.
  • the box 10 is closed with the solar module 3. sen and waterproofed by means of seal 54.
  • the box 10 is open.
  • the box 10 is in the rest position on the bottom plate 13, which closes the interior down.
  • the box 10 is hinged to a longitudinal side of the floor panel and can be opened in an inclined position. The open position is fixed by telescopic spring and is fully operational.
  • the walls of the box 10 are made conical, thereby several boxes can be stacked inside each other. Noses 53 on the inside determine the stacking distance.
  • ventilation louvers 11 are provided in the rear end wall.
  • front end wall analog ventilation louvers 12 are provided in the front end wall.
  • the ventilation louvers 11, 12 allow the interior to flow through in the longitudinal direction. If the solar generator is tilted, a chimney effect is achieved. As a result, cooling of the modules arranged inside the box 10 is made possible in a simple manner.
  • An additional fan which is preferably turned on depending on the temperature, can increase the air flow for cooling.
  • FIG. 4 it can be seen that the modules 5 and 6 indicated only by dashed lines in FIG. 1 are fastened to the base plate 13, which in turn is fastened to the frame 1 and closes the box 10 downwards.
  • the bottom plate 13 is preferably detachable, that is repeatedly non-destructive separable, for example by means of screw, attached to the frame 1 and / or box 10. If a narrow variant with internal suspension by means of rectangles 41 and 42 is selected, the bottom plate 13 is provided with cutouts, which are overbuilt with wheel arches 48 to protect the modules from dirt from the wheels. Rad boxes 48 are made of sheet metal and contribute to dissipating the waste heat of the interior.
  • frame 1 can also be dispensed with.
  • brackets 50 are then attached to the axes of the wheels 2.
  • the individual modules are preferably electrically connected to one another by means of plug connection elements 14, 15.
  • the plug-in connection elements 14, 15 are preferably designed such that they allow a secure and stable electrical connection between the modules in a simple manner.
  • the compound is preferably detachable, that is repeatedly non-destructively separable carried out.
  • FIGs 5 and 6 a plurality of boxes 10 are shown without bottom plates stacked on the back lying.
  • the bottom plate 13 (in Figures 1, 3 and 4) is preferably designed as a separate component, which, preferably releasably, to the box 10 and the frame 1 can be fastened.
  • the solar module 3 comprises a further connection module 16, which is also referred to as a module junction box. From the connection module 16 go out electrical lines, at the ends of the connector elements 15 are provided, which are connectable to the connector elements 14 (see Figure 4).
  • an insulating layer 51 is mounted directly behind the solar module 3, as seen in Figure 5 in section.
  • a vacuum insulation between double glazing 52 is shown, as known from insulating windows.
  • FIGS. 7 to 9 the solar generator from FIGS. 1 to 6 is shown greatly simplified in different positions.
  • the carriage axis of the solar generator is denoted by 20 in FIGS. 7 to 9 and extends perpendicular to the plane of the drawing.
  • the center of gravity of the solar generator is designated 21 in FIGS. 7 to 9 and, in the driving position or transport position of the solar generator shown in FIG. 7, lies approximately vertically above the carriage axis 20.
  • FIGS. 8 and 9 For simplification, only the heaviest of the modules, namely the accumulator module 5, is shown in FIGS.
  • the accumulator module 5 is in the vicinity of arranged the car axle 20 that in the two positions shown in Figures 8 and 9 of the solar generator, which are also referred to as rest positions, a stable state of the solar generator is ensured.
  • the rest positions can also be referred to as operating positions, although the solar generator can also be operated in the transport or driving position.
  • the solar generator is offset to the rear, with the center of gravity 21 is disposed behind the carriage axis 20.
  • the surface of the solar module 3 is slightly steeper inclined than in the illustrated in Figure 7 driving position of the solar generator, which is also referred to as a transport position.
  • the solar generator is set forwards, wherein the center of gravity 21 is arranged in front of the carriage axis 20.
  • the surface of the solar module 3 is approximately at the same angle as in the driving or transport position, but inclined in the opposite direction.
  • the inclination or obliquity of the surface of the solar module 3 depends inter alia on the ratio of the car frame length to the shaft height of the solar generator.
  • FIG. 10 shows a further exemplary embodiment of the solar generator which, in addition to the two wheels 2, comprises a further wheel 19, which is also referred to as a stationary wheel.
  • the wheel 19 is by means of a stepping motor 17 and a Reduction gear 18 driven and rotatably mounted transversely to the longitudinal axis of the solar generator.
  • the standard wheel 19 is preferably used to allow automatic Nachmosen of the solar generator to the sun.
  • Solar factory SF 130 36 cells polycrystalline, 130 watts peak power, working voltage at maximum power about 16-18 volts. Frameless design. Dimensions: 1448x663. Thickness 5mm, with module junction box 32mm. Weight 10.5 kg.
  • the weight of the listed electrical components is about 44 kg, plus cables and sockets. With frames, 20-inch wheels, drawbar, base plate and box made of GRP, the total weight of the version with the listed electrical modules is approx. 75 kg.
  • the Auf Entry can be pulled or pushed very easily by a person, also over sleepers or not too steep a ramp. It can be lifted by two people and fits with dismounted drawbar in the trunk of a station wagon with folded rear seats.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Solargenerator mit einer Tragstruktur, insbesondere Fahrradanhänger, an der mindestens ein Rad (2) angebracht ist, mit einem Solarmodul (3) und mit mindestens einem elektrischen Modul (4, 5, 6, 7, 8, 9), dadurch gekennzeichnet, dass das Solarmodul (3) an einem Kasten (10), insbesondere einer Kunststoffbox, befestigt ist, wobei mindestens ein elektrisches Modul (4, 5, 6, 7, 8, 9) vorgesehen ist, wobei das elektrische Modul (4, 5, 6, 7, 8, 9) zum Schutz vor Regen vom Kasten (10) seitlich und wenigstens vom Solarmodul (3) von oben abgedeckt ist.

Description

Solargenerator
Die Erfindung betrifft einen Solargenerator mit einer Tragstruktur, an der mindestens ein Rad angebracht ist. Die Erfindung betrifft insbesondere einen Fahrradanhänger. Handwagen und Anhänger, insbesondere Fahrradanhänger, sind in verschiedenen Bauarten bekannt.
In entlegenen Gebieten, in denen kein Stromnetz zur Versorgung verfügbar ist, werden lokale Stromgeneratoren zur Stromerzeugung verwendet. Dies geschieht zumeist mit Benzin- oder Dieselaggregaten, welche aber den Nachteil haben, dass ständig Treibstoff gekauft und zum Aggregat transportiert werden muss. In vielen Gebieten steht daher kein Strom zur Verfügung, Beleuchtung wird, wenn überhaupt, mit Petroleumlampen erzeugt. Dadurch fehlt es an Kühlschränken für Medikamente und anderen von Stromversorgung abhängigen Einrichtungen. Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat den Vorteil, keine Treibstoffkosten und damit laufende Betriebskosten zu verursachen. Während Wind und Wasserkraft stark stationär gebunden ist, hat Solarenergie das Potential, neben schon vielfach errichteten stationären Anlagen auf Dächern oder speziellen bodenverankerten Ständerungen auch einfach transportabel gestaltet zu werden.
FR 2 795 569 Al offenbart einen portablen Solargenerator als eine geschlossene Box, in dem der Akkumulator zur Speicherung der Energie und Laderegler sowie Wechselrichter untergebracht sind. Die Box ist mit einem Solarmodul bedeckt und so konstruiert, dass das Solarmodul je nach Lage auf einem der verschiedenen Seitenflächen eine von drei verschiedenen Neigungswinkeln zur Erdoberfläche einnehmen kann, so dass der Solargenerator je nach geographischer Breite, Jahres- und Tageszeit in der besten der drei Möglichkeiten ausgerichtet werden kann. Die gesamte Box wiegt etwa 20 kg und kann damit kurze Strecken getragen oder auf ein Fahrzeug geladen werden, aber nicht leicht über längere Strecken ohne Hilfsmittel transportiert werden. Durch das geringe maximale Gewicht sind den elektrischen Leistungsdaten, insbesondere wegen dem Gewicht des Akkumulators, Grenzen gesetzt. Zudem sind keine Einrichtungen zur Verhinderung des Hitzestaus unter dem abdeckenden Solarmodul in der Box beschrieben. Die Lebensdauer der Akkumulatoren ist dadurch sehr kurz.
US 6 396 239 Bl offenbart einen portablen Solargenerator, dessen Solarmodule in zwei Achsen drehbar an einem Mast befestigt sind und damit zur Sonne ausgerichtet werden können. Der Mast ist an einem Basiskasten befestigt, welcher den Akkumulator beinhaltet, und an dessen Bodenseite fünf Rollen befestigt sind. Der Solargenerator lässt sich damit auf ebenem und glattem Boden verschieben und verstellen, aber nur schwerlich auf unebenem Boden bewegen. Außerdem ist aufgrund der hohen Bauform eine starke Anfälligkeit gegenüber Wind gegeben. Die beschriebene Anlage kann schlecht transportiert wer- den, weil sie für den Transport mittels Fahrzeug viel Platz einnimmt und nur auf ziemlich ebenen Boden gezogen werden kann.
DE 200 13 064 Ul offenbart eine auf einer Sackkarre gebaute mobile Solaranlage, welche über nicht allzu lange Strecken per Hand transportierbar ist. Die elektrischen Bestandteile der Anlage sind offen montiert und dadurch Witterungseinflüssen, insbesondere Regen, Spritzwasser oder Staub, ausgesetzt.
FR 2 463 566 A offenbart eine auf einer Schubkarre gebauten mobile Solaranlage, welche über nicht allzu lange Strecken per Hand transportierbar ist. Das Solarmodul ist auf einem Mast montiert, sodass eine hohe Windanfälligkeit gegeben ist. Die elektrischen Komponenten sind in einer Box untergebracht. Es sind keine Vorrichtungen zur Verminderung des Hitzestaus in der Box beschrieben. Akkumulatoren verlieren in kurzer Zeit ihre Kapazität, wenn sie zu heiß werden.
DE 4 027 365 Al offenbart einen handelsüblichen Fahrradanhänger, in dem Akkumulatoren zur Stromversorgung eines den Fahrradanhänger ziehenden Elekt- rofahrrades untergebracht sind. Es wird vorgeschlagen, die Akkumulatoren mit Solarmodulen abzudecken. Es sind keine Einrichtungen zur Verhinderung des Hitzestaus unter dem abdeckenden Solarmodul im Bereich der Akkumulatoren beschrieben. Es sind keine weiteren elektrischen Geräte wie Laderegler beschrieben. Der beschriebene Fahrradanhänger mit ab- deckendem Solarmodul ist nicht praxistauglich, da die Akkumulatoren in kurzer Zeit ihre Kapazität verlieren, wenn sie zu heiß werden oder wenn sie überladen werden, ganz besonders, wenn beides zutrifft.
Außerdem sind mehrere mobile Solaranlagen offenbart, die einen Kraftfahrzeuganhänger als Baugrundlage haben und von Gewicht und Größer darauf ausgelegt sind, mit einem Kraftfahrzeug transportiert zu werden. Insbesondere sind solche Vorrichtungen in US 5 969 591 A, GB 2 339 747 A, WO 02/056440 A2 und WO 2007/039732 A2 beschrieben.
Ein Transport über weitere Strecken per Hand oder Fahrrad ist damit für die meisten offenbarten Lösungen ausgeschlossen. Sie sind ebenfalls nicht dafür ausgelegt, kostengünstig in Container über weitere Strecken transportiert zu werden, da sie nicht aus effizient stapelbaren Teilen bestehen. Zudem wird in den offenbarten Lösungen das Problem des Hitzestaus unter den Solarmodulen nicht Rechnung getragen.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen Solargenerator, insbesondere Fahrradanhänger, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zu schaffen, der einfach aufgebaut und kostengünstig herstellbar und transportierbar ist.
Die vorab angegebene Aufgabe wird durch einen Solargenerator, insbesondere Fahrradanhänger, wie er in dem unabhängigen Patentanspruch 1 offenbart ist, gelöst. Besondere Ausführungsarten der Erfindung sind in den Unteransprüchen offenbart.
Der Solargenerator umfasst vorzugsweise eine Bauform, die leicht per Hand oder Fahrrad über längere Strecken gezogen werden kann. Damit kann der Solargenerator je nach lokalem Bedarf an Elektrizität zum jeweiligen Einsatzort gebracht werden. Der Solargenerator ist vorzugsweise ähnlich einem Fahrradanhänger konstruiert und damit speziell auch dafür geeignet, per Fahrrad über längere Strecken gezogen zu werden. In Ermangelung eines Fahrrads kann der Solargenerator auch per Hand gezogen werden. Dies bietet sich insbesondere auch für ein für Fahrräder schlecht geeignetes Terrain an. Der Solargenerator ist vorzugsweise so konstruiert, dass eine Vorrichtung zum einfachen Wechsel zweier verschiedener Deichseln, einer mit Handgriff zum Ziehen per Hand, einer mit Kupplung zum Ziehen per Fahrrad, versehen ist. Der Solargenerator ist vorteilhafterweise so konstruiert, dass er in halbfertigem Zustand platzsparend transportiert werden kann, so dass große Mengen davon rationell, zum Beispiel in Containern, über weite Strecken transportiert werden können. Die halbfertigen Teile können auch von weit auseinander liegenden Produktionsstätten kommen und zur einfachen Endmontage in die Region des geplanten Einsatzes rationell transportiert werden. Im Einsatzland zusammengebaut kann er dann auf seinen Rädern leicht gezogen werden, so dass auch leistungsfähige Ausführungen möglich sind, die schwerer sind als von Hand zu tragen. In einer bevorzugten Ausführung hat der Solargenerator zwei Räder, welche mit Luftreifen bestückt sind, sodass er auch auf nicht glatten Wegen leicht gezogen werden kann. Mindestens ein Solarmodul ist auf dem Wagen befestigt.
In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist der Solargenerator mit einer Vorrichtung zur Speicherung der Energie, insbesondere einem Akkumulator, ausgestattet. Unter dem Solarmodul über der Wagenachse ist zum Beispiel ein Akkumulator platziert, daneben Laderegelung und Wechselrichter. Der Schwerpunkt des Wagens ist so gewählt, dass der Wagen abgelegt zwei stabile Lagen einnehmen kann, entweder nach hinten gekippt mit dem Solarmodul in steilerer Stellung, oder nach vorne gekippt mit dem Solarmodul in wenig steiler Stellung, so dass der Solargenerator je nach geographischer Breite, Jahres- und Tageszeit in der besseren der beiden Möglichkeiten ausgerichtet werden kann. Eine dritte, steilste, Stellung kann durch schräg geöffnetes Solarmodul erreicht werden. Die Richtung zur Sonne wird durch kurzes Anheben des Solargenerators und Drehung um die eigene Achse bewerkstelligt. An der Deichsel kann ein drittes, kleineres Rad befestigt sein, ähnlich wie bei Autoanhängern oder Wohnwagen, welches nicht dem Transport dient, sondern nur im Stand benötigt wird. In einer bevorzugten Ausführung ist ein Standrad in einer festen Stellung quer zur Wagenfahrtrichtung und damit zum Solarmodul eingebaut und hat einen langsamen Antrieb mittels Schrittmotor und Untersetzungsgetriebe, so dass der Solargenerator sich mit Hilfe des Antriebs von selbst der Sonne nachdrehen kann.
In einer anderen bevorzugten Ausführung hat der Solargenerator vier Räder, welche mit Luftreifen bestückt sind, so dass er auch auf nicht glatten Wegen leicht gezogen werden kann. Mindestens ein Solarmodul ist auf dem Solargenerator befestigt. Die hintere Achse ist starr, die vordere drehbar und mit einer Deichsel verbunden, ähnlich einem Leiterwagen.
Die vordere Achse mit der Deichsel kann in einer bevorzugten Ausführung in feste Stellungen rechts oder links zum Solargenerator fixiert werden. Die Deichsel ist bevorzugt abnehmbar beziehungsweise austauschbar ausgeführt. Die Räder der vorderen Achse haben einen langsamen Antrieb mittels Schrittmotor und Untersetzungsgetriebe, so dass der Solargenerator sich mit Hilfe des Antriebs von selbst der Sonne nachdrehen kann.
In einer weiteren bevorzugten Ausführung sind an einem Solargenerator mit Rädern, welche mit Luftreifen bestückt sind, so dass er auch auf nicht glatten Wegen leicht gezogen werden kann, mehrere Solarmodule so montiert, dass sie im Transportzustand zusammengeklappt sind und der Solargenerator eine transportgünstige Breite hat und die Solarmodule im stationären Betrieb aufgeklappt werden, so dass die Solarmodulfläche vergrößert wird. In einer weiteren bevorzugten Ausführung sind die aufge- klappten Paneele keine aktiven Solarmodule, sondern Spiegelflächen, welche zusätzliche Sonnenstrahlung auf das aktive Solarmodul werfen. Solche Solargeneratoren mit zusätzlichen Paneelen können mit einer wie oben beschriebenen Nachführeinrichtung versehen sein.
In einer weiteren bevorzugten Ausführung hat einer der oben beschriebenen Solargeneratoren Vorrichtungen, welche im stationären Betrieb eine Verbindung zum Boden vorsehen, sodass der Solargenerator auch bei Wind betrieben werden kann. Die Räder sind in einer bevorzugten Ausführung mit einer Feststellbremse versehen, so dass der Solargenerator nicht so leicht wegrollen kann. Im Falle von den oben beschriebenen Nachführeinrichtungen ist die Feststellbremse so gebaut, dass Sie auf ein Differenzi- algetriebe auf der stationären Achse wirkt.
In einer weiteren bevorzugten Ausführung sind am Solargenerator Ösen für Seile so befestigt, dass der Solargenerator ähnlich einem Zelt mit Schnüren und Heringen im Boden verankert werden kann. Im Falle von den oben beschriebenen Nachführeinrichtungen sind die Ösen nahe dem Drehzentrum der stationären Achse angebracht, so dass die automatische Nachführung noch möglich ist. In einer bevorzugten Ausführung ist ein einachsiger Solargenerator, der im stationären Betrieb auf die vordere oder hintere Kante gekippt wird, an den Kanten oder den Ecken dieser Kanten mit Ankervorrichtungen so versehen, dass sie sich bei Bewegung des Solargenerators, zum Beispiel durch Wind, von selbst in den Boden verankern.
In einer bevorzugten Ausführung ist das Solarmodul in einen Kasten eingefasst, welche als Einheit eine oder mehrere elektrische Module, insbesondere Akkumulator, Laderegler, Wechselrichter, abdecken und dadurch vor Witterungseinflüssen, insbesondere Regen, Spritzwasser und Staub, von oben (durch das Solarmodul) und von der Seite (durch den Kasten) schützen. In einer bevorzugten Ausführung ist die Einfassung des Solarmoduls durch den Kasten mittels einer Dichtung, insbesondere einer Dichtung aus Gummi oder aus Silikon, wasserdicht ausgeführt, so- dass kein Regenwasser eindringen kann. Der Kasten kann in einer bevorzugten Ausführung aus Kunststoff gefertigt sein, insbesondere aus einem Thermoplast oder aus einem Duroplast mit dem jeweils geeigneten bekannten Bearbeitungsverfahren.
Die Einheit aus Kasten, insbesondere Kunststoffbox, mit eingefasstem Solarmodul ist bevorzugt so konstruiert, dass sie ineinander stapelbar ist und damit in großer Stückzahl effizient transportierbar, beispielsweise in Containern oder auf der Ladefläche von Kraftfahrzeugen. Die besagte Stapelbarkeit ineinander wird erreicht, indem die Wände des Kastens, insbesondere Kunststoffbox, konisch ausgeführt sind. In einer bevorzugten Ausführung wird mittels innen vorstehender Nasen die Distanz beim Ineinanderstapeln festgelegt und ein seitlicher Druck auf die konischen Wände im Stapel vermieden. Gleichzeitig kann die Distanz so gewählt werden, dass an der Rückseite des Solarmoduls genügend Platz für Anschlussbuchse, Anschlusskabel, Anschlussstecker und Isolierung bleibt.
In einer bevorzugten Ausführung sind Einrichtungen zum Schutz der elektrischen Module vor Überhitzung vorgesehen. Zum Schutz vor Überhitzung durch Hitzestau unter dem Solarmodul ist eine Isolierschicht direkt hinter dem Solarmodul angebracht. Diese Isolierschicht kann auch direkt in das Solarmodul integriert sein. Die Isolierschicht kann auch aus Vakuum bestehen, wie von Isolierfenstern bekannt und beispielsweise in US 4 683 154 A offenbart. In einer weiteren bevorzugten Ausführung wird der Hitzestau durch Kühleinrichtungen verhindert. Insbesondere ist besagter Kasten, insbesondere Kunststoffbox, in einer bevorzugten Ausführung mit Lüftungseinrichtungen, beispielsweise Lüftungsöffnungen, Lüftungsschlitze oder Lüftungslamellen ausgestattet. Die Lüftungseinrichtungen sind bevorzugt so gebaut, beispielsweise durch schräge Lamellen, dass Regenwasser oder Spritzwasser meist nach außen abläuft. Die Lüftungseinrichtungen beinhalten in einer weiter bevorzugten Ausführung Luftfilter, der als Staubschutz wirkt. Die Lüftungseinrichtungen sind bevorzugt an beiden Querseiten vorn und hinten angebracht, damit sich ein Luftström im Inneren ergibt, insbesondere durch einen Kamineffekt beim Abkippen des Solargenerators nach vorne oder hinten. Für einen erhöhten Luftstrom zum Schutz der besagten elektrischen Module ist in einer weiteren be- vorzugten Ausführung zusätzlich ein Kühlventilator installiert. Besagter Kühlventilator kann mit einer temperaturabhängigen Steuerung ausgestattet sein, der bei erreichen einer bestimmten Grenztemperatur einschaltet und die Luftzirkulation durch die Lüftungsschlitze erhöht. In einer weitern bevorzugten Ausführung ist an der Rückseite des Solarmoduls eine Wasserkühlung eingebaut. Dies kann beispielsweise mittels eines GFK-Moduls erreicht werden, wie in EP 1 860 706 Al offenbart. In einer bevorzugten Ausführung sind die Stromverbraucher über einen Sicherungsautomat mit thermischer Stromflussicherung angeschlossen, sodass bei erhöhter Temperatur die Entnahmeleistung stärker begrenzt wird. Dadurch wird einerseits erreicht, dass die von den elektrischen Modulen erzeugte Verlustwärme geringer wird und andererseits die elektrischen Module weiter weg von Ihrem Grenzbereich betrieben werden. Beides erhöht deren Lebensdauer.
In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist der Akkumulator mit einer Ansteckvorrichtung montiert, so dass er schnell gewechselt werden kann. Damit kann ein voller Akkumulator mitgenommen werden und ein leerer zur Aufladung eingesetzt werden. Dies ermöglicht zum Beispiel die räumliche Trennung von Stromerzeugung mit dem Solargenerator und Stromverbrauch. Beispielsweise kann ein Fahrrad mit einem Elektromotor ausgestattet sein und ebenso eine Ansteckvorrichtung für einen Akkumulator aufweisen. In einer weiteren bevorzugten Ausführung kann der Strom des Solargenerators mit einer Stromleitung zu einem mit einem Elektromotor ausgestatteten Fahrrad, welches den Solargenerator zieht, geleitet werden und damit direkt das Elektrofahrrad oder Elektromotorrad antreiben. In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist der Solargenerator selbst mit mindestens einem Elektromotor ausgestattet, um sein Fortbewegen zu erleichtern. In einer bevorzugten Ausführung sind die Elektromotoren als Radnabenmotoren direkt in die Räder integriert.
In einer weiteren bevorzugten Ausführung können die Elektromotoren auch als Generatoren zum Bremsen und Energierückgewinnen genutzt werden. Die Steuerung kann von dem Elektrofahrrad übernommen werden oder mittels eines Sensors, der auf Zug und/oder Druck reagiert und in die Deichsel integriert ist, auf dem Solargenerator selbst vorgenommen werden.
In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist der Solargenerator mit einer Alarmeinrichtung ausgestattet, zum Beispiel gegen Diebstahl oder Sturm. Die Alarmeinrichtung ist zum Beispiel mit einem Bewegungssensor versehen, welcher Erschütterung registriert und bei überschreiten eines Schwellwertes einen Alarm auslöst, zum Beispiel durch einen akustischen Warnton. Die Aktivierung/Deaktivierung des Alarms kann beispielsweise durch Schlüssel oder Codeeingabe erfolgen. Als Diebstahlsicherung kann auch eine Lokalisierungseinrichtung eingebaut werden, welche den Aufenthaltsort regelmäßig misst, beispielsweise mittels GPS, und die Daten beispielsweise per Mobilfunk an einen Server überträgt oder lokal speichert und per Mobilfunk bei Bedarf ausgelesen wird.
In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist eine Messeeinrichtung für elektrische Zustände eingebaut sowie eine Anzeige, welche beispielsweise anzeigt, wie hoch der Ladezustand des Akkumulators momentan ist, wie hoch die vom Solargenerator erzeugte Leistung momentan ist und wie hoch die von den angeschlossenen Verbrauchern entnommene Leistung momentan ist. In einer bevorzugten Form wird aus diesen Daten die Restlaufzeit abgeleitet und angezeigt. In einer weiteren bevorzugen Ausführung kann die entnommene Leistung über die Zeit aufsummiert und die entnommene Strommenge protokolliert werden und zur Verbrauchsanzeige oder zu Abrechnungszwecken dargestellt werden. Dies kann auch für mehrere Steckdosen, an denen unterschiedliche Verbraucher angeschlossen werden können, separat protokolliert werden. Die elektrischen Zustände, insbesondere die Verbrauchsdaten, können auch per Funk, insbesondere Nahfunk wie beispielsweise Bluetooth oder Fernfunk wie beispielsweise Mobilfunk, übertragen werden. Alarmeinrichtung oder Verbrauchsanzeige beispielsweise können als Zusatzmodule einfach nachgerüstet werden.
Vorzugsweise ist mindestens ein elektrisches Modul, besonders bevorzugt fast alle elektrischen Module mit Ausnahme von zum Beispiel dem Solarmodul und dem Anschlussmodul, an der Bodenplatte befestigt.
In einer bevorzugten Ausführung ist die Einheit aus Kasten mit umfasstem Solarmodul mittels einem oder mehreren Scharnieren, bevorzugt an einer Seite beispielsweise an einer Längsseite, an der Tragstruktur befestigt. Auf der den Scharnieren abgewandten Seite ist bevorzugt eine Vorrichtung zum Verschließen, beispielsweise Ösen zum Anbringen eines Bügelschlosses, angebracht. Zum leichteren Öffnen ist bevorzugt eine Teleskopfeder zwischen Tragestruktur und Kasten eingebaut. Wenn der Kasten mit Solarmodul mittels Scharnieren schräg geöffnet steht, ist eine steile Stellung, beispielsweise 55 Grad, des Solarmoduls zur Sonne gegeben, so dass die geöffnete Stellung als Betriebsstellung in den Morgen- und Abendstunden dienen kann. In einer besonders bevorzugten Ausführung kann die Öffnungsstellung des Kastens und damit die Steilheit des von diesem ein- gefassten Solarmoduls in unterschiedlichen Positionen fixiert werden, beispielsweise mittels eine Lochstange oder eine Sägezahnstange.
Das weitere Rad, das auch als Standrad bezeichnet wird, ist vorzugsweise über ein Steuergerät angesteuert, das wiederum steuerungsmäßig mit einer Sensoreinrichtung der Solaranlage verbunden ist. Dadurch wird auf einfache Art und Weise das vorab beschriebene Mitdrehen des Anhängers mit der Sonne ermöglicht. Die Nachführeinrichtung kann aber auch einfach so ausgelegt sein, dass die Nachführge- schwindigkeit ca. der Umlaufgeschwindigkeit der Sonne entspricht (15 Grad pro Stunde), sodass im Laufe eines Tages das Sonnenlicht optimal genutzt wird.
Einzelne oder alle Module können in einem Modul zu- sammengefasst sein. Insbesondere Laderegler und Wechselrichter sind häufig in ein Gerät integriert.
Wechselrichter können auch technisch so gestaltet sein, dass mehrere Solargeneratoren zusammengeschaltet werden können, um die gemeinsam erzeugbare Leistung zu erhöhen. Dies geschieht durch Phasensynchronisation der erzeugten Wechselströme. Die Synchronisation kann vorab mittels Datenleitung oder drahtlos per Funk erfolgen oder unmittelbar bei der AC-Koppelung.
Die Steckverbindungselemente sind vorzugsweise so ausgeführt, dass mit ihrer Hilfe mindestens eines der Module, vorzugsweise das Akkumulatormodul, wiederholt zerstörungsfrei mit mindestens einem der anderen Module verbunden beziehungsweise davon getrennt werden kann. Bevorzugt können einzelne Module einfach zusätzlich angeschlossen werden, um den Solargenerator aufzurüsten. Beispielsweise kann ein weiterer Akkumulator die Verbrauchszeit verdoppeln oder ein weiteres Solarmodul die Aufladezeit halbieren.
Bei den Reflektormodulen handelt es sich vorzugsweise um verstellbare Spiegelelemente, deren Spie- gelflächen dazu dienen, den Solarmodulen Sonnenlicht zuzuführen.
Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung verschiedene Ausführungsbeispiele im Einzelnen beschrieben sind. Es zeigen:
Figur 1 eine vereinfachte perspektivische Darstellung eines erfindungsgemäßen Solargenerators;
Figur 2 einen Rahmen (1) aus Rahmenteilen (40,41,42,43,44), zwei Räder (2), und zwei alternative Deichseln (45) des Solargenerators aus Figur 1 in der Draufsicht;
Figur 3 einen Rahmen (1) mit Halterungen (49,50), ein Rad (2) , eine Bodenplatte (13) , einen Radkasten (48) und eine Deichsel (45) des Solargenerators aus Figur 1 in Seitenansicht;
Figur 4 eine Bodenplatte (13) des Solargenerators aus Figur 1 mit Radkasten (48) und elektrischen Module (4,5,6,7,8,9,14) und Verdrahtung in der Draufsicht;
Figur 5 einen Stapel aus mehreren Kästen (10) mit Nasen (53) mit umfassten Solarmodulen (3) und mit dahinter liegender Isolierschicht (51) des Solargenerators aus Figur 1 am Rücken liegend im Schnitt;
Figur 6 einen Stapel aus mehreren Kästen (10) mit Nasen (53) mit umfassten Solarmodulen (3) und mit Isolierverglasung (52) des Solargenerators aus Figur 1 am Rücken liegend im Schnitt;
Figur 7 eine schematische Darstellung des Solargenerators aus Figur 1, jedoch mit schräg angebrachtem Solarmodul (3) und mit Deichsel (45) für hohe Ankoppelung ans Fahrrad, von der Seite in einer Fahrstellung;
Figur 8 den Solargenerator aus Figur 7 in einer ersten Ruhestellung;
Figur 9 den Solargenerator aus Figur 7 in einer zweiten Ruhestellung und
Figur 10 einen Solargenerator wie in den Figuren 7 bis 9, jedoch mit waagrecht angebrachtem Solarmodul (3) ähnlich Figur 1, gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel mit einem Standrad.
In den Figuren 1 bis 10 sind verschiedene Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Solargenerators in verschiedenen Ansichten dargestellt. In Figur 1 ist ein als Fahrradanhänger ausgeführter Solargenerator vereinfacht perspektivisch darge- stellt. Der Solargenerator umfasst einen Rahmen 1, der auch als Wagenrahmen bezeichnet wird.
Der Rahmen 1 hat, wie man in der Draufsicht der Figur 2 sieht, im Wesentlichen die Gestalt eines Rechtecks 40, an dessen Längsseiten zwei weitere Rechtecke 41, 42 vorgesehen sind. Nach vorne ist weiter ein Rechteck 43 vorgesehen sowie eine Diagonalstrebe 44. Die Rahmenteile 40 bis 44 sind zum Beispiel aus einem Metallprofil gebildet. Die Rechtecke 41, 42 dienen mittels Halterungen 50 zur Aufnahme und Lagerung von Rädern 2, die auch als Laufräder bezeichnet werden. Die Rechtecke 41 und
42 können gemäß Figur 2 auch im Inneren des Rechtecks 40 liegen, wodurch die Gesamtkonstruktion deutlich schmäler wird als in Figur 1 gezeigt. Bei den Rädern 2 handelt es sich zum Beispiel um Luftreifen, die einen Durchmesser von mindestens 10 Zoll, bevorzugt mindestens 16 Zoll, besonders bevorzugt mindestens 20 Zoll, aufweisen. An Rechteck
43 des Rahmen 1 wird die Deichsel 45 montiert.
In Figur 3 ist in Seitenansicht zu sehen, dass Deichsel 45 mittels Halterungen 49 an den Rahmen 1 befestigt wird, dadurch sind unterschiedliche Deichseln leicht auswechselbar.
An dem Rahmen 1 ist eine Deichsel 45 befestigt, deren Kupplung 46 dazu dient, den Anhänger in bekannter Art und Weise mit einem Fahrrad zu koppeln. Das freie Ende der Deichsel 45 kann des Weiteren als Handgriff 47 verwendet werden, um den Anhänger mit der Hand zu bewegen. Die Deichsel 45 kann als tief anzukoppelnde Deichsel ausgeführt sein, um nahe der Hinterachse des Fahrrads anzukoppeln. Die Deichsel 45 kann auch als hoch anzukoppelnde Deichsel ausgeführt sein, um nahe der Sattelstange am Fahrrad anzukoppeln. Die Deichsel 45 ist bevorzugt abnehmbar beziehungsweise austauschbar ausgeführt, dies wird mittels Anbringung durch Halterung 49 realisiert.
Nach oben hin ist der Anhänger von einem Solarmodul 3 begrenzt, so dass praktisch die gesamte Oberfläche des Anhängers der Sonneneinstrahlung zugänglich ist. Unterhalb des Solarmoduls 3 sind ein Ladereglermodul 4, ein Akkumulatormodul 5, eine Sicherungsmodul 9 und ein Wechselrichtermodul 6 angeordnet. An einer Vorderseite des Anhängers sind Anschlussmodule 7, 8 angebracht. Das Anschlussmodul 7 umfasst vorzugsweise eine Steckdose für Wechselstrom. Das Anschlussmodul 8 umfasst vorzugsweise eine 12-Volt-Steckdose, die ähnlich ausgeführt sein kann wie die Zigarettenanzünderaufnahme eines Kraftfahrzeugs. Anschlussmodule 7,8 sind bevorzugt in die Seitenwand Kasten 10 eingebaut, sodass von außen ein Stecker in die Steckdosen der Anschlussmodule 7,8 gesteckt werden kann.
An dem Rahmen 1 oder die Bodenplatte 13 ist des Weiteren ein Kasten 10 befestigt, der im Wesentlichen die Gestalt eines Quaders ohne Boden mit einer vorderen Abschlusswand, einer hinteren Abschlusswand und zwei Seitenwänden aufweist. Nach oben hin ist der Kasten 10 mit dem Solarmodul 3 abgeschlos- sen und mittels Dichtung 54 wasserdicht abgedichtet. Nach unten hin ist der Kasten 10 offen. Der Kasten 10 liegt in Ruhestellung auf Bodenplatte 13, welche den Innenraum nach unten abschließt. Der Kasten 10 ist mit Scharnieren an einer Längsseite der Bodenplatte befestigt und kann in eine Schrägstellung geöffnet werden. Die geöffnete Stellung wird mittels Teleskopfeder fixiert und ist voll betriebsfähig.
Die Wände des Kastens 10 sind konisch ausgeführt, dadurch lassen sich mehrere Kästen ineinander stapeln. Nasen 53 an der Innenseite bestimmen die Stapeldistanz. In der hinteren Abschlusswand sind Lüftungslamellen 11 vorgesehen. In der vorderen Abschlusswand sind analoge Lüftungslamellen 12 vorgesehen. Die Lüftungslamellen 11, 12 ermöglichen ein Durchströmen des Innenraums in Längsrichtung. Bei Schrägstellung des Solargenerators wird ein Kamineffekt erzielt. Dadurch wird auf einfache Art und Weise eine Kühlung der im Inneren des Kastens 10 angeordneten Module ermöglicht. Ein zusätzlicher Ventilator, der bevorzugt temperaturabhängig eingeschalten wird, kann den Luftstrom zur Kühlung verstärken.
In Figur 4 sieht man, dass die in Figur 1 nur gestrichelt angedeuteten Module 5 und 6 an der Bodenplatte 13 befestigt sind, die wiederum an dem Rahmen 1 befestigt ist und die Kasten 10 nach unten abschließt. Die Bodenplatte 13 ist vorzugsweise lösbar, dass heißt wiederholt zerstörungsfrei trennbar, zum Beispiel mit Hilfe von Schraubverbindungen, an dem Rahmen 1 und/oder Kasten 10 befestigt. Sofern eine schmale Variante mit innenliegenden Radaufhängungen mittels Rechtecken 41 und 42 gewählt wird, ist die Bodenplatte 13 mit Ausschnitten versehen, welche mit Radkästen 48 zum Schutz der Module vor Schmutz von den Rädern überbaut sind. Radkästen 48 sind aus Blech und tragen zum Abführen der Abwärme des Innenraums bei.
Sofern die Bodenplatte 13 stark genug ist, kann auf Rahmen 1 auch verzichtet werden. An der Unterseite der Bodenplatte 13 sind dann Halterungen 50 für die Achsen der Räder 2 angebracht.
Die einzelnen Module sind vorzugsweise mit Hilfe von Steckverbindungselementen 14, 15 elektrisch miteinander verbunden. Dabei sind die Steckverbindungselemente 14, 15 (siehe Figuren 4 bis 6) vorzugsweise so ausgeführt, dass sie auf einfache Art und Weise eine sichere und stabile elektrische Verbindung zwischen den Modulen ermöglichen. Die Verbindung ist vorzugsweise lösbar, das heißt wiederholt zerstörungsfrei trennbar, ausgeführt.
In Figuren 5 und 6 sind mehrere Kästen 10 ohne Bodenplatten ineinander gestapelt auf dem Rücken liegend dargestellt. Die Bodenplatte 13 (in den Figuren 1, 3 und 4) ist vorzugsweise als separates Bauteil ausgeführt, das, vorzugsweise lösbar, an der Kasten 10 beziehungsweise dem Rahmen 1 befestigbar ist. An den in Figuren 5 und 6 in gestapelter Form dargestellten Kästen 10 ist jeweils ein Solarmodul 3 befestigt und mit Dichtung 54 abgedichtet. Das Solarmodul 3 umfasst ein weiteres Anschlussmodul 16, das auch als Modulanschlussdose bezeichnet wird. Von dem Anschlussmodul 16 gehen elektrische Leitungen aus, an deren Enden die Steckverbindungselemente 15 vorgesehen sind, die mit den Steckverbindungselementen 14 (siehe Figur 4) verbindbar sind.
Zum Schutz vor Überhitzung durch Hitzestau unter dem Solarmodul ist eine Isolierschicht 51 direkt hinter dem Solarmodul 3 angebracht, wie in Figur 5 im Schnitt zu sehen. In Figur 6 ist eine Vakuumisolierung zwischen Doppelverglasung 52 dargestellt, wie von Isolierfenstern bekannt.
In den Figuren 7 bis 9 ist der Solargenerator aus den Figuren 1 bis 6 stark vereinfacht in verschiedenen Stellungen dargestellt. Die Wagenachse des Solargenerators ist in den Figuren 7 bis 9 mit 20 bezeichnet und verläuft senkrecht zur Zeichenebene. Der Schwerpunkt des Solargenerators ist in den Figuren 7 bis 9 mit 21 bezeichnet und liegt in der in Figur 7 dargestellten Fahrstellung oder Transportstellung des Solargenerators etwa vertikal oberhalb der Wagenachse 20.
Zur Vereinfachung ist in den Figuren 7 bis 9 nur das schwerste der Module, nämlich das Akkumulatormodul 5, dargestellt. Das Akkumulatormodul 5 ist, wie man in den Figuren 8 und 9 sieht, so in der Nä- he der Wagenachse 20 angeordnet, dass in den beiden in den Figuren 8 und 9 dargestellten Stellungen des Solargenerators, die auch als Ruhestellungen bezeichnet werden, ein stabiler Stand des Solargenerators sichergestellt ist. Die Ruhestellungen können auch als Betriebsstellungen bezeichnet werden, obwohl der Solargenerator auch in der Transportoder Fahrstellung betrieben werden kann.
In Figur 8 ist der Solargenerator nach hinten abgesetzt, wobei der Schwerpunkt 21 hinter der Wagenachse 20 angeordnet ist. Die Oberfläche des Solarmoduls 3 ist etwas steiler geneigt als bei der in Figur 7 dargestellten Fahrstellung des Solargenerators, die auch als Transportstellung bezeichnet wird.
In Figur 9 ist der Solargenerator nach vorne abgesetzt, wobei der Schwerpunkt 21 vor der Wagenachse 20 angeordnet ist. In dieser Stellung ist die Oberfläche des Solarmoduls 3 etwa im gleichen Winkel wie in der Fahr- oder Transportstellung, aber in der entgegengesetzten Richtung geneigt. Die Neigung oder Schrägheit der Oberfläche des Solarmoduls 3 hängt unter anderem von dem Verhältnis der Wagenrahmenlänge zur Achshöhe des Solargenerators ab.
In Figur 10 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel des Solargenerators dargestellt, das zusätzlich zu den beiden Laufrädern 2 ein weiteres Rad 19 um- fasst, das auch als Standrad bezeichnet wird. Das Rad 19 ist mittels eines Schrittmotors 17 und eines Untersetzungsgetriebes 18 angetrieben und quer zur Längsachse des Solargenerators drehbar montiert. Das Standrad 19 dient vorzugsweise dazu, ein automatisches Nachdrehen des Solargenerators zur Sonne zu ermöglichen.
Technischen Daten der elektrischen Bestandteile einer beispielhaften Ausführung:
Solarmodul :
Solar-Fabrik SF 130: 36 Zellen Polykristallin, 130 Watt Peakleistung, Arbeitsspannung bei Maximalleistung ca. 16-18 Volt. Rahmenlose Ausführung. Maße: 1448x663. Stärke 5mm, mit Modulanschlussdose 32mm. Gewicht 10,5 kg.
Laderegler:
Steca Solarix. Maße: 188xlO6x49mm. Gewicht 0,42 kg,
Akkumulator:
Deta Solarbatterie 12V, 105Ah, 353xl75xl90mm, Gewicht 24 kg.
Sicherungsautomat : Hager MBN563 1+N 63A. Abschaltedauerleistung 800W bei 32°C, 700W bei 42°C und 600W bei 52°C. Gewicht ca. 0,3 kg.
Wechselrichter:
Steca AJ1000-12, 12V. Dauerleistung 800 Watt, 1000 Watt bis 30 Minuten, kurzfristig 2000 Watt für 5 Sekunden. Maße: 455xl42x84mm, Gewicht 8,5kg.
Das Gewicht der gelisteten elektrischen Bauteile beträgt ca. 44 kg, dazu kommen noch Kabel und Steckdosen. Mit Rahmen, 20-Zoll Rädern, Deichsel, Bodenplatte und Kasten aus GfK beträgt das Gesamtgewicht der Ausführung mit den gelisteten elektrischen Modulen ca. 75 kg. Die Auführung kann sehr leicht von einer Person gezogen oder geschoben werden, auch über Schwellen oder eine nicht zu steile Rampe. Sie kann von zwei Personen gehoben werden und passt mit abmontierter Deichsel in den Laderaum eines Kombis mit umgelegten Rücksitzen.

Claims

Ansprüche
1. Solargenerator mit einer Tragstruktur, insbesondere Fahrradanhänger, an der mindestens ein Rad (2) angebracht ist, mit einem Solarmodul (3) und mit mindestens einem elektrischen Modul (4,5,6,7,8,9), dadurch gekennzeichnet, dass das Solarmodul (3) an einem Kasten (10), insbesondere einer Kunststoffbox, befestigt ist, wobei mindestens ein elektrisches Modul (4,5,6,7,8,9) vorgesehen ist, wobei das elektrische Modul (4,5,6,7,8,9) zum Schutz vor Regen vom Kasten (10) seitlich und wenigstens vom Solarmodul (3) von oben abgedeckt ist.
2. Solargenerator nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet:, dass das Solarmodul (3) von Seitenwänden des Kastens umfasst ist, und dass das Solarmodul wasserdicht gegen den Kasten (10) abgedichtet ist.
3. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragstruktur einen Rahmen (1) umfasst, an dem eine Bodenplatte (13) befestigt ist, an der wenigstens ein elektrisches Modul (4,5,6,7,8,9) befestigt ist.
4. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kasten (10), insbesondere die Kunststoffbox, mit Lüftungseinrichtungen (11,12) zur Verminderung von Hitzestau versehen ist.
5. Solargenerator nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass zur Verminderung von Hitzestau im Kasten ein Ventilator eingebaut ist.
6. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kasten (10) in der Weise ausgebildet ist, dass mehrere Kästen ineinander stapelbar sind.
7. Solargenerator nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Kasten (10) mit dem Solarmodul (3) zusammen ineinander stapelbar ausgeführt sind.
8. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Rückseite des Solarmoduls (3) eine Isolation (51,52) zur Verminderung von Hitzestau im Bereich der abgedeckten elektrischen Module (4,5,6,7,8,9) angebracht ist.
9. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwerpunkt (21) des Solargenerators so gewählt ist, dass der Solargenerator in einer vorderen Kippstellung und in einer hinteren Kippstellung stabil abgestellt werden kann, wobei das Solarmodul (3) in der vorderen Kippstellung vorzugsweise eine andere Neigung als in der hinteren Kippstellung aufweist.
10. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Tragstruktur oder an einer Deichsel (45) mindestens ein weiteres Rad (19) angebracht ist, das ein definiertes Verdrehen des ziehbaren Solargenerators im abgestellten Zustand ermöglicht.
11. Solargenerator nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehachse des weiteren Rades (19) parallel oder in Richtung zu einer Längsachse des Solargenerators angeordnet ist.
12. Solargenerator nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das weitere Rad (19) durch einen elektrischen Antrieb
(17,18) antreibbar ist, der von einem Akkumulator
(5) mit Strom versorgt wird.
13. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Solargenerator mindestens ein Solarmodul (3) , ein Akkumulatormodul (5), ein Laderegelungsmodul (4), ein Anschlussmodul (7,8) und ein Wechselrichtermodul
(6) umfasst.
14. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Solargenerator mehrere Solarmodule (3) und/oder Reflektormodule umfasst, die aus einer Betriebsstellung in eine Transportstellung zusammenklappbar an der Tragstruktur angebracht sind.
15. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Solar- generator Mittel, insbesondere Ösen zur Befestigung eines Seiles aufweist.
16. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Solargenerator durch einen Elektromotor antreibbar ist, der zur Stromversorgung an den Solargenerator angeschlossen ist.
17. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Solargenerator mit einer Alarmeinrichtung ausgestattet ist.
18. Solargenerator, insbesondere Fahrradanhänger, nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Solargenerator mit einer Stromverbrauchsmesseinrichtung ausgestattet ist.
19. Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Wand des Kastens (10) eine Steckdose zum Anschließen eines elektrischen Kabels vorgesehen ist.
20. Kasten (10) für einen Solargenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kasten (10) in der Weise ausgebildet ist, dass mehrere Kästen (10) ineinander stapelbar sind.
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