WO2014162834A1 - 太陽電池モジュールの支持構造、及びその支持構造を用いた太陽光発電システム - Google Patents

太陽電池モジュールの支持構造、及びその支持構造を用いた太陽光発電システム Download PDF

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WO2014162834A1
WO2014162834A1 PCT/JP2014/056603 JP2014056603W WO2014162834A1 WO 2014162834 A1 WO2014162834 A1 WO 2014162834A1 JP 2014056603 W JP2014056603 W JP 2014056603W WO 2014162834 A1 WO2014162834 A1 WO 2014162834A1
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WO
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hole
support
solar cell
support member
cell module
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PCT/JP2014/056603
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吉之介 森
健一 嵯峨山
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シャープ株式会社
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    • 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
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/10Supporting structures directly fixed to the ground
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    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S25/00Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules
    • F24S25/10Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules extending in directions away from a supporting surface
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    • F24S25/30Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules using elongate rigid mounting elements extending substantially along the supporting surface, e.g. for covering buildings with solar heat collectors
    • F24S25/33Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules using elongate rigid mounting elements extending substantially along the supporting surface, e.g. for covering buildings with solar heat collectors forming substantially planar assemblies, e.g. of coplanar or stacked profiles
    • F24S25/35Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules using elongate rigid mounting elements extending substantially along the supporting surface, e.g. for covering buildings with solar heat collectors forming substantially planar assemblies, e.g. of coplanar or stacked profiles by means of profiles with a cross-section defining separate supporting portions for adjacent modules
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    • F24S25/63Fixation means, e.g. fasteners, specially adapted for supporting solar heat collector modules for fixing modules or their peripheral frames to supporting elements
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to a support structure for a solar cell module that supports a solar cell module that photoelectrically converts sunlight, and a photovoltaic power generation system that uses the support structure.
  • a fixing structure in which a long hole in the height direction is formed in the upper end portion of the column, a bolt is passed through the elongated hole in the upper end portion of the column, and the crosspiece is fixed by the bolt may be employed.
  • the crosspiece when the bolt is loosened, the crosspiece can be moved in the height direction along the elongated hole together with the bolt, and the height of the crosspiece can be adjusted. Therefore, the height of each crosspiece can be adjusted and aligned, and each solar cell module can be stably supported on each crosspiece.
  • Patent Documents 1 to 3 other types of structures different from solar cell modules are supported, but a fixing structure using such a long hole is adopted, and the height of the structure is increased. Allows adjustment.
  • a plurality of perforations are provided at regular intervals in the height direction, and a fixing structure is employed in which the structure is fixed by a bolt passed through any of the perforations, By selecting the perforation through which the bolt is passed, the structure can be moved with the bolt in the height direction at regular intervals.
  • JP 2012-95396 A Japanese Patent Laid-Open No. 9-78858 Utility Model Registration No. 3089965 JP 2004-107986 A
  • each perforation provided at regular intervals is formed in the support column, the crosspiece is fixed by a bolt passed through any of the perforations, and the solar cell module is mounted on the crosspiece.
  • the height of the crosspieces cannot be adjusted with good accuracy, and therefore the height of the plurality of crosspieces cannot be made uniform, and each solar cell module is stably supported on each crosspiece. I could't.
  • the present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and can stably support a solar cell module at a constant height even if an error occurs in the height of a column or the like. It aims at providing the support structure of a solar cell module, and the solar power generation system using the support structure.
  • a solar cell module support structure includes a first support member for supporting the solar cell module, and a first support member that contacts the first support member and supports the first support member.
  • a long shape formed in any one of the two support members, the first support member, and the second support member, and having the plurality of first holes communicated in the height direction at an interval narrower than the diameter of each first hole.
  • a hole, a second hole formed in the other of the first support member and the second support member, the first hole of the elongated hole, and the second hole overlaid on the first hole.
  • a locking member that is passed through and locks the first support member and the second support member.
  • the support structure of the solar cell module of the present invention is formed on the other of the first support member and the second support member, and has a diameter of the first fixing member along an arc centered on the second hole.
  • the first support member and the second support are inserted into the inclined guide hole, which is a long opening, and the first hole and the inclined guide hole overlapped with the first hole.
  • a first fixing member that fixes the member.
  • a third support member disposed between the solar cell module and the first support member and supported in contact with the first support member;
  • a slide guide hole which is an opening formed in one of the first support member and the third support member and formed longer than the diameter of the second fixing member along a direction intersecting the height direction;
  • the first hole is inserted into a third hole formed in the other of the first support member and the third support member, the third hole, and the slide guide hole overlapped with the third hole.
  • a second fixing member that fixes the support member and the third support member.
  • the support structure of the solar cell module of the present invention it is formed on the other of the first support member and the third support member, and the diameter of the third fixing member along an arc centered on the third hole.
  • the first support member and the first guide member are inserted into the rotation guide hole, which is a long opening, and the slide guide hole and the rotation guide hole overlapped with the slide guide hole.
  • a third fixing member that fixes the three supporting members.
  • the solar power generation system of the present invention uses a support structure for the solar cell module of the present invention to install a plurality of solar cell modules side by side.
  • the position for supporting the solar cell module can be easily adjusted, and the solar cell module support structure capable of stably supporting the solar cell module at a constant height and the support structure are used.
  • the solar cell module support structure capable of stably supporting the solar cell module at a constant height and the support structure are used.
  • a solar cell module mount is configured by applying the first to fourth embodiments of the solar cell module support structure of the present invention, and a plurality of solar cell modules are supported using the solar cell module mount. It is the perspective view and side view which show 5th Embodiment of the solar energy power generation system of this invention. It is a side view which shows a solar power generation system. It is a perspective view which shows a solar cell module. It is a perspective view which expands and shows the edge part of the support bar of a solar cell module. (A), (b) is the front view and side view which expand and show the edge part of a support bar. It is a perspective view which shows the vertical cross in a solar power generation system. It is a perspective view which shows the horizontal rail in a solar energy power generation system.
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows the fixing bracket used in order to fix a horizontal crosspiece to a vertical crosspiece. It is a perspective view which shows the state which attached the fixture to the vertical rail. It is sectional drawing which shows the fixing structure of the vertical cross with respect to a horizontal cross. It is a perspective view which shows the guide support metal fitting used for fixing a solar cell module to a crosspiece. It is a perspective view which shows the attachment bracket used in order to fix a guide support bracket to a crosspiece. It is a perspective view which shows the state which attached the attachment bracket to the crosspiece. It is a perspective view which shows the fixation structure of the guide support metal fitting using an attachment metal fitting. It is sectional drawing which shows the fixation structure of the guide support metal fitting using an attachment metal fitting.
  • FIG. 1 and FIG. 2 constitute a solar cell module gantry by applying the first to fourth embodiments of the solar cell module support structure of the present invention, and a plurality of solar cells are constructed using the solar cell module gantry. It is the perspective view and side view which show 5th Embodiment of the solar energy power generation system of this invention formed by supporting a battery module.
  • a plurality of support columns 11 are arranged in two rows in the X direction and driven into the ground to project, and the height of each support column 11 in the first row is set to the second row.
  • the first column 11 and the second column 11 adjacent to each other in the Y direction are set as one set, and each set is vertically connected to the upper end of each column 11.
  • the crosspieces 12 are inclined and bridged, the vertical crosspieces 12 are arranged parallel to each other at intervals, and the three horizontal crosspieces 13 are arranged so as to be orthogonal to the vertical crosspieces 12.
  • a plurality of solar cell modules 14 are installed between the horizontal rails 13 so as to be inclined with each other by a plurality of guide support fittings 15 provided on the horizontal rails 13.
  • the solar cell module 14 is fixedly supported. Further, for each of the columns 11, the upper end portion of the column 11 and the vertical beam 12 are connected via a connection unit 21.
  • a plurality of solar cell modules 14 are placed in a row in the X direction between the lower horizontal beam 13 and the central horizontal beam 13, and the central horizontal beam 13 and A plurality of solar cell modules 14 are also arranged in a row in the X direction between the upper horizontal beam 13 and a plurality of solar cell modules 14 are arranged in two rows on the three horizontal beams 13. ing. Further, six solar cell modules 14 are arranged between two vertical bars 12 adjacent in the X direction.
  • the support structure of the solar cell module of the first to fourth embodiments is provided in the support column 11 and the connection unit 21.
  • the solar cell module gantry is configured to include each column 11, each connection unit 21, each vertical beam 12, each horizontal beam 13, each guide support bracket 15, and the like illustrated in FIG. 1.
  • the X direction and the Y direction are orthogonal to each other, and the height direction is orthogonal to both the X direction and the Y direction.
  • the height direction is a direction perpendicular to the ground or the like on which the support column 11 is installed.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the solar cell module 14.
  • the solar cell module 14 includes a solar cell panel 16 and two support bars 17 that are arranged parallel to each other and fixed to the back surface of the solar cell panel 16.
  • the solar cell panel 16 is obtained, for example, by sandwiching a semiconductor layer that photoelectrically converts sunlight between two glass plates. Alternatively, a semiconductor layer may be sandwiched between one glass plate and a protective layer.
  • Each support bar 17 is affixed and fixed to the back surface of the solar cell panel 16 with an adhesive or the like.
  • Each support bar 17 is provided in parallel with one side of the solar cell panel 16 and spaced from the one side.
  • FIGS. 5A and 5B are front views showing the end portion of the support bar 17 in an enlarged manner. It is a figure and a side view.
  • the support bar 17 has a long rectangular main plate 17a, side plates 17b bent downward on both left and right sides of the main plate 17a, and upper ends at both front and rear sides of the main plate 17a. It has each fitting part 17c bent by. Moreover, a part of both ends of each side plate 17b is notched into a rectangular shape to form a contact portion 17d. Further, each fitting portion 17 c on both sides of the support bar 17 protrudes from the end portion of the solar cell panel 16.
  • Such a support bar 17 is obtained by punching and bending a steel plate and plating the surface thereof.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the vertical rail 12.
  • the vertical rail 12 has a long rectangular main plate 12a, side plates 12b bent on both sides of the main plate 12a, and respective edge plates 12c bent outward on one side of each side plate 12b.
  • the cross-sectional shape is generally a hat shape.
  • a pair of T-shaped holes 12d are formed in the vicinity of both ends and the center of the main plate 12a of the vertical beam 12 respectively.
  • perforations 12e are formed in a portion near the front end and a portion near the rear end of each side plate 12b.
  • FIG. 7 is a perspective view showing the crosspiece 13.
  • the horizontal rail 13 has a long rectangular main plate 13a, each side plate 13b bent on both sides of the main plate 13a, and each edge plate 13c bent outward on one side of each side plate 13b.
  • Its cross-sectional shape is generally a hat shape.
  • a plurality of T-shaped holes 13d are formed at appropriate intervals in the main plate 13a of the horizontal beam 13, and a plurality of elongated holes 13e are formed at each edge plate 13c at intervals of the vertical beams 12. Is formed.
  • Such vertical bars 12 and horizontal bars 13 are obtained by punching and bending a steel plate and plating the surfaces thereof. Since the horizontal beam 13 is extremely long in the X direction and it is difficult to manufacture the horizontal beam 13 as a single member, the horizontal beam 13 is configured by connecting a plurality of beams.
  • FIG. 8 is a perspective view showing a fixing bracket 41 used to fix the horizontal beam 13 to the vertical beam 12.
  • the fixing bracket 41 includes a main plate 41a, side plates 41b bent on both sides of the main plate 41a, side portions 41c folded back and forth on the front and back of the main plate 41a, and the center of each side portion 41c.
  • Each has a protruding T-shaped support piece 41d.
  • Two screw holes 41e are formed in the main plate 41a.
  • Such a fixture 41 is obtained by punching and bending a steel plate and plating the surface thereof.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a state in which the fixing bracket 41 is attached to the vertical rail 12.
  • the head of each support piece 41d of the fixture 41 is inserted into the slit 12f of each T-shaped hole 12d, and each support piece 41d is moved to the engagement hole 12g of each T-shaped hole 12d.
  • the fixing bracket 41 is attached to the main plate 12a of the vertical rail 12 by hooking the heads of the support pieces 41d into the engagement holes 12g of the respective T-shaped holes 12d.
  • a pair of T-shaped holes 12d are formed in the vicinity of both ends and the center of the main plate 12a of the vertical beam 12, so that three pieces are provided in the vicinity and both ends of the main plate 12a of the vertical beam 12.
  • the fixing bracket 41 is attached.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a fixing structure of the vertical beam 12 with respect to the horizontal beam 13.
  • the horizontal beam 13 is placed on the main plate 12 a of the vertical beam 12 so as to be orthogonal to the vertical beam 12, and each edge plate 13 c of the horizontal beam 13 is placed between the heads of the support pieces 41 d of the fixing bracket 41.
  • the elongated holes 13e of the edge plates 13c of the horizontal beam 13 are overlapped with the screw holes 41e of the fixing bracket 41 via the T-shaped holes 12d of the main plate 12a of the vertical beam 12, and the bolts 42 of the horizontal beam 13 are overlapped. Screwed into each screw hole 41e of the fixing bracket 41 through the long hole 13e of each edge plate 13c and each T-shaped hole 12d of the main plate 12a of the vertical rail 12 to temporarily fix.
  • each bolt 42 can be moved along the long hole 13e of each edge plate 13c of the horizontal beam 13, so that the horizontal beam 13 is moved along each long hole 13e (see FIG. 1).
  • the position of the cross rail 13 in the X direction can be adjusted.
  • the fixing bracket 41 can be moved along each T-shaped hole 12 d of the main plate 12 a of the vertical beam 12 (in the longitudinal direction of the vertical beam 12), and the horizontal beam 13 can be moved together with the fixing metal 41. .
  • the horizontal beam 13 By the movement of the horizontal beam 13 in the longitudinal direction of the vertical beam 12, the distance between the three horizontal beams 13 arranged on the vertical beam 12 can be adjusted.
  • FIG. 11 is a perspective view showing the guide support bracket 15.
  • the guide support bracket 15 has a main plate 15a and side portions 15b formed by bending the both side portions of the main plate 15a three times (bending sequentially upward, outward, and downward).
  • the inner side of each side portion 15b is a respective fitting groove 15d, and each hook plate 15e is provided on the outer side of each fitting groove 15d.
  • one end in the longitudinal direction of each fitting groove 15d is opened, and a stopper 15f is provided at the other end in the longitudinal direction of each fitting groove 15d.
  • the stopper 15f is obtained by extending one end of the main plate 15a in a direction orthogonal to the fitting groove 15d.
  • a perforation 15g is formed in the center of the main plate 15a, and slits 15h are formed on both sides of the perforation 15g.
  • FIG. 12 is a perspective view showing a mounting bracket 43 used to fix the guide support bracket 15 to the cross rail 13.
  • the mounting bracket 43 includes a main plate 43a, side portions 43b folded twice on both sides of the main plate 43a, and T-shaped support pieces 43c protruding from the center of the side portions 43b. Have. A screw hole 43d is formed in the center of the main plate 43a.
  • Such guide support bracket 15 and mounting bracket 43 are obtained by punching and bending a steel plate and plating the surface thereof.
  • FIG. 13 is a perspective view showing a state in which the mounting bracket 43 is attached to the cross rail 13.
  • each support piece 43c is engaged with the T-shaped hole 13d while the head of each support piece 43c of the mounting bracket 43 is sequentially inserted into the slit 13f of the T-shaped hole 13d of the main plate 13a of the horizontal rail 13. It moves to the hole 13g, the head of each support piece 43c is hooked on the engagement hole 13g of the T-shaped hole 13d, and the mounting bracket 43 is attached to the T-shaped hole 13d of the horizontal rail 13.
  • a plurality of T-shaped holes 13d are formed in the main plate 13a of the horizontal rail 13, so that each mounting bracket 43 is attached to each T-shaped hole 13d.
  • 14 and 15 are a perspective view and a cross-sectional view showing a fixing structure of the guide support bracket 15 using the mounting bracket 43, respectively.
  • the head of each support piece 43c of the mounting bracket 43 is hooked in the T-shaped hole 13d of the main plate 13a of the horizontal beam 13, and the head of each support piece 43c is hooked to the main plate 13a of the horizontal beam 13.
  • the heads of the support pieces 43c are inserted into the slits 15h of the guide support bracket 15, and the guide support bracket 15 is disposed on the main plate 13a of the horizontal rail 13.
  • the perforation 15g of the guide support bracket 15 is overlapped with the screw hole 43d of the mounting bracket 43 via the T-shaped hole 13d of the horizontal rail 13, and the bolt 44 is perforated 15g of the guide support bracket 15 and the T-shaped hole 13d of the horizontal rail 13. Are screwed into the screw holes 43d of the mounting bracket 43 and tightened. As a result, the guide support fitting 15 is fixed on the main plate 13 a of the cross rail 13.
  • the fitting grooves 15 d on both sides of the guide support fitting 15 are arranged in parallel with the horizontal beam 13, and a gap is formed between the hanging plate 15 e of each fitting groove 15 d and the main plate 13 a of the horizontal beam 13. Is formed.
  • the fitting portion 17c of the support bar 17 of the solar cell module 14 enters the fitting groove 15d of the guide support fitting 15 through the gap between the hanging plate 15e of the guide support fitting 15 and the main plate 13a of the cross rail 13, and the support The fitting portion 17 c of the bar 17 is fitted in the fitting groove 15 d of the guide support fitting 15.
  • the side plate 17b of the support bar 17 comes into contact with the stopper 15f of the guide support fitting 15, and the contact portion 17d of the support bar 17 comes into contact with the main plate 13a and the side plate 13b of the horizontal beam 13 (corner of the horizontal beam 13). Yes.
  • the fitting portion 17c of the support bar 17 is fitted into the fitting groove 15d of the guide support metal fitting 15, whereby the end portion of the support bar 17 is supported on the main plate 13a of the horizontal rail 13, and the solar cell module 14 is supported. Is supported. Further, the side plate 17b of the support bar 17 comes into contact with the stopper 15f of the guide support fitting 15, and the contact portion 17d of the support bar 17 comes into contact with the corner portion of the horizontal rail 13, so that the solar cell module 14 is positioned. Further, due to the abutment of the side plate 17b of the support bar 17 against the stopper 15f of the guide support bracket 15, the support bar 17 is prevented from sliding and the solar cell module 14 is also prevented from sliding.
  • the solar cell module 14 is arranged on one side of the horizontal beam 13.
  • the respective solar cell modules 14 are arranged on both sides of the horizontal beam 13, and the guide support on the horizontal beam 13 is provided.
  • the fitting portions 17 c of the support bars 17 of the respective solar cell modules 14 can be fitted into the fitting grooves 15 d on both sides of the metal fitting 15.
  • FIG. 16 is a perspective view showing the solar cell module mount and the solar cell module 14.
  • the n-th guide support brackets 15 on the horizontal rails 13 are arranged on a straight line in the Y direction, or the position of the guide support brackets 15 in the X direction is the same between the horizontal rails 13.
  • the position of each horizontal rail 13 in the X direction is adjusted. This adjustment can be performed in the state of temporarily fixing the fixing bracket 41 used for fixing the horizontal beam 13 to the vertical beam 12 as described above.
  • the distance between the horizontal rails 13 is set so that the distance between the fitting grooves 15 d of the respective guide support fittings 15 is the same as the distance between the fitting portions 17 c on both sides of the support bar 17. Is adjusted in advance. This adjustment can also be performed in a temporarily fixed state of the fixing bracket 41 used for fixing the horizontal beam 13 to the vertical beam 12 as described above.
  • each guide support bracket 15 is provided on each of the horizontal rails 13 so that the end portions of the two support bars 17 of the solar cell module 14 can be supported by the odd-numbered and even-numbered guide support brackets 15. It is positioned.
  • the distance between the second and third guide support brackets 15 on each crosspiece 13, the distance between the fourth and fifth guide support brackets 15, that is, the distance between the even and odd guide support brackets 15 are mutually determined.
  • the distance between the support bars 17 of the two solar cell modules 14 arranged so as to be adjacent to each other is set to be approximately the same or slightly wider. Accordingly, the solar cell modules 14 can be arranged side by side with almost no gap between the two adjacent solar cell modules 14.
  • both ends of the support bar 17 of the solar cell module 14 are shifted from the guide support fittings 15 of the two horizontal rails 13 to Both ends of the support bar 17 are placed on the main plate 13a of each horizontal beam 13, and the solar cell module 14 is spanned on each horizontal beam 13 and inclined in the same manner as the vertical beam 12, and as shown in FIG.
  • the abutting portion 17d below the slope is brought into contact with the main plate 13a and the side plate 13b (corner portion of the horizontal beam 13) of the lower horizontal beam 13.
  • the fitting portion 17c below the inclination of the support bar 17 is positioned with respect to the corner portion of the lower horizontal rail 13, and the fitting portion 17c of the support bar 17 guides and supports when viewed from the X direction. It overlaps with the fitting groove 15d of the metal fitting 15.
  • each support bar 17 since the interval between the horizontal rails 13 is adjusted, when the contact portion 17d below the inclined side of the support bar 17 contacts the corner of the lower horizontal rail 13, when viewed from the X direction.
  • the fitting portion 17c above the inclination of each support bar 17 also overlaps with the fitting groove 15d of the guide support fitting 15 of the horizontal cross 13 at the center.
  • the solar cell module 14 is slid in the X direction so that the fitting portions 17c on both sides of the support bar 17 enter from the opened ends of the fitting grooves 15d of the guide support fittings 15 of the two horizontal bars 13. Then, the fitting portions 17c on both sides of the support bar 17 are inserted into the fitting grooves 15d of the guide support fittings 15 of the respective cross rails 13 and are brought into contact with the stoppers 15f.
  • the solar cell module 14 is positioned over the two horizontal rails 13, and the side plate 17 b of the support bar 17 is brought into contact with the stopper 15 f of the guide support bracket 15 in one direction. Slide is blocked.
  • a plurality of solar cell modules 14 are sequentially positioned and arranged on the two horizontal rails 13.
  • the last-order guide support bracket 15 on the horizontal rail 13 is temporarily removed, and the left and right sides of the guide support bracket 15 are reversed.
  • the fitting portion 17 c of the support bar 17 is fitted into the fitting groove 15 d of the guide support fitting 15, and the side plate 17 b of the support bar 17 is brought into contact with the stopper 15 f of the guide support fitting 15.
  • the sliding of the support bar 17 in the reverse direction is prevented. Thereby, the slide to the one direction of each solar cell module 14 arranged in parallel without gap and the slide to a reverse direction are blocked
  • the solar cell module 14 is laid over the two horizontal rails 13, the solar cell module 14 is slid, and the fitting portions 17c on both sides of the support bar 17 of the solar cell module 14 are connected.
  • the fitting groove 15d of the guide support fitting 15 of each horizontal beam 13 and bringing it into contact with the stopper 15f a plurality of solar cell modules 14 are spanned over each horizontal beam 13. Can be installed side by side.
  • each support bar 17 not only reinforces the solar cell panel 16 but also reinforces the solar cell module mount.
  • the platform for the solar cell module includes not only each support column 11, each connection unit 21, each vertical beam 12, each horizontal beam 13, and each guide support bracket 15 but also the support bar 17 of each solar cell module 14. Configured. Thereby, the intensity
  • the support column 11 and the connecting unit 21 having the support structure of the first to fourth embodiments will be described.
  • the support structure of the first to fourth embodiments has a good height of the vertical beam 12 supported by the upper end portion of the column 11 even if there is an error in the height (ground height) of the column 11. It is possible to adjust with accuracy. Further, even if the wind pressure acts on the solar cell module 14 and an excessive load is applied to the vertical beam 12, the vertical beam 12 is firmly fixed and supported on the upper end portion of the column 11 so that the height of the vertical beam 12 does not shift. It is possible to do.
  • each vertical beam 12 is reliably bridged and supported on the upper end of each column 11. It makes it possible. Furthermore, even if there is an error in the direction of the column 11 around the vertical axis, the direction of the vertical beam 12 with respect to the column 11 can be adjusted. Thereby, the height, inclination angle, direction and the like of each vertical beam 12 can be aligned with good accuracy, and each vertical beam 12 can be supported securely and firmly. It becomes possible to support the solar cell module 14 stably.
  • FIGS. 17 to 20 are a perspective view, an exploded perspective view, a side view, and a plan view showing the support column 11 and the connecting unit 21 having the support structure of the first to fourth embodiments. It is.
  • the connecting unit 21 is configured by combining a height adjustment fitting 22 and a slide fitting 23, and the height adjustment fitting 22 is supported by the upper end portion of the column 11, and the slide fitting 23 is The vertical rail 12 is placed on and supported by the slide fitting 23 on the height adjustment fitting 22.
  • FIG. 21 is an enlarged perspective view showing the upper end portion of the column 11. As shown in FIG.
  • the column 11 has a long rectangular main plate 11a, side plates 11b bent on both sides of the main plate 11a, and edge plates 11c bent obliquely outward on one side of each side plate 11b.
  • the cross-sectional shape is generally U-shaped.
  • each long hole 11d is formed in the opposing part of the upper end part of each side plate 11b.
  • These long holes 11d are formed by continuously forming a plurality of first circular holes 11e in the longitudinal direction of the support column 11 at intervals P1 narrower than the diameter ⁇ 1 of each first circular hole 11e.
  • the diameter ⁇ 1 of each first circular hole 11e is 11 mm
  • the interval P1 is 8 mm
  • the first circular holes 11e are continuously formed and communicated to form the long hole 11d.
  • the elongated hole 11d is constricted at an intermediate position between the adjacent first circular holes 11e, and the opening width W0 of the elongated hole 11d at the constricted portion at the intermediate position is narrower than the diameter ⁇ 1 of the first circular hole 11e. It has become.
  • the first circular holes 11e are continuous in the height direction, and the long holes 11d are extended in the height direction.
  • pillar 11 gives a bending process and a drilling process to the steel plate about 5 mm thick, and is produced.
  • FIG. 22 is a perspective view showing the height adjusting bracket 22.
  • the height adjustment fitting 22 is suspended at the mounting plate 22 a, the connection plate 22 b that is bent diagonally inwardly on the opposite side of the mounting plate 22 a, and bent at the lower end of each connection plate 22 b.
  • each second circular hole 22h is formed in the opposite portion of the lower end portion of each side plate 22c, and the opposite portion of the upper end portion of each side plate 22c is along an arc centered on each second circular hole 22h.
  • Each extending guide hole 22i for inclination is formed.
  • the interval P2 between the second circular hole 22h and the inclination guide hole 22i is set to be an integral multiple of the interval P1 of each first circular hole 11e forming the elongated hole 11d of the side plate 11b of the support 11 and three times or more. Yes.
  • the diameter ⁇ 1 of the second circular hole 22h, the opening width W1 of the guide hole 22i for inclination, and the opening width W2 of the guide holes 22f and 22g for sliding are the same as the diameter ⁇ 1 of the first circular hole 11e. Further, the length L1 of the inclination guide hole 22i and the length L2 of each slide guide hole 22f, 22g are made longer than the shaft diameter ⁇ 0 of the inclination bolt 26 and the slide bolt 28 shown in FIGS. Thus, the length is set to about several times the shaft diameter ⁇ 0.
  • FIG. 23 is a perspective view showing the slide fitting 23.
  • the slide fitting 23 includes two side plates 23a that are parallel to each other, a central plate 23b that connects one side of each side plate 23a, and bottom plates that are folded inwardly at the lower ends of the side plates 23a and overlap each other. And has a bottom 23c.
  • the interval between the outer side surfaces of the side plates 23a is set slightly narrower than the interval between the inner side surfaces of the side plates 12b of the vertical beam 12, and the side plates 23a can be inserted inside the side plates 12b of the vertical beam 12. It has been made possible.
  • Each side plate 23a has a hypotenuse 23f formed between its upper side 23d and the vertical piece 23e.
  • Each screw hole 23g is formed in the opposing part of the center upper part of each side plate 23a.
  • the bottom 23c is formed with a third circular hole 23h and a rotation guide hole 23i extending along an arc centered on the third circular hole 23h.
  • the distance P3 between the third circular hole 23h and the rotation guide hole 23i substantially coincides with the distance P4 between the centers of the slide guide holes 22f and 22g formed in the mounting plate 22a of the height adjusting bracket 22.
  • the diameter ⁇ 1 of the third circular hole 23h and the opening width W3 of the rotation guide hole 23i are the same as the diameter ⁇ 1 of the first circular hole 11e.
  • the length L3 of the rotation guide hole 23i is longer than the shaft diameter ⁇ 0 of the slide bolt 28 and the rotation bolt 31 shown in FIGS. 17 to 20, and is about several times longer than the shaft diameter ⁇ 0. Is set.
  • Such height adjustment fittings 22 and slide fittings 23 are obtained by punching and bending a steel plate and plating the surfaces thereof.
  • the side plates 22c of the height adjusting bracket 22 are inserted between the side plates 11b of the support column 11 and sandwiched.
  • an arbitrary first circular hole 11e is selected from the first circular holes 11e forming the long hole 11d, and the same height is provided between the side plates 11b.
  • Each of the first circular holes 11e facing each other is selected, the height adjusting bracket 22 is moved in the vertical direction, and the second circular holes 22h of the side plates 22c of the height adjusting bracket 22 are moved to the respective pillars 11.
  • the height bolts 24 are inserted into the first circular hole 11e and the second circular hole 22h, which are overlapped with each other on each side plate 11b of the support 11, and overlapped with the arbitrary first circular hole 11e of the side plate 11b.
  • the support 11 and the height adjusting bracket 22 are locked.
  • a separate bolt may be used for each side plate 11b of the support column 11, or a single bolt communicating across both side plates 11b may be used. In this case, the number of parts such as bolts and nuts can be reduced.
  • the height of the height adjusting bracket 22 is set according to which of the first circular holes 11e forming the elongated holes 11d of the side plate 11b of the support 11 is inserted through the height bolts 24. 11e can be set by adjusting the interval P1.
  • a nut 25 is screwed into the tip of the height bolt 24 to fasten the column 11 and the height adjustment fitting 22.
  • the height bolt 24 does not need to be a bolt. For example, even if it is a metal rod, the column 11 and the height adjusting bracket 22 can be locked, but the column 11 and the height adjusting bracket 22 are loaded with each other. It is preferable to use a fastening member such as a bolt so that it can be firmly fixed.
  • the second circular hole 22h is provided with a screw hole that can engage a bolt
  • the nut 25 can be omitted.
  • a plurality of second circular holes 22h are provided along the first circular hole 11e, a plurality of height bolts 24 are used to lock or support the pillars 11 and the height adjusting bracket 22 at a plurality of locations. It can fasten and it can fix the position of the support
  • the interval P2 between the second circular hole 22h of the side plate 22c of the height adjusting bracket 22 and the guide hole 22i for inclination is set to an integral multiple of the interval P1 between the first circular holes 11e of the side plate 11b of the column 11. Therefore, when the second circular hole 22h is overlapped with the first circular hole 11e, the inclined guide hole 22i is overlapped with the other first circular hole 11e. In this state, the inclination guide holes 22i of the side plates 22c of the height adjustment fitting 22 are overlapped with the other first circular holes 11e of the side plates 11b of the support column 11, and the inclination bolts 26 are provided for each of the side plates 11b of the support column 11.
  • the height adjusting bracket 22 is firmly fixed to the upper end portion of the column 11 by the two sets of height bolts 24 and nuts 25 and the two sets of tilting bolts 26 and nuts 27, for a total of four sets of bolts and nuts.
  • each side plate 22c of the height adjusting bracket 22 extends along an arc centered on each second circular hole 22h, and its length L1 is several times the shaft diameter ⁇ 0 of the inclination bolt 26. Is set to about.
  • the side of the column 11 opposite to the main plate 11a is opened, and the height adjusting bracket 22 can also move to the side of the column 11 opposite to the main plate 11a.
  • the hole 22i can be rotated about the axis of each height bolt 24, that is, the height adjusting bracket 22 can be tilted about the axis of each height bolt 24, and the height adjusting bracket
  • An inclination angle range of 22 is defined by the shaft diameter ⁇ 0 of the inclination bolt 26 and the length L1 of each inclination guide hole 22i of the height adjusting fitting 22.
  • the shaft diameter ⁇ 0 of the height bolt 24 and the inclination bolt 26 is made larger than the opening width W0 of the elongated hole 11d at the constricted portion at the intermediate position between the adjacent first circular holes 11e. For this reason, even if a large load is applied to the height adjustment fitting 22, the height bolt 24 and the inclination bolt 26 are hooked and fastened at the constricted portion at the intermediate position of each first circular hole 11e. The position in the height direction is not shifted.
  • the support structure of the first and second embodiments is configured by such a combination of the support column 11, the height adjusting bracket 22, the height bolt 24, and the tilting bolt 26.
  • the support structure of the first embodiment includes a support column 11, a long hole 11d of the support column 11, each first circular hole 11e, a height adjustment fitting 22, a second circular hole 22h of the height adjustment fitting 22, and a height bolt. 24 is configured.
  • the support structure of the second embodiment includes the support 11, the first circular hole 11 e of the support 11, the height adjustment fitting 22, the second circular hole 22 h of the height adjustment fitting 22, the inclination guide hole 22 i, and the height use.
  • a bolt 24 and an inclination bolt 26 are provided.
  • the slide fitting 23 is placed on the height adjustment fitting 22 so that the oblique side 23 f of the side plate 23 a of the slide fitting 23 is directed downward of the vertical rail 12, and the bottom 23 c of the slide fitting 23 is raised to the height. It superimposes on the mounting plate 22a of the adjusting bracket 22. At this time, the distance P3 between the third circular hole 23h of the bottom 23c of the slide fitting 23 and the rotation guide hole 23i is the distance P4 between the centers of the slide guide holes 22f and 22g of the mounting plate 22a of the height adjustment fitting 22.
  • the third circular hole 23h and the rotation guide hole 23i of the slide fitting 23 can be overlapped with the slide guide holes 22f and 22g of the height adjustment fitting 22, respectively.
  • the slide bolt 28 is inserted into the third circular hole 23h and the one slide hole guide hole 22f which are overlapped with each other, and a nut 29 is screwed into the tip of the slide bolt 28 and tightened.
  • the bolt 31 is inserted into the rotation guide hole 23i and the other slide hole guide hole 22g, which are overlapped with each other, and a nut 32 is screwed into the tip of the rotation bolt 31 and tightened.
  • Fixed to support. Accordingly, the slide fitting 23 is firmly fixed to the height adjusting fitting 22 by one set of bolts and nuts 29 for sliding and one set of bolts and nuts 32 for rotation, that is, a total of two sets of bolts and nuts.
  • each slide guide hole 22f, 22g of the mounting plate 22a of the height adjusting bracket 22 is set to be several times the shaft diameter ⁇ 0 of the slide bolt 28 and the rotation bolt 31. Therefore, in a state where the nut 29 at the tip of the slide bolt 28 and the nut 32 at the tip of the rotation bolt 31 are loosened, the slide fitting 23 is attached to each slide together with the slide bolt 28 and the rotation bolt 31 as shown in FIG.
  • the slide hole 23 can slide in the longitudinal direction of the guide holes 22f and 22g, and the slide range of the slide fitting 23 depends on the shaft diameter ⁇ 0 of the slide bolt 28 and the rotation bolt 31 and the length L2 of each slide guide hole 22f and 22g. It is prescribed.
  • the rotation guide hole 23i of the bottom 23c of the slide fitting 23 extends along an arc centered on the third circular hole 23h, and its length L3 is about several times the shaft diameter ⁇ 0 of the rotation bolt 31. Is set to Therefore, when the nut 29 of the sliding bolt 28 and the nut 32 of the rotating bolt 31 are loosened, the slide fitting 23 can rotate around the axis of the sliding bolt 28 as shown in FIG.
  • the rotation angle range of the slide fitting 23 is defined by the shaft diameter ⁇ 0 of the rotation bolt 31 and the length L3 of the rotation guide hole 23i of the slide fitting 23.
  • each side plate 23a of the slide fitting 23 is inserted into each side plate 12b of the vertical rail 12 and fixed. Since the interval between the outer surfaces of the side plates 23a of the slide fitting 23 is set slightly narrower than the interval between the inner surfaces of the side plates 12b of the vertical beam 12, the slide metal 23 is inserted inside the vertical beam 12. Can do. In this state, the perforations 12e of the side plates 12b of the vertical beam 12 are overlapped with the screw holes 23g of the side plates 23a of the slide fitting 23, and the two vertical beam bolts 33 are perforated 12e of the side plates 12b of the vertical beam 12. Then, the vertical rail 12 is fixed to the slide fitting 23 by screwing it into the screw holes 23g of the respective side plates 23a of the slide fitting 23.
  • each vertical beam bolt 33 is loosened when each vertical beam bolt 33 is loosened.
  • the vertical beam 12 can be rotated around the 33 axis to adjust the inclination angle of the vertical beam 12 with respect to the column 11.
  • the combination of the height adjustment fitting 22, the slide fitting 23, the slide bolt 28, and the rotation bolt 31 constitutes the support structure of the third and fourth embodiments.
  • the support structure of the third embodiment includes a height adjustment fitting 22, slide guide holes 22f and 22g of the height adjustment fitting 22, a slide fitting 23, a third circular hole 23h of the slide fitting 23, and a rotation guide hole 23i.
  • a slide bolt 28 and a rotation bolt 31 are provided.
  • the support structure of the fourth embodiment is the same as the support structure of the third embodiment, the height adjustment fitting 22, the slide guide holes 22f and 22g of the height adjustment fitting 22, the slide fitting 23, and the slide fitting 23.
  • the third circular hole 23h, the rotation guide hole 23i, the slide bolt 28, and the rotation bolt 31 are provided.
  • the functions of the solar cell module support structures of the first to fourth embodiments that is, the heights, inclination angles, orientations, etc. of the vertical rails 12 are aligned with good accuracy.
  • the function of reliably and firmly supporting the vertical beam 12 will be specifically described.
  • the first row of columns 11 and the second column of columns 11 adjacent to each other in the Y direction have a substantially prescribed distance between them, and their main plates 11a are parallel to the Y direction. And projecting substantially perpendicularly to the ground so as to have a specified height.
  • the ground In practice, there are many cases where errors occur in the height, interval, and orientation of the columns 11 or the columns 11 are inclined.
  • the height adjustment is performed for each column 11.
  • the second circular hole 22h of the height adjusting metal fitting 22 is superposed on an arbitrary first circular hole 11e from among the first circular holes 11e of the support column 11, and the height bolt 24 is overlapped.
  • the height of the height adjusting bracket 22 can be set by adjusting the interval P1 between the first circular holes 11e.
  • the height of the support position of the vertical beam 12 supported by the height adjusting bracket 22 can also be adjusted.
  • the vertical beam 12 in the Y direction can be adjusted. Further, when the inclination angle ⁇ in the Y direction of the vertical beam 12 is adjusted, the vertical beam 12 is rotated about the axis of the vertical beam bolt 33 for each column 11. Thereby, the height H of the vertical beam 12 and the inclination angle ⁇ in the Y direction can be adjusted and set with good accuracy.
  • the shaft diameter ⁇ 0 of the height bolt 24 and the inclination bolt 26 is set to be larger than the opening width W0 of the elongated hole 11d at the constricted portion in the middle position between the adjacent first circular holes 11e of the column 11.
  • the height adjusting bracket 22 can rotate around the axis of each height bolt 24, so The crosspiece 12 can be rotated together with the height adjusting bracket 22 to adjust the inclination angle ⁇ (also shown in FIG. 24) of the vertical crosspiece 12 in the X direction.
  • the slide fitting 23 is connected to the slide bolt 28 and the rotation bolt. 31 can be slid in the longitudinal direction (Y direction, lateral direction) of each of the slide guide holes 22f, 22g, so that the slide fitting 23 of the first row of columns 11 and the slide fitting 23 of the column 11 of the second row are arranged.
  • the screw holes 23 g of the slide fittings 23 are overlapped with the perforations 12 e of the vertical rails 12, and the vertical rail bolts 33 vertically
  • the crosspieces 12 can be fixed to the slide fittings 23, and the vertical crosspieces 12 can be supported across the slide fittings 23 of the support posts 11.
  • the slide fitting 23 can rotate around the axis of the slide bolt 28 even if there is an error in the orientation of the support column 11 around the vertical axis.
  • the crosspiece 12 can be rotated together with the slide fitting 23 to adjust the direction ⁇ (also shown in FIG. 25) of the vertical crosspiece 12 with respect to the column 11. Therefore, even if there is a deviation in the direction around the vertical axis between the first column 11 and the second column 11 adjacent to each other in the Y direction, the slide fitting 23 of each column 11 is rotated.
  • the side plates 23a of the slide fittings 23 can be aligned and positioned on the same straight line, and the vertical beam 12 can be reliably bridged over the slide fittings 23 of the support columns 11.
  • the vertical beam 12 can be reliably spanned between the first column 11 and the second column 11, and the height H of each vertical beam 12, the inclination angle ⁇ in the Y direction, and the inclination in the X direction.
  • the main plate 12a of each vertical beam 12 can be arranged on the same two-dimensional plane with the angle ⁇ aligned, and each horizontal beam 13 and each solar cell module 14 can be stably placed on the main plate 12a of each vertical beam 12. Can be supported. Even if the wind pressure acts on the solar cell module 14 and an excessive load is applied to the vertical beam 12, the height of the vertical beam 12 does not shift, and each horizontal beam 13 and each solar beam are placed on each vertical beam 12.
  • the battery module 14 can be stably supported.
  • each height adjusting bracket 22 is attached to the upper end of each column 11, and each slide fitting 23 is mounted on each height adjusting bracket 22b.
  • the height adjusting bracket 22 is moved in the vertical direction for each column 11, and the height bolt 24 is connected to the arbitrary first circular hole 11 e of the column 11 and the second circular hole 22 h of the height adjusting bracket 22.
  • the height of the height adjusting bracket 22 is adjusted and set.
  • the height difference between the height adjusting bracket 22 of the first column 11 and the height adjusting bracket 22 of the second column 11 is appropriately adjusted and set. Accordingly, when the vertical beam 12 is later bridged between the slide fitting 23 of the first column 11 and the slide fitting 23 of the second column 11, the height H and Y directions of the vertical beam 12 are determined. Is set with good accuracy.
  • the height adjusting bracket 22 is rotated around the axis of each height bolt 24 to correct the inclination of the height adjusting bracket 22 in the X direction. Keep it.
  • the inclination angle ⁇ in the X direction of the vertical beam 12 is set. Is set with good accuracy.
  • the slide fitting 23 is slid in the longitudinal direction (Y direction, lateral direction) for each support column 11, and at least one of the slide fitting 23 of the first column support column 11 and the slide bracket 23 of the second column support column 11 is used. Is moved in the Y direction, and the interval in the Y direction of each slide fitting 23 is adjusted and set. As a result, even if there is an error in the distance between the first column 11 and the second column 11, the screw hole 23g of the slide fitting 23 of each column 11 is overlapped with each hole 12e of the vertical beam 12.
  • the vertical beam 12 can be fixed to each slide fitting 23 by the vertical beam bolts 33.
  • the slide fitting 23 is rotated around the axis (vertical axis) of the slide bolt 28, and the orientation of the slide fitting 23 around the vertical axis is adjusted and set.
  • the side plate 23a of the slide fitting 23 of each column 11 can be
  • the vertical rails 12 can be reliably bridged to the slide fittings 23 of the respective columns 11 by being aligned on the same straight line.
  • each height adjustment bracket 22 is attached to the upper end of each column 11, each slide bracket 23 is mounted on each height adjustment bracket 22b, and the height of each height adjustment bracket 22 is adjusted.
  • the X-direction inclination of each height adjustment fitting 22 is corrected, and at least one of the slide fitting 23 of the first row of support posts 11 and the slide fitting 23 of the second row of support posts 11 is moved in the Y direction. 23, the distance in the Y direction is adjusted, and the direction around the vertical axis of the slide fitting 23 is adjusted and set.
  • each vertical beam 12 can be reliably bridged between the first column 11 and the second column 11, and the height H of each vertical beam 12, the inclination angle ⁇ in the Y direction, and the X direction
  • the main plate 12a of each vertical beam 12 can be arranged on the same two-dimensional plane with the inclination angle ⁇ aligned, and thus each horizontal beam 13 and each solar cell module 14 are stably placed on each vertical beam 12. It becomes possible to support.
  • each horizontal beam 13 is placed on the main plate 12 a of each vertical beam 12, and each horizontal beam 13 is temporarily fixed on the main plate 12 a of each vertical beam 12 using a plurality of fixing brackets 41. After adjusting the position and interval of 13 in the X direction, each crosspiece 13 is fixed.
  • the solar cell module 14 is bridged between the horizontal rails 13, and both ends of each support bar 17 of the solar cell module 14 are fixed using a plurality of guide support brackets 15.
  • a plurality of solar cell modules 14 are arranged and supported between the horizontal rails 13.
  • the long hole 11d is formed in the side plate 11b of the column 11, and the second circular hole 22h and the inclined guide hole 22i are formed in the side plate 22c of the height adjusting bracket 22.
  • the second circular hole 22h and the inclined guide hole 22i are formed in the side plate 11b of the support column 11, the long hole 11d is formed in the side plate 22c of the height adjusting bracket 22, and the height bolt 24 is attached to the first circular shape. Even if the inclination bolt 26 is inserted through the hole 11e and the second circular hole 22h, and the inclination bolt 26 is inserted through the inclination guide hole 22i and the other first circular hole 11e, the height and inclination angle of the height adjusting bracket 22 can be reduced. Can be adjusted.
  • the slide guide holes 22f and 22g are formed in the mounting plate 22a of the height adjustment fitting 22, and the third circular hole 23h and the rotation guide hole 23i are formed in the bottom 23c of the slide fitting 23.
  • the third circular hole 23h and the rotation guide hole 23i are formed in the mounting plate 22a of the height adjustment fitting 22, and the slide guide holes 22f and 22g are formed in the bottom 23c of the slide fitting 23.
  • one of the slide fitting 23 of the first column 11 and the slide fitting 23 of the second column 11 adjacent to each other in the Y direction passes through the third circular hole 23h of the bottom 23c of the slide fitting 23.
  • the sliding bolt 28 is omitted, or instead of the third circular hole 23h, a rotation guide hole 23i is formed, and the two rotation guide holes 23i are provided in parallel, and the two rotation bolts 31 are provided.
  • the slide metal fitting 23 can be slid substantially in the X direction. It becomes possible to adjust the direction of the vertical beam 12 spanned between the slide fittings 23 of the columns 11 in the row.
  • the solar cell module support structure of the present invention includes a first support member (height adjustment fitting 22) for supporting the solar cell module (solar cell module 14), and the above-described embodiment.
  • a second support member (support 11) that contacts the first support member and supports the first support member, and is formed on one of the first support member and the second support member, and includes a plurality of first holes ( A long hole (long hole 11d) in which the first circular holes 11e) communicate with each other in the height direction at an interval narrower than the diameter of each first hole, and the other of the first support member and the second support member.
  • the first support member and the second hole are inserted through the formed second hole (second circular hole 22h), the first hole of the elongated hole, and the second hole overlapped with the first hole.
  • a locking member (height bolt 24) for locking the second support member.
  • an elongated hole is formed in one of the first support member and the second support member by connecting a plurality of first holes in the height direction at intervals smaller than the diameter of each first hole.
  • the second hole is formed in the other, the locking member is inserted through the second hole and the first hole, and the first support member is locked to the second support member.
  • the second hole is obtained.
  • the height of the first support member relative to the support member can be adjusted at an interval narrower than the diameter of each first hole, and thus the height of the first support member can be adjusted with good accuracy.
  • the diameter of the locking member is set so that the opening width of the long hole at the intermediate position between the first holes adjacent in the height direction (the opening width of the long hole at the constricted position at the intermediate position of each first hole) ), The first hole through which the locking member is inserted and the other first adjacent to the first hole, even if the locking member is inserted into any of the first holes.
  • the locking member is fastened by the constriction of the long hole at an intermediate position with respect to the hole, and the height of the locking member does not shift. For this reason, for example, in a configuration in which a plurality of crosspieces are supported by the first support member and the second support member and a plurality of solar cell modules are placed on each crosspiece, the height of each crosspiece is set with good accuracy. Even if the wind pressure acts on the solar cell module and an excessive load is applied to the beam on which the solar cell module is placed, the height of the beam does not deviate. Can be stably supported on each crosspiece.
  • the first fixing member (for tilting) is formed on the other of the first support member and the second support member and extends along an arc centered on the second hole. Inserted into an inclination guide hole (inclination guide hole 22i) which is an opening formed longer than the diameter of the bolt 26), the first hole and the inclination guide hole overlaid on the first hole.
  • the first fixing member that is passed through and fixes the first support member and the second support member.
  • the other one of the first support member and the second support member is formed with a guide hole for tilting along an arc centered on the second hole as well as the second hole, and the first fixing member is made into the first hole.
  • the first fixing member inserted through the first hole and the inclined guide hole, and the locking member inserted through the second hole and the first hole.
  • the first support member can be rotated and moved with respect to the second support member.
  • the first support member can be rotated and inclined with respect to the support member, and the inclination angle of the crosspiece and the solar cell module supported by the second support member can be adjusted.
  • a third support member (slide fitting 23) is disposed between the solar cell module and the first support member and supported in contact with the first support member. ) And the first support member and the third support member, and are formed longer than the diameter of the second fixing member (slide bolt 28) along the direction intersecting the height direction.
  • a sliding guide hole (each sliding guide hole 22f, 22g) which is an open hole, and a third hole (third circular hole 23h) formed in the other of the first support member and the third support member.
  • a second fixing member that is inserted through the third hole and the sliding guide hole that is overlapped with the third hole and fixes the first support member and the third support member. Yes.
  • the third support member is disposed between the solar cell module and the first support member, and slides along a straight line in a direction intersecting the height direction on one of the first support member and the third support member.
  • the second fixing member is moved along the sliding guide hole.
  • the third support member can be slid laterally with respect to the first support member. For example, when the second fixing member is inserted through the third hole and the slide guide hole in the vertical direction, the third support member can be slid in the lateral direction and is supported by the third support member.
  • the horizontal position of the crosspiece and the solar cell module can be adjusted.
  • a third fixing member (for rotation) is formed along an arc formed on the other of the first support member and the third support member and centering on the third hole.
  • a rotation guide hole (rotation guide hole 23i) which is an opening formed longer than the diameter of the bolt 31), the slide guide hole, and the rotation guide hole overlaid on the slide guide hole.
  • a third fixing member that is inserted through the first fixing member and fixes the first supporting member and the third supporting member.
  • a rotation guide hole is formed on the other of the first support member and the third support member along the arc centered on the third hole in addition to the third hole, so that the third fixing member is a slide guide.
  • the third fixing member inserted through the slide guide hole and the rotation guide hole is inserted into the third hole and the slide guide hole. It can be rotated along the guide hole for rotation around the two fixing members, and the third support member can be rotated relative to the first support member.
  • the third fixing member is inserted through the slide guide hole and the rotation guide hole in the vertical direction
  • the second fixing member is inserted through the third hole and the slide guide hole in the vertical direction.
  • the third support member can be rotated around the vertical axis, and the direction of the crosspiece supported by the third support member can be adjusted.
  • the solar power generation system (solar power generation system 1) of the present invention has a plurality of solar cell modules arranged side by side using the support structure of the solar cell module of the present invention.
  • Such a photovoltaic power generation system of the present invention also has the same effects as the above-described support structure for the solar cell module of the present invention.
  • Photovoltaic power generation system 11 Post (second support member) 11d long hole (height adjustment part) 11e First circular hole (first hole) 12 Vertical beam 13 Horizontal beam 14 Solar cell module 15 Guide support metal fitting 16 Solar cell panel 17 Support bar 22 Height adjustment metal fitting (first support member) 22f, 22g Slide guide hole 22h Second circular hole (second hole) 22i Tilt guide hole (opening) 23 Slide fitting (third support member) 23h Third circular hole (third hole) 23i Guide hole for rotation (opening part) 24 Bolt for height (locking member) 25, 27, 29, 32 Nut 26 Tilting bolt (first fixing member) 28 Slide bolt (second fixing member) 31 Rotating bolt (third fixing member) 33 Bolt 41 for vertical rail 41 Fixing bracket 42, 44 Bolt 43 Mounting bracket

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Abstract

 支柱(11)の各側板(11b)の長形孔(11d)を形成する各第1円形孔(11e)のいずれかを選択し、その第1円形孔(11e)に対して、高さ調節金具(22)の各側板(22c)の第2円形孔(22h)を重ね合わせ、支柱(11)の各側板(11b)別に、高さ用ボルト(24)を、互いに重なり合った第1円形孔(11e)と第2円形孔(22h)とに挿し通して、高さ用ボルト(24)の先端にナット(25)をねじ込んで締め付け、高さ調節金具(22)を支柱(11)の上端部に固定支持する太陽電池モジュールの支持構造を提供する。

Description

太陽電池モジュールの支持構造、及びその支持構造を用いた太陽光発電システム
 本発明は、太陽光を光電変換する太陽電池モジュールを支持する太陽電池モジュールの支持構造、及びその支持構造を用いた太陽光発電システムに関する。
 この種の太陽光発電システムとしては、例えば、複数の支柱を地面に突設して、各支柱の上端部にそれぞれの桟を傾斜させて固定し、各桟上に複数の太陽電池モジュールを並べて載置したものがある。このような構成においては、各桟の高さを揃えて、各太陽電池モジュールを各桟上に安定的に支持する必要がある。ところが、各支柱の高さを良好な精度で揃えることは困難であることから、各桟の高さが不揃いとなって、各太陽電池モジュールを各桟上に安定的に支持することができず、各太陽電池モジュールの支持強度が低下することがあった。
 このため、支柱の上端部に高さ方向に長い長形孔を形成し、ボルトを支柱の上端部の長形孔に通して、ボルトにより桟を固定するという固定構造を採用することがあった。この固定構造では、ボルトを緩めると、桟をボルトと共に長形孔に沿って高さ方向に移動させることができ、桟の高さを調節することが可能である。従って、各桟の高さを調節して揃えることができ、各太陽電池モジュールを各桟上に安定的に支持することが可能となる。
 例えば、特許文献1乃至3では、太陽電池モジュールとは異なる他の種類の構造物を支持しているが、そのような長形孔を利用した固定構造を採用して、構造物の高さの調節を可能にしている。
 また、特許文献4では、長形孔の代わりに、複数の穿孔を高さ方向に一定間隔で設け、各穿孔のいずれかに通されたボルトにより構造物を固定するという固定構造を採用し、ボルトを通す穿孔を選択することにより、構造物をボルトと共に高さ方向に一定間隔ずつ移動させることができるようにしている。
特開2012-95396号公報 特開平9-78858号公報 実用新案登録第3089965号公報 特開2004-107986号公報
 しかしながら、特許文献1乃至3のような長形孔を用いた固定構造では、ボルトを締め付けた後でも、ボルトが支柱の長形孔に沿って高さ方向にずれる可能性があった。特に、太陽電池モジュールを桟上に載置して、支柱の上端部に桟を固定した構成においては、太陽電池モジュールの面積が広いことから、風圧が太陽電池モジュールに作用すると、太陽電池モジュールを載置した桟に過大な荷重がかかって、ボルが支柱の長形孔に沿って高さ方向にずれ、ボルトにより固定されている桟の高さもずれることがあった。このため、複数の桟の高さが不揃いとなり、各太陽電池モジュールを各桟上に安定的に支持することができなくなった。
 また、特許文献4のように一定間隔で設けられた各穿孔を用いた固定構造では、穿孔に通されたボルトが高さ方向にずれることはない。ところが、ボルトを各穿孔の間隔で移動させることができても、ボルトを各穿孔の間の位置に移動させることができず、構造物の高さを良好な精度で調節することができない。従って、特許文献4の固定構造に基づき、一定間隔で設けられた各穿孔を支柱に形成して、各穿孔のいずれかに通されたボルトにより桟を固定し、桟上に太陽電池モジュールを載置した場合は、桟の高さを良好な精度で調節することができず、このために複数の桟の高さを揃えることができず、各太陽電池モジュールを各桟上に安定的に支持することができなかった。
 そこで、本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであり、支柱等の高さに誤差が生じていても、太陽電池モジュールを一定高さに安定的に支持することが可能な太陽電池モジュールの支持構造、及びその支持構造を用いた太陽光発電システムを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明の太陽電池モジュールの支持構造は、太陽電池モジュールを支持するための第1支持部材と、前記第1支持部材に接して該第1支持部材を支持する第2支持部材と、前記第1支持部材及び前記第2支持部材のいずれか一方に形成され、複数の第1孔を該各第1孔の径より狭い間隔で高さ方向に連通させた長形孔と、前記第1支持部材及び前記第2支持部材の他方に形成された第2孔と、前記長形孔の前記第1孔と該第1孔に重ねられた前記第2孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第2支持部材を係止する係止部材と、を備えている。
 また、本発明の太陽電池モジュールの支持構造においては、前記第1支持部材及び前記第2支持部材の他方に形成され、前記第2孔を中心とする円弧に沿って第1固定部材の径よりも長く形成された開孔部である傾斜用ガイド孔と、前記第1孔と該第1孔に重ねられた前記傾斜用ガイド孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第2支持部材とを固定する前記第1固定部材と、を備えている。
 更に、本発明の太陽電池モジュールの支持構造においては、前記太陽電池モジュールと前記第1支持部材との間に配され、前記第1支持部材に接して支持された第3支持部材と、前記第1支持部材及び前記第3支持部材のいずれか一方に形成され、前記高さ方向と交差する方向に沿って第2固定部材の径よりも長く形成された開孔部であるスライド用ガイド孔と、前記第1支持部材及び前記第3支持部材の他方に形成された第3孔と、前記第3孔と該第3孔に重ねられた前記スライド用ガイド孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第3支持部材とを固定する前記第2固定部材と、を備えている。
 また、本発明の太陽電池モジュールの支持構造においては、前記第1支持部材及び前記第3支持部材の他方に形成され、前記第3孔を中心とする円弧に沿って第3固定部材の径よりも長く形成された開孔部である回転用ガイド孔と、前記スライド用ガイド孔と該スライド用ガイド孔に重ねられた前記回転用ガイド孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第3支持部材とを固定する前記第3固定部材と、を備えている。
 次に、本発明の太陽光発電システムは、上記本発明の太陽電池モジュールの支持構造を用いて、複数の太陽電池モジュールを並べて設置している。
 本発明では、太陽電池モジュールを支持する位置を容易に調整することができ、太陽電池モジュールを一定高さに安定的に支持することが可能な太陽電池モジュールの支持構造、及びその支持構造を用いた太陽光発電システムを提供することができる。
本発明の太陽電池モジュールの支持構造の第1乃至第4実施形態を適用して太陽電池モジュール用架台を構成し、この太陽電池モジュール用架台を用いて、複数の太陽電池モジュールを支持してなる本発明の太陽光発電システムの第5実施形態を示す斜視図及び側面図である。 太陽光発電システムを示す側面図である。 太陽電池モジュールを示す斜視図である。 太陽電池モジュールのサポートバーの端部を拡大して示す斜視図である。 (a)、(b)は、サポートバーの端部を拡大して示す正面図及び側面図である。 太陽光発電システムにおける縦桟を示す斜視図である。 太陽光発電システムにおける横桟を示す斜視図である。 横桟を縦桟に固定するのに用いられる固定金具を示す斜視図である。 固定金具を縦桟に取付けた状態を示す斜視図である。 横桟に対する縦桟の固定構造を示す断面図である。 太陽電池モジュールを横桟に固定するのに用いられる案内支持金具を示す斜視図である。 案内支持金具を横桟に固定するのに用いられる取付け金具を示す斜視図である。 取付け金具を横桟に取付けた状態を示す斜視図である。 取付け金具を用いた案内支持金具の固定構造を示す斜視図である。 取付け金具を用いた案内支持金具の固定構造を示す断面図である。 太陽電池モジュール用架台及び太陽電池モジュールを示す斜視図である。 第1乃至第4実施形態の支持構造を有する支柱及び連結ユニットを示す斜視図である。 支柱及び連結ユニットを示す分解斜視図である。 支柱及び連結ユニットを示す側面図である。 支柱及び連結ユニットを示す平面図である。 支柱の上端部を拡大して示す斜視図である。 連結ユニットの高さ調節金具を示す斜視図である。 連結ユニットのスライド金具を示す斜視図である。 高さ調節金具の傾斜角度の調節を説明するために用いた側面図である。 スライド金具のスライド位置と回転角度の調節を説明するために用いた平面図である。 支柱、連結ユニット、縦桟を示す斜視図である。
 以下、本発明の実施形態を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。
 図1及び図2は、本発明の太陽電池モジュールの支持構造の第1乃至第4実施形態を適用して太陽電池モジュール用架台を構成し、この太陽電池モジュール用架台を用いて、複数の太陽電池モジュールを支持してなる本発明の太陽光発電システムの第5実施形態を示す斜視図及び側面図である。図1及び図2に示すように太陽光発電システム1では、複数の支柱11をX方向に2列に並べて地面に打ち込んで突設し、1列目の各支柱11の高さを2列目の各支柱11の高さよりも低く設定し、Y方向で互いに隣り合う1列目の支柱11と2列目の支柱11とを1組として、その組毎に、各支柱11の上端部に縦桟12を傾斜させて架け渡し、各縦桟12を相互に間隔を開けて平行に配置し、3本の横桟13を各縦桟12と直交するように配して、各横桟13を各縦桟12上に間隔を開けて並設し、各横桟13間に複数の太陽電池モジュール14を架け渡して傾斜させ、各横桟13上に設けられた複数の案内支持金具15により各太陽電池モジュール14を固定支持している。また、各支柱11のいずれについても、支柱11の上端部と縦桟12とを連結ユニット21を介して連結している。
 また、図1及び図2に示すように下側の横桟13と中央の横桟13との間に複数の太陽電池モジュール14をX方向に一列に並べて載置し、中央の横桟13と上側の横桟13との間にも複数の太陽電池モジュール14をX方向に一列に並べて載置し、3本の横桟13上に、複数の太陽電池モジュール14を2列に並べて載置している。更に、X方向で隣り合う2本の縦桟12間に6枚の太陽電池モジュール14を配置している。
 ここで、第1乃至第4実施形態の太陽電池モジュールの支持構造は、支柱11及び連結ユニット21に設けられている。また、太陽電池モジュール用架台は、図1に示す各支柱11、各連結ユニット21、各縦桟12、各横桟13、各案内支持金具15等を備えて構成される。
 尚、図1及び図2において、X方向及びY方向が互いに直交し、高さ方向がX方向及びY方向のいずれにも直交する。ここで高さ方向とは支柱11が設置される地面等に対して垂直の方向である。
 次に、太陽光発電システム1における個々の部材やそれらの組立て構造を逐次詳しく説明する。
 図3は、太陽電池モジュール14を示す斜視図である。図3に示すように太陽電池モジュール14は、太陽電池パネル16、及び太陽電池パネル16の裏面に相互に平行に配置されて固定された2本のサポートバー17を備えている。太陽電池パネル16は、例えば2枚のガラス板の間に太陽光を光電変換する半導体層を挟み込んだものである。あるいは、1枚のガラス板と保護層の間に半導体層を挟み込んだものでもよい。この太陽電池パネル16の裏面に各サポートバー17を接着剤等で貼り付けて固定している。各サポートバー17は、太陽電池パネル16の一辺と平行にかつその一辺から離間して設けられている。
 図4は、太陽電池モジュール14におけるサポートバー17の端部近傍を拡大して示す斜視図であり、また図5(a)、(b)は、サポートバー17の端部を拡大して示す正面図及び側面図である。
 図4及び図5(a)、(b)に示すようにサポートバー17は、長矩形の主板17a、主板17aの左右両側で下方に折り曲げられた各側板17b、及び主板17aの前後両端で上方に折り曲げられた各嵌合部17cを有している。また、各側板17bの両端の一部が矩形状に切り欠かれて当接部17dとなっている。更に、サポートバー17の両側の各嵌合部17cは、太陽電池パネル16の端部からはみ出している。このようなサポートバー17は、鋼板を打ち抜いて折り曲げ、その表面にメッキを施したものである。
 次に、縦桟12及び横桟13について説明する。図6は、縦桟12を示す斜視図である。図6に示すように縦桟12は、長矩形の主板12a、主板12aの両側で折り曲げられた各側板12b、及び各側板12bの一辺で外側に折り曲げられたそれぞれの縁板12cを有しており、その断面形状が概ねハット型となっている。縦桟12の主板12aの両端近傍及び中央部には、一対のT字形孔12dがそれぞれ形成されている。また、各側板12bの先端寄りの部位及び後端寄りの部位に、それぞれの穿孔12eが形成されている。
 図7は、横桟13を示す斜視図である。図7に示すように横桟13は、長矩形の主板13a、主板13aの両側で折り曲げられた各側板13b、及び各側板13bの一辺で外側に折り曲げられたそれぞれの縁板13cを有し、その断面形状が概ねハット型となっている。横桟13の主板13aには、複数のT字形孔13dが適宜の間隔を開けて形成され、また各縁板13cには、複数の長形孔13eが各縦桟12の配置間隔を開けて形成されている。このような縦桟12及び横桟13は、鋼板を打ち抜いて折り曲げ、その表面にメッキを施したものである。尚、横桟13がX方向に極めて長く、横桟13を単一の部材として作製するのは困難であるため、横桟13を複数の桟を接続して構成している。
 次に、縦桟12に対する横桟13の固定構造について説明する。図8は、横桟13を縦桟12に固定するのに用いられる固定金具41を示す斜視図である。図8に示すように固定金具41は、主板41a、主板41aの両側で折り曲げられた各側板41b、主板41aの前後で2重に折り返された各側部41c、及び各側部41cの中央からそれぞれ突出したT字型の各支持片41dを有している。主板41aには、2つのネジ孔41eが形成されている。このような固定金具41は、鋼板を打ち抜いて折り曲げ、その表面にメッキを施したものである。
 図9は、固定金具41を縦桟12に取付けた状態を示す斜視図である。図9に示すように固定金具41の各支持片41dの頭部をそれぞれのT字形孔12dのスリット12fに挿し込み、各支持片41dをそれぞれのT字形孔12dの係合孔12gへと移動させて、各支持片41dの頭部をそれぞれのT字形孔12dの係合孔12gに引っ掛けて、固定金具41を縦桟12の主板12aに取付ける。図6に示すように縦桟12の主板12aの両端近傍及び中央部には、一対のT字形孔12dがそれぞれ形成されているので、縦桟12の主板12aの両端近傍及び中央部に3個の固定金具41を取付けることになる。
 図10は、横桟13に対する縦桟12の固定構造を示す断面図である。図10に示すように横桟13を縦桟12と直交するように縦桟12の主板12a上に載せ、横桟13の各縁板13cを固定金具41の各支持片41dの頭部間に配置する。更に、横桟13の各縁板13cの長形孔13eを縦桟12の主板12aの各T字形孔12dを介して固定金具41の各ネジ孔41eに重ね、各ボルト42を横桟13の各縁板13cの長形孔13e及び縦桟12の主板12aの各T字形孔12dを介して固定金具41の各ネジ孔41eにねじ込んで仮止めする。
 この仮止めの状態では、各ボルト42を横桟13の各縁板13cの長形孔13eに沿って移動させることができることから、横桟13を各長形孔13eに沿って(図1のX方向に)移動させて、横桟13のX方向の位置を調節することができる。
 また、固定金具41を縦桟12の主板12aの各T字形孔12dに沿って(縦桟12の長手方向に)移動させることができ、この固定金具41と共に横桟13も移動させることができる。この縦桟12の長手方向への横桟13の移動により、縦桟12上に配置された3本の横桟13の間隔を調節することができる。
 こうして3本の横桟13のX方向の位置を調節し、各横桟13の間隔を調節した後、それぞれの固定金具41の各ボルト42を締め込んで、各横桟13を縦桟12上に固定する。
 次に、太陽電池モジュール14を横桟13に固定するのに用いられる案内支持金具15等について説明する。
 図11は、案内支持金具15を示す斜視図である。図11に示すように案内支持金具15は、主板15a、及び主板15aの両側部分を3回折り曲げてなる(上側、外側、下側に順次折り曲げてなる)各側部15bを有している。各側部15bの内側は、それぞれの嵌合溝15dとなっており、各嵌合溝15dの外側には各掛板15eが設けられている。また、各嵌合溝15dの長手方向の一端が開口され、各嵌合溝15dの長手方向の他端にストッパー15fが設けられている。ストッパー15fは、主板15aの一端部を嵌合溝15dと直交する方向に延長したものである。更に、主板15aの中央に穿孔15gが形成され、穿孔15gの両側にそれぞれのスリット15hが形成されている。
 図12は、案内支持金具15を横桟13に固定するのに用いられる取付け金具43を示す斜視図である。図12に示すように取付け金具43は、主板43a、主板43aの両側で2重に折り返された各側部43b、及び各側部43bの中央からそれぞれ突出したT字型の各支持片43cを有している。主板43aの中央には、ネジ孔43dが形成されている。このような案内支持金具15及び取付け金具43は、鋼板を打ち抜いて折り曲げ、その表面にメッキを施したものである。
 図13は、取付け金具43を横桟13に取付けた状態を示す斜視図である。図13に示すように取付け金具43の各支持片43cの頭部を横桟13の主板13aのT字形孔13dのスリット13fに順次挿し込みつつ、各支持片43cをT字形孔13dの係合孔13gへと移動させて、各支持片43cの頭部をT字形孔13dの係合孔13gに引っ掛けて、取付け金具43を横桟13のT字形孔13dに取付ける。図7に示すように横桟13の主板13aには、複数のT字形孔13dが形成されているので、各T字形孔13dにそれぞれの取付け金具43を取付ける。
 図14及び図15は、取付け金具43を用いた案内支持金具15の固定構造を示す斜視図及び断面図である。図14及び図15に示すように取付け金具43の各支持片43cの頭部を横桟13の主板13aのT字形孔13dに引っ掛けて、各支持片43cの頭部を横桟13の主板13a上に突出させ、案内支持金具15の各スリット15hに各支持片43cの頭部を差し入れて、案内支持金具15を横桟13の主板13a上に配置する。そして、案内支持金具15の穿孔15gを横桟13のT字形孔13dを介して取付け金具43のネジ孔43dに重ね、ボルト44を案内支持金具15の穿孔15g及び横桟13のT字形孔13dを介して取付け金具43のネジ孔43dにねじ込んで締め付ける。これにより、案内支持金具15が横桟13の主板13a上に固定される。
 次に、横桟13上の案内支持金具15による太陽電池モジュール14の固定構造について説明する。図14及び図15に示すように案内支持金具15の両側の各嵌合溝15dが横桟13と平行に配され、各嵌合溝15dの掛板15eと横桟13の主板13a間に隙間が形成されている。そして、太陽電池モジュール14のサポートバー17の嵌合部17cが案内支持金具15の掛板15eと横桟13の主板13aとの間の隙間を通じて案内支持金具15の嵌合溝15dに入り込み、サポートバー17の嵌合部17cが案内支持金具15の嵌合溝15dに嵌合されている。
 また、サポートバー17の側板17bが案内支持金具15のストッパー15fに当接し、サポートバー17の当接部17dが横桟13の主板13a及び側板13b(横桟13の角部)に当接している。
 このようにサポートバー17の嵌合部17cが案内支持金具15の嵌合溝15dに嵌合することにより、サポートバー17の端部が横桟13の主板13a上で支持され、太陽電池モジュール14が支持される。また、サポートバー17の側板17bが案内支持金具15のストッパー15fに当接し、サポートバー17の当接部17dが横桟13の角部に当接して、太陽電池モジュール14が位置決めされる。更に、案内支持金具15のストッパー15fに対するサポートバー17の側板17bの当接により、サポートバー17のスライドが阻止され、太陽電池モジュール14のスライドも阻止される。尚、図14及び図15においては、横桟13の片側に太陽電池モジュール14を配置しているが、横桟13の両側にそれぞれの太陽電池モジュール14を配置し、横桟13上の案内支持金具15の両側の嵌合溝15dにそれぞれの太陽電池モジュール14のサポートバー17の嵌合部17cを嵌合させることができる。
 次に、太陽電池モジュール14のサポートバー17の嵌合部17cを案内支持金具15の嵌合溝15dに嵌合させる手順を説明する。図16は、太陽電池モジュール用架台及び太陽電池モジュール14を示す斜視図である。図16に示すように各横桟13上のn番目の案内支持金具15がY方向の直線上に並ぶように、あるいは各横桟13間で各案内支持金具15のX方向の配置位置が一致するように、各横桟13のX方向の位置を調節する。この調節は、先に述べたように横桟13を縦桟12に固定するために用いられる固定金具41の仮止めの状態で行うことができる。
 また、各横桟13間では、それぞれの案内支持金具15の嵌合溝15dの離間距離がサポートバー17の両側の嵌合部17cの離間距離と同一となるように、各横桟13の間隔を予め調節しておく。この調節も、先に述べたように横桟13を縦桟12に固定するために用いられる固定金具41の仮止めの状態で行うことができる。
 また、各横桟13上の1番目と2番目の案内支持金具15の間隔が太陽電池モジュール14の2本のサポートバー17の間隔と同一に設定され、3番目と4番目の案内支持金具15の間隔が太陽電池モジュール14の2本のサポートバー17の間隔と同一に設定され、以降同様に奇数番目と偶数番目の案内支持金具15の間隔が太陽電池モジュール14の2本のサポートバー17の間隔と同一に設定されている。すなわち、奇数番目と偶数番目の案内支持金具15により太陽電池モジュール14の2本のサポートバー17の端部を支持することができるように、各横桟13のいずれにおいても各案内支持金具15が位置決めされている。
 更に、各横桟13上の2番目と3番目の案内支持金具15の間隔、4番目と5番目の案内支持金具15の間隔、つまり偶数番目と奇数番目の案内支持金具15の間隔が、相互に隣接するように配置された2枚の太陽電池モジュール14のサポートバー17の間隔と略同一か僅かに広く設定されている。これにより、隣り合う2枚の太陽電池モジュール14間に隙間を殆ど開けることなく、各太陽電池モジュール14を並設することが可能にされている。
 こうして各横桟13のX方向の位置及び間隔を調節した状態で、太陽電池モジュール14のサポートバー17の両端部を2本の横桟13の案内支持金具15からずらして、太陽電池モジュール14のサポートバー17の両端部を各横桟13の主板13a上に載せ、太陽電池モジュール14を各横桟13に架け渡して縦桟12と同様に傾斜させて、図15に示すようにサポートバー17の傾斜下方の当接部17dを下側の横桟13の主板13aと側板13b(横桟13の角部)に当接させる。この当接により、サポートバー17の傾斜下方の嵌合部17cが下側の横桟13の角部に対して位置決めされ、X方向から見たときにサポートバー17の嵌合部17cが案内支持金具15の嵌合溝15dに重なる。
 また、各横桟13の間隔を調節しておいたことから、サポートバー17の傾斜下方の当接部17dが下側の横桟13の角部に当接すると、X方向から見たときに各サポートバー17の傾斜上方の嵌合部17cも中央の横桟13の案内支持金具15の嵌合溝15dに重なる。
 この後、太陽電池モジュール14をX方向にスライドさせて、サポートバー17の両側の嵌合部17cを2本の横桟13の案内支持金具15の嵌合溝15dの開口された一端から侵入させて、サポートバー17の両側の嵌合部17cを各横桟13の案内支持金具15の嵌合溝15dに挿入し嵌合させてストッパー15fに当接させる。
 この結果、太陽電池モジュール14が2本の横桟13に架け渡されて位置決めされ、案内支持金具15のストッパー15fに対するサポートバー17の側板17bの当接により、太陽電池モジュール14の一方向へのスライドが阻止される。
 以降同様に、複数の太陽電池モジュール14を、2本の横桟13に順次架け渡して位置決めして並べる。そして、最後の順番の太陽電池モジュール14については、横桟13上の最後の順番の案内支持金具15を一旦取外して、案内支持金具15の左右を反転させてから、案内支持金具15を横桟13上に再び固定して、サポートバー17の嵌合部17cを案内支持金具15の嵌合溝15dに嵌合させ、サポートバー17の側板17bを案内支持金具15のストッパー15fに当接させて、逆方向へのサポートバー17のスライドを阻止する。これにより、隙間なく並設された各太陽電池モジュール14の一方向へのスライド及び逆方向へのスライドが阻止される。
 このように太陽電池モジュール用架台では、太陽電池モジュール14を2本の横桟13に架け渡して、太陽電池モジュール14をスライドさせ、太陽電池モジュール14のサポートバー17の両側の嵌合部17cを該各横桟13の案内支持金具15の嵌合溝15dに挿入し嵌合させてストッパー15fに当接させるという作業を繰返すことにより、複数の太陽電池モジュール14を各横桟13に架け渡して並設することができる。
 また、各サポートバー17を各横桟13に架け渡して支持すると、各サポートバー17と各横桟13とが梯子状に組み合わされ、この梯子状の組み合わせが太陽電池モジュール用架台の一部を構成することになる。従って、各サポートバー17は、太陽電池パネル16を補強するだけではなく、太陽電池モジュール用架台をも補強している。
 すなわち、太陽電池モジュール用架台は、各支柱11、各連結ユニット21、各縦桟12、各横桟13、及び各案内支持金具15だけではなく、各太陽電池モジュール14のサポートバー17をも含めて構成されている。これにより、部品点数を無駄に増加させることなく、太陽電池モジュール用架台の強度を効果的に向上させることができる。
 次に、第1乃至第4実施形態の支持構造を有する支柱11及び連結ユニット21について説明する。ここで、第1乃至第4実施形態の支持構造は、支柱11の高さ(地上高)に誤差が生じていても、支柱11の上端部に支持された縦桟12の高さを良好な精度で調節することを可能にするものである。また、風圧が太陽電池モジュール14に作用して、縦桟12に過大な荷重がかかっても、縦桟12の高さがずれないように縦桟12を支柱11の上端部に強固に固定支持することを可能にするものである。更に、支柱11がX方向及びY方向で傾斜していても、縦桟12のX方向の傾斜角度及びY方向の傾斜角度を調節することを可能にするものである。また、Y方向で互いに隣り合う1列目の支柱11と2列目の支柱11との間隔に誤差が生じていても、各支柱11の上端部に縦桟12を確実に架け渡して支持することを可能にするものである。更に、垂直軸周りで支柱11の向きに誤差が生じていても、支柱11に対する縦桟12の向きを調節することを可能にするものである。これにより、各縦桟12の高さ、傾斜角度、向き等を良好な精度で揃えて、各縦桟12を確実かつ強固に支持することができ、各桟12上に各横桟13及び各太陽電池モジュール14を安定的に支持することが可能になる。
 尚、第1乃至第4実施形態の支持構造を全て備える必要はなく、第1乃至第4実施形態の支持構造を適宜選択して組み合わせて採用したりそれぞれ単独で採用しても、第1乃至第4実施形態の支持構造のそれぞれの作用効果を達成することができる。
 図17、図18、図19、及び図20は、そのような第1乃至第4実施形態の支持構造を有する支柱11及び連結ユニット21を示す斜視図、分解斜視図、側面図、及び平面図である。図17乃至図20に示すように連結ユニット21は、高さ調節金具22及びスライド金具23を組み合わせて構成されており、高さ調節金具22が支柱11の上端部で支持され、スライド金具23が高さ調節金具22の上に載せられて支持され、縦桟12がスライド金具23の上に載せられて支持されている。
(第1及び第2実施形態)
 まず、第1及び第2実施形態の支持構造について説明する。図21は、支柱11の上端部を拡大して示す斜視図である。図21に示すように支柱11は、長矩形の主板11a、主板11aの両側で折り曲げられた各側板11b、及び各側板11bの一辺で斜め外側に折り曲げられた各縁板11cを有しており、その断面形状が概ねU字型となっている。
 また、各側板11bの上端部の対向部位には、それぞれの長形孔11dが形成されている。これらの長形孔11dは、複数の第1円形孔11eを該各第1円形孔11eの径φ1よりも狭い間隔P1で支柱11の長手方向に連続形成して連通させたものである。例えば、各第1円形孔11eの径φ1を11mmとし、間隔P1を8mmとして、各第1円形孔11eを連続形成して連通させ、長形孔11dを形成している。このため、隣り合う各第1円形孔11eの中間位置では長形孔11dがくびれて、その中間位置のくびれ箇所における長形孔11dの開口幅W0が第1円形孔11eの径φ1よりも狭くなっている。
 この支柱11を地面に突設した状態では、各第1円形孔11eが高さ方向に連続し、長形孔11dが高さ方向に長く延びることになる。このような支柱11は、厚さ5mm程度の鋼板に折り曲げ加工及び穴あけ加工を施して作製される。
 図22は、高さ調節金具22を示す斜視図である。図22に示すように高さ調節金具22は、載置板22a、載置板22aの対向一辺で内側斜め下方に折り曲げられたそれぞれの接続板22b、各接続板22bの下端で折り曲げられて垂下するそれぞれの側板22c、載置板22aの他の対向一辺で下方に折り曲げられたそれぞれの補強板22d、及び各側板22cの対向一辺で内側に折り曲げられたそれぞれの補強板22eを有している。
 載置板22aには、2つのスライド用ガイド孔22f、22gが該各スライド用ガイド孔22f、22gの長手方向に並べて形成されている。また、各側板22cの下端部の対向部位には、各第2円形孔22hが形成され、各側板22cの上端部の対向部位には、各第2円形孔22hを中心とする円弧に沿って延びたそれぞれの傾斜用ガイド孔22iが形成されている。第2円形孔22hと傾斜用ガイド孔22iとの間隔P2は、支柱11の側板11bの長形孔11dを形成する各第1円形孔11eの間隔P1の整数倍かつ3倍以上に設定されている。また、第2円形孔22hの径φ1、傾斜用ガイド孔22iの開口幅W1、及び各スライド用ガイド孔22f、22gの開口幅W2は、第1円形孔11eの径φ1と同一である。更に、傾斜用ガイド孔22iの長さL1及び各スライド用ガイド孔22f、22gの長さL2は、図17乃至図20に示す傾斜用ボルト26及びスライド用ボルト28の軸径φ0よりも長くされて、軸径φ0の数倍程度の長さに設定されている。
 図23は、スライド金具23を示す斜視図である。図23に示すようにスライド金具23は、互いに平行な2つの側板23a、各側板23aの一辺を連結する中央板23b、及び各側板23aの下端で内側に折り曲げられて互いに重ねられた各底板からなる底部23cを有している。各側板23aの外側面の間隔は、縦桟12の各側板12bの内側面の間隔よりも僅かに狭く設定されており、各側板23aを縦桟12の各側板12bの内側に挿し込むことができるようにされている。また、各側板23aは、その上辺23dと縦片23eとの間に形成された斜辺23fを有している。
 各側板23aの中央上部の対向部位には、それぞれのネジ孔23gが形成されている。また、底部23cには、第3円形孔23hと、第3円形孔23hを中心とする円弧に沿って延びた回転用ガイド孔23iとが形成されている。第3円形孔23hと回転用ガイド孔23iとの間隔P3は、高さ調節金具22の載置板22aに形成された各スライド用ガイド孔22f、22gの中心の間隔P4に概ね一致する。また、第3円形孔23hの径φ1及び回転用ガイド孔23iの開口幅W3は、第1円形孔11eの径φ1と同一である。更に、回転用ガイド孔23iの長さL3は、図17乃至図20に示すスライド用ボルト28及び回転用ボルト31の軸径φ0よりも長くされて、軸径φ0の数倍程度の長さに設定されている。このような高さ調節金具22及びスライド金具23は、鋼板を打ち抜いて折り曲げ、その表面にメッキを施したものである。
 ここで、図17乃至図20に示すように高さ調節金具22の各側板22cを支柱11の各側板11bの間に挿し入れて挟み込む。そして、支柱11の各側板11bのいずれについても、長形孔11dを形成する各第1円形孔11eのうちから任意の第1円形孔11eを選択しかつ各側板11bの間では同一高さであって互いに対向するそれぞれの第1円形孔11eを選択し、高さ調節金具22を上下方向に移動させて、高さ調節金具22の各側板22cの第2円形孔22hを、支柱11の各側板11bのその任意の第1円形孔11eに重ね合わせ、支柱11の各側板11b別に、高さ用ボルト24を、互いに重なり合った第1円形孔11eと第2円形孔22hとに挿し通して、支柱11と高さ調節金具22とを係止する。尚、高さ用ボルト24は、支柱11の各側板11b別に別々のボルトを用いる他、両方の側板11bに渡って連通する1本のボルトを用いることもできる。この場合、ボルトやナットなどの部品の数を低減することができる。
 このとき、支柱11の側板11bの長形孔11dを形成する各第1円形孔11eのいずれに高さ用ボルト24を挿し通すかにより、高さ調節金具22の高さを各第1円形孔11eの間隔P1ずつ調節して設定することができる。高さ調節金具22の高さを決定した後、高さ用ボルト24の先端にナット25をねじ込んで、支柱11と高さ調節金具22とを締結する。高さ用ボルト24は、ボルトである必要はなく、例えば金属棒であっても支柱11と高さ調節金具22を係止することができるが、支柱11と高さ調整金具22を互いに負荷をかけて強固に固定できるように、ボルトなどの締結部材を用いることが好ましい。例えば、第2円形孔22hにボルトを係合できるネジ孔が設けられていれば、ナット25を省略することができる。また、第2円形孔22hが、第1円形孔11eに沿うように複数設けられていれば、高さ用ボルト24を複数用いて、複数個所で支柱11と高さ調整金具22を係止または締結することができ、それによって支柱11と高さ調整金具22の位置の固定をより確実に行うことができる。
 また、高さ調節金具22の側板22cの第2円形孔22hと傾斜用ガイド孔22iとの間隔P2が支柱11の側板11bの各第1円形孔11eの間隔P1の整数倍に設定されていることから、第2円形孔22hが第1円形孔11eに重ね合わせられると、傾斜用ガイド孔22iが他の第1円形孔11eに重ね合わせられる。この状態で、高さ調節金具22の各側板22cの傾斜用ガイド孔22iを支柱11の各側板11bの他の第1円形孔11eに重ね合わせ、支柱11の各側板11b別に、傾斜用ボルト26を傾斜用ガイド孔22iと他の第1円形孔11eとに挿し通して、傾斜用ボルト26の先端にナット27をねじ込んで締め付ける。尚、ナット27は傾斜を調整した後に締結するほか、傾斜用ボルト26を傾斜用ガイド孔22iと第1円形孔11eとに挿し通した後に、高さ調整金具22が傾斜用ガイド孔22iに従って動くことができる程度にナット27を係合させてもよい。その場合、傾斜を調整したのちにナット27を取り付ける場合に生じる傾斜のずれを低減することができる。この結果、2組の高さ用ボルト24とナット25及び2組の傾斜用ボルト26とナット27、合計4組のボルトとナットにより高さ調節金具22が支柱11の上端部に強固に固定される。
 また、高さ調節金具22の各側板22cの傾斜用ガイド孔22iが各第2円形孔22hを中心とする円弧に沿って延び、その長さL1が傾斜用ボルト26の軸径φ0の数倍程度に設定されている。また、図20に示すように高さ調節金具22の各側板22cと支柱11の主板11aとの間には、高さ調節金具22が支柱11の主板11a側に移動し得る空きスペースがあり、更に支柱11の主板11aとは反対側が開放されていて、高さ調節金具22が支柱11の主板11aとは反対側にも移動し得る。このため、2組の高さ用ボルト24先端のナット25及び2組の傾斜用ボルト26先端のナット27が緩められた状態では、図24に示すように高さ調節金具22の各傾斜用ガイド孔22iの部位が各高さ用ボルト24の軸を中心にして回転可能であり、つまり高さ調節金具22が各高さ用ボルト24の軸を中心にして傾斜可能であり、高さ調節金具22の傾斜角度範囲が傾斜用ボルト26の軸径φ0と高さ調節金具22の各傾斜用ガイド孔22iの長さL1とにより規定される。
 また、高さ用ボルト24及び傾斜用ボルト26の軸径φ0は、隣り合う各第1円形孔11eの中間位置のくびれ箇所における長形孔11dの開口幅W0よりも大きくされている。このため、高さ調節金具22に大きな荷重がかかっても、高さ用ボルト24及び傾斜用ボルト26が各第1円形孔11eの中間位置のくびれ箇所で引っ掛かって留められ、高さ調節金具22の高さ方向の位置がずれることはない。
 このような支柱11、高さ調節金具22、高さ用ボルト24、及び傾斜用ボルト26の組み合わせにより、第1及び第2実施形態の支持構造が構成されている。第1実施形態の支持構造は、支柱11、支柱11の長形孔11d並びに各第1円形孔11e、高さ調節金具22、高さ調節金具22の第2円形孔22h、及び高さ用ボルト24を備えて構成される。また、第2実施形態の支持構造は、支柱11、支柱11の第1円形孔11e、高さ調節金具22、高さ調節金具22の第2円形孔22hと傾斜用ガイド孔22i、高さ用ボルト24、及び傾斜用ボルト26を備えて構成される。
(第3及び第4実施形態)
 次に、第3及び第4実施形態の支持構造について説明する。図17乃至図20に示すようにスライド金具23の側板23aの斜辺23fが縦桟12の傾斜下方に向くようにスライド金具23を高さ調節金具22に載せ、スライド金具23の底部23cを高さ調節金具22の載置板22aに重ね合わせる。このとき、スライド金具23の底部23cの第3円形孔23hと回転用ガイド孔23iとの間隔P3が高さ調節金具22の載置板22aの各スライド用ガイド孔22f、22gの中心の間隔P4に概ね一致することから、スライド金具23の第3円形孔23h及び回転用ガイド孔23iを高さ調節金具22の各スライド用ガイド孔22f、22gに重ね合わせることができる。この状態で、スライド用ボルト28を、互いに重なり合った第3円形孔23hと一方のスライド用孔ガイド孔22fとに挿し通して、スライド用ボルト28の先端にナット29をねじ込んで締め付け、また回転用ボルト31を、互いに重なり合った回転用ガイド孔23iと他方のスライド用孔ガイド孔22gとに挿し通して、回転用ボルト31の先端にナット32をねじ込んで締め付け、スライド金具23を高さ調節金具22に固定支持する。従って、1組のスライド用ボルト28とナット29及び1組の回転用ボルト31とナット32、合計2組のボルトとナットによりスライド金具23が高さ調節金具22に強固に固定される。
 また、高さ調節金具22の載置板22aの各スライド用ガイド孔22f、22gの長さL2がスライド用ボルト28及び回転用ボルト31の軸径φ0の数倍程度に設定されている。このため、スライド用ボルト28先端のナット29及び回転用ボルト31先端のナット32が緩められた状態では、図25に示すようにスライド金具23がスライド用ボルト28及び回転用ボルト31と共に各スライド用ガイド孔22f、22gの長手方向にスライド可能であって、スライド金具23のスライド範囲がスライド用ボルト28及び回転用ボルト31の軸径φ0と各スライド用ガイド孔22f、22gの長さL2とにより規定される。
 また、スライド金具23の底部23cの回転用ガイド孔23iが第3円形孔23hを中心とする円弧に沿って延び、その長さL3が回転用ボルト31の軸径φ0の数倍程度の長さに設定されている。このため、スライド用ボルト28のナット29及び回転用ボルト31のナット32が緩められた状態では、図25に示すようにスライド金具23がスライド用ボルト28の軸を中心にして回転可能であって、スライド金具23の回転角度範囲が回転用ボルト31の軸径φ0とスライド金具23の回転用ガイド孔23iの長さL3とにより規定される。
 更に、図17乃至図20に示すようにスライド金具23の各側板23aを縦桟12の各側板12bの内側に挿し込んで固定する。スライド金具23の各側板23aの外側面の間隔が縦桟12の各側板12bの内側面の間隔よりも僅かに狭く設定されていることから、スライド金具23を縦桟12の内側に挿し込むことができる。この状態で、縦桟12の各側板12bの穿孔12eをスライド金具23の各側板23aのネジ孔23gに重ね合わせて、2本の縦桟用ボルト33を縦桟12の各側板12bの穿孔12eを通じてスライド金具23の各側板23aのネジ孔23gにそれぞれねじ込んで締め付け、縦桟12をスライド金具23に固定する。
 また、縦桟12の各側板12bの穿孔12eとスライド金具23の各側板23aのネジ孔23gとが直線上に並ぶことから、各縦桟用ボルト33を緩めた状態では、各縦桟用ボルト33の軸を中心にして縦桟12を回転させ、支柱11に対する縦桟12の傾斜角度を調節することができる。
 このような高さ調節金具22、スライド金具23、スライド用ボルト28、及び回転用ボルト31の組み合わせにより、第3及び第4実施形態の支持構造が構成されている。第3実施形態の支持構造は、高さ調節金具22、高さ調節金具22の各スライド用ガイド孔22f、22g、スライド金具23、スライド金具23の第3円形孔23hと回転用ガイド孔23i、スライド用ボルト28、及び回転用ボルト31を備えて構成される。また、第4実施形態の支持構造も、第3実施形態の支持構造と同様に、高さ調節金具22、高さ調節金具22の各スライド用ガイド孔22f、22g、スライド金具23、スライド金具23の第3円形孔23hと回転用ガイド孔23i、スライド用ボルト28、及び回転用ボルト31を備えて構成される。
 次に、図26を参照して、第1乃至第4実施形態の太陽電池モジュールの支持構造の機能、すなわち各縦桟12の高さ、傾斜角度、向き等を良好な精度で揃えて、各縦桟12を確実かつ強固に支持するという機能を具体的に説明する。
 まず、図26に示すようにY方向で互いに隣り合う1列目の支柱11と2列目の支柱11は、互いの間隔が略規定距離となり、それらの主板11aがY方向と平行になる向きにされて、それぞれの規定の高さとなるように地面に略垂直に突設される。ただし、実際には、各支柱11の高さ、間隔、及び向きに誤差が生じたり、各支柱11が傾斜したりすることが多い。
 ところが、第1実施形態の支持構造においては、Y方向で互いに隣り合う1列目の支柱11と2列目の支柱11の高さに誤差が生じていたとしても、支柱11別に、高さ調節金具22を上下方向に移動させて、高さ調節金具22の第2円形孔22hを支柱11の各第1円形孔11eのうちから任意の第1円形孔11eに重ね合わせ、高さ用ボルト24を互いに重なり合った第1円形孔11eと第2円形孔22hとに挿し通せば、高さ調節金具22の高さを各第1円形孔11eの間隔P1ずつ調節して設定することができ、高さ調節金具22により支持されている縦桟12の支持位置の高さも調節することができる。また、1列目の支柱11の高さ調節金具22と2列目の支柱11の高さ調節金具22との高さの差を適宜設定することにより、各支柱11の上端部に架け渡された縦桟12のY方向の傾斜角度α(図19にも示す)を調節することができる。更に、縦桟12のY方向の傾斜角度αを調節するときには、各支柱11別に、縦桟用ボルト33の軸を中心にして縦桟12を回転させる。これにより、縦桟12の高さH及びY方向の傾斜角度αを良好な精度で調節設定することができる。
 また、高さ用ボルト24及び傾斜用ボルト26の軸径φ0が支柱11の隣り合う各第1円形孔11eの中間位置のくびれ箇所における長形孔11dの開口幅W0よりも大きくされていることから、高さ調節金具22に大きな荷重がかかっても、高さ用ボルト24及び傾斜用ボルト26が各第1円形孔11eの中間位置のくびれ箇所で引っ掛かって留められ、高さ調節金具22の高さ方向の位置がずれることはなく、スライド金具23及び縦桟12の高さ方向の位置がずれることもない。このため、風圧が太陽電池モジュール14に作用して、縦桟12に過大な荷重がかかっても、縦桟12の高さがずれることはなく、各縦桟12上に各横桟13及び各太陽電池モジュール14を強固に支持することができる。
 更に、第2実施形態の支持構造においては、支柱11がX方向で傾斜していても、高さ調節金具22が各高さ用ボルト24の軸を中心にして回転可能であることから、縦桟12を高さ調節金具22と共に回転させて、縦桟12のX方向の傾斜角度β(図24にも示す)を調節することができる。
 また、第3実施形態の支持構造においては、1列目の各支柱11と2列目の各支柱11との間隔に誤差が生じていても、スライド金具23をスライド用ボルト28及び回転用ボルト31と共に各スライド用ガイド孔22f、22gの長手方向(Y方向、横方向)にスライドさせることができるため、1列目の支柱11のスライド金具23及び2列目の支柱11のスライド金具23の少なくとも一方をY方向に移動させて、各スライド金具23の間隔を調節することにより、各スライド金具23のネジ孔23gを縦桟12の各穿孔12eに重ね合わせ、各縦桟用ボルト33により縦桟12を各スライド金具23に固定して、縦桟12を各支柱11のスライド金具23に架け渡して支持することができる。
 更に、第4実施形態の支持構造においては、支柱11の垂直軸周りの向きに誤差が生じていても、スライド金具23がスライド用ボルト28の軸を中心にして回転可能であることから、縦桟12をスライド金具23と共に回転させて、支柱11に対する縦桟12の向きγ(図25にも示す)を調節することができる。このため、Y方向で互いに隣り合う1列目の支柱11と2列目の支柱11との間で垂直軸周りの向きにずれが生じていても、各支柱11のスライド金具23を回転させて、各スライド金具23の側板23aを同一直線上に並べて位置決めすることができ、縦桟12を各支柱11のスライド金具23に確実に架け渡すことができる。
 従って、1列目の支柱11と2列目の支柱11とに縦桟12を確実に架け渡すことができ、また各縦桟12の高さH、Y方向の傾斜角度α、X方向の傾斜角度βを揃えて、各縦桟12の主板12aを同一の2次元平面上に配置することができ、各縦桟12の主板12a上に各横桟13及び各太陽電池モジュール14を安定的に支持することができる。また、風圧が太陽電池モジュール14に作用して、縦桟12に過大な荷重がかかっても、縦桟12の高さがずれることはなく、各縦桟12上に各横桟13及び各太陽電池モジュール14を安定的に支持することができる。
(第5実施形態)
 次に、第5実施形態の太陽光発電システム1の設置手順を説明する。まず、図1に示すように複数の支柱11を地面に打ち込んで突設する。このとき、各支柱11を垂直に突設し、またX方向で互いに隣り合う1列目の各支柱11の高さを一定高さに揃え、X方向で互いに隣り合う2列目の各支柱11の高さを1列目の各支柱11の高さよりも高い別の一定高さに揃える。また、Y方向で互いに隣り合う1列目の支柱11と2列目の支柱11との間隔を規定距離に設定し、各支柱11の主板11aをY方向と平行にする。
 そして、各支柱11の上端にそれぞれの高さ調節金具22を取付け、各高さ調節金具22b上にそれぞれのスライド金具23を載せて取付ける。このとき、各支柱11別に、高さ調節金具22を上下方向に移動させて、高さ用ボルト24を支柱11の任意の第1円形孔11eと高さ調節金具22の第2円形孔22hとに挿し通し、高さ調節金具22の高さを調節して設定する。また、1列目の支柱11の高さ調節金具22と2列目の支柱11の高さ調節金具22との高さの差を適宜調節して設定する。これにより、後で、縦桟12が1列目の支柱11のスライド金具23と2列目の支柱11のスライド金具23とに架け渡されたときに、縦桟12の高さH及びY方向の傾斜角度αが良好な精度で設定される。
 また、支柱11がX方向で傾斜していたならば、高さ調節金具22を各高さ用ボルト24の軸を中心にして回転させて、高さ調節金具22のX方向の傾斜を補正しておく。これにより、後で、縦桟12が1列目の支柱11のスライド金具23と2列目の支柱11のスライド金具23とに架け渡されたときに、縦桟12のX方向の傾斜角度βが良好な精度で設定される。
 引き続いて、各支柱11別に、スライド金具23を長手方向(Y方向、横方向)にスライドさせて、1列目の支柱11のスライド金具23及び2列目の支柱11のスライド金具23の少なくとも一方をY方向に移動させ、各スライド金具23のY方向の間隔を調節して設定する。これにより、1列目の支柱11と2列目の支柱11との間隔に誤差が生じていても、各支柱11のスライド金具23のネジ孔23gを縦桟12の各穿孔12eに重ね合わせることができ、各縦桟用ボルト33により縦桟12を各スライド金具23に固定することができる。
 更に、スライド金具23をスライド用ボルト28の軸(垂直軸)を中心にして回転させて、スライド金具23の垂直軸周りの向きを調節して設定する。これにより、Y方向で互いに隣り合う1列目の支柱11と2列目の支柱11との間で垂直軸周りの向きにずれが生じていても、各支柱11のスライド金具23の側板23aを同一直線上に並べて位置決めして、縦桟12を各支柱11のスライド金具23に確実に架け渡すことができる。
 このように各支柱11の上端にそれぞれの高さ調節金具22を取付け、各高さ調節金具22b上にそれぞれのスライド金具23を載せて取付け、各高さ調節金具22の高さを調節し、各高さ調節金具22のX方向の傾斜を補正し、1列目の支柱11のスライド金具23及び2列目の支柱11のスライド金具23の少なくとも一方をY方向に移動させて、各スライド金具23のY方向の間隔を調節し、スライド金具23の垂直軸周りの向きを調節して設定する。これにより、1列目の支柱11と2列目の支柱11とに縦桟12を確実に架け渡すことができ、また各縦桟12の高さH、Y方向の傾斜角度α、X方向の傾斜角度βを揃えて、各縦桟12の主板12aを同一の2次元平面上に配置することができ、延いては各縦桟12上に各横桟13及び各太陽電池モジュール14を安定的に支持することが可能になる。
 この後、各横桟13を各縦桟12の主板12a上に載せて、複数の固定金具41を用いて、各横桟13を各縦桟12の主板12a上に仮止めし、各横桟13のX方向の位置及び間隔を調節してから、各横桟13を固定する。
 そして、各横桟13の間に太陽電池モジュール14を架け渡し、複数の案内支持金具15を用いて、太陽電池モジュール14の各サポートバー17の両端部を固定し、この作業を繰返して、各横桟13の間に複数の太陽電池モジュール14を配列して支持する。
 尚、上記実施形態では、支柱11の側板11bに長形孔11dを形成し、高さ調節金具22の側板22cに第2円形孔22h及び傾斜用ガイド孔22iを形成しているが、この代わりに、支柱11の側板11bに第2円形孔22h及び傾斜用ガイド孔22iを形成し、高さ調節金具22の側板22cに長形孔11dを形成して、高さ用ボルト24を第1円形孔11eと第2円形孔22hとに挿し通し、傾斜用ボルト26を傾斜用ガイド孔22iと他の第1円形孔11eとに挿し通しても、高さ調節金具22の高さ及び傾斜角度を調節することができる。
 また、高さ調節金具22の載置板22aに各スライド用ガイド孔22f、22gを形成し、スライド金具23の底部23cに第3円形孔23h及び回転用ガイド孔23iを形成しているが、この代わりに、高さ調節金具22の載置板22aに第3円形孔23h及び回転用ガイド孔23iを形成し、スライド金具23の底部23cに各スライド用ガイド孔22f、22gを形成して、スライド用ボルト28を第3円形孔23hと一方のスライド用孔ガイド孔22fとに挿し通し、回転用ボルト31を回転用ガイド孔23iと他方のスライド用孔ガイド孔22gとに挿し通しても、スライド金具23の位置及び回転角度を調節することができる。
 また、Y方向で互いに隣り合う1列目の支柱11のスライド金具23と2列目の支柱11のスライド金具23とのいずれか一方について、スライド金具23の底部23cの第3円形孔23hに通されるスライド用ボルト28を省略するか、又は第3円形孔23hの代りに、回転用ガイド孔23iを形成して、2つの回転用ガイド孔23iを平行に設け、2本の回転用ボルト31を各回転用ガイド孔23iと各スライド用ガイド孔22f、22gとに挿し通せば、スライド金具23を概ねX方向にスライドさせることが可能になり、1列目の支柱11のスライド金具23と2列目の支柱11のスライド金具23とに架け渡された縦桟12の方位を調節することが可能になる。
 以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態及び変形例について説明したが、本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと解される。
 上記実施形態の説明から明らかなように、本発明の太陽電池モジュールの支持構造は、太陽電池モジュール(太陽電池モジュール14)を支持するための第1支持部材(高さ調整金具22)と、前記第1支持部材に接して該第1支持部材を支持する第2支持部材(支柱11)と、前記第1支持部材及び前記第2支持部材のいずれか一方に形成され、複数の第1孔(第1円形孔11e)を該各第1孔の径より狭い間隔で高さ方向に連通させた長形孔(長形孔11d)と、前記第1支持部材及び前記第2支持部材の他方に形成された第2孔(第2円形孔22h)と、前記長形孔の前記第1孔と該第1孔に重ねられた前記第2孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第2支持部材を係止する係止部材(高さ用ボルト24)と、を備えている。
 このように本発明では、第1支持部材及び第2支持部材の一方に、複数の第1孔を該各第1孔の径より狭い間隔で高さ方向に連通させた長形孔を形成し、他方に第2孔を形成し、係止部材を第2孔と第1孔とに挿し通して、第2支持部材に対して第1支持部材を係止している。このため、各第1孔のうちから第2孔に重ね合わされる任意の第1孔を選択して、係止部材を第2孔とその任意の第1孔とに挿し通すことにより、第2支持部材に対する第1支持部材の高さを各第1孔の径よりも狭い間隔で調節することができ、よって第1支持部材の高さを良好な精度で調節することができる。また、係止部材の径を、高さ方向で隣り合う各第1孔の中間位置での長形孔の開口幅(各第1孔の中間位置でくびれた箇所での長形孔の開口幅)よりも大きくすることができるので、係止部材が各第1孔のいずれに挿し通されても、係止部材が挿し通された第1孔と該第1孔に隣り合う他の第1孔との中間位置での長形孔のくびれにより係止部材が留められ、係止部材の高さがずれることはない。このため、例えば、第1支持部材及び第2支持部材により複数の桟を支持して、各桟上に複数の太陽電池モジュールを載置した構成においては、各桟の高さを良好な精度で調節して揃えることができ、また風圧が太陽電池モジュールに作用して、太陽電池モジュールを載置した桟に過大な荷重がかかっても、桟の高さがずれることはなく、各太陽電池モジュールを各桟上に安定的に支持することができる。
 また、本発明の太陽電池モジュールの支持構造においては、前記第1支持部材及び前記第2支持部材の他方に形成され、前記第2孔を中心とする円弧に沿って第1固定部材(傾斜用ボルト26)の径よりも長く形成された開孔部である傾斜用ガイド孔(傾斜用ガイド孔22i)と、前記第1孔と該第1孔に重ねられた前記傾斜用ガイド孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第2支持部材とを固定する前記第1固定部材と、を備えている。
 このように第1支持部材及び第2支持部材の他方に、第2孔だけではなく第2孔を中心とする円弧に沿った傾斜用ガイド孔を形成して、第1固定部材を第1孔と傾斜用ガイド孔に挿し通した場合は、第1孔と傾斜用ガイド孔とに挿し通された第1固定部材を、第2孔と第1孔とに挿し通された係止部材を中心として傾斜用ガイド孔に沿って回転移動させることができ、第2支持部材に対して第1支持部材を回転移動させることが可能になる。例えば、第1固定部材が第1孔と傾斜用ガイド孔とに水平方向に挿し通され、係止部材が第2孔と第1孔とに水平方向に挿し通されている場合は、第2支持部材に対して第1支持部材を回転させて傾斜させることができ、第2支持部材により支持されている桟及び太陽電池モジュールの傾斜角度を調節することができる。
 更に、本発明の太陽電池モジュールの支持構造においては、前記太陽電池モジュールと前記第1支持部材との間に配され、前記第1支持部材に接して支持された第3支持部材(スライド金具23)と、前記第1支持部材及び前記第3支持部材のいずれか一方に形成され、前記高さ方向と交差する方向に沿って第2固定部材(スライド用ボルト28)の径よりも長く形成された開孔部であるスライド用ガイド孔(各スライド用ガイド孔22f、22g)と、前記第1支持部材及び前記第3支持部材の他方に形成された第3孔(第3円形孔23h)と、前記第3孔と該第3孔に重ねられた前記スライド用ガイド孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第3支持部材とを固定する前記第2固定部材と、を備えている。
 このように第3支持部材を太陽電池モジュールと第1支持部材との間に配置して、第1支持部材及び第3支持部材の一方に高さ方向と交差する方向の直線に沿ったスライド用ガイド孔を形成し、他方に第3孔を形成して、第2固定部材を第3孔とスライド用ガイド孔とに挿し通した場合は、第2固定部材をスライド用ガイド孔に沿って移動させることができ、第1支持部材に対して第3支持部材を横方向にスライドさせることができる。例えば、第2固定部材が第3孔及びスライド用ガイド孔に垂直方向に挿し通されている場合は、第3支持部材を横方向にスライドさせることができ、第3支持部材により支持されている桟及び太陽電池モジュールの横方向位置を調節することができる。
 また、本発明の太陽電池モジュールの支持構造においては、前記第1支持部材及び前記第3支持部材の他方に形成され、前記第3孔を中心とする円弧に沿って第3固定部材(回転用ボルト31)の径よりも長く形成された開孔部である回転用ガイド孔(回転用ガイド孔23i)と、前記スライド用ガイド孔と該スライド用ガイド孔に重ねられた前記回転用ガイド孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第3支持部材とを固定する前記第3固定部材と、を備えている。
 このように第1支持部材及び第3支持部材の他方に、第3孔だけではなく第3孔を中心とする円弧に沿った回転用ガイド孔を形成して、第3固定部材をスライド用ガイド孔と回転用ガイド孔とに挿し通した場合は、スライド用ガイド孔と回転用ガイド孔とに挿し通された第3固定部材を、第3孔とスライド用ガイド孔とに挿し通された第2固定部材を中心として回転用ガイド孔に沿って回転移動させることができ、第1支持部材に対して第3支持部材を回転移動させることが可能になる。例えば、第3固定部材がスライド用ガイド孔と回転用ガイド孔とに垂直方向に挿し通され、第2固定部材が第3孔とスライド用ガイド孔とに垂直方向に挿し通されている場合は、垂直軸周りに第3支持部材を回転させることができ、第3支持部材により支持されている桟の向きを調節することができる。
 次に、本発明の太陽光発電システム(太陽光発電システム1)は、上記本発明の太陽電池モジュールの支持構造を用いて、複数の太陽電池モジュールを並べて設置している。
 このような本発明の太陽光発電システムにおいても、上記本発明の太陽電池モジュールの支持構造と同様の作用効果を奏する。
1 太陽光発電システム
11 支柱(第2支持部材)
11d 長形孔(高さ調節部)
11e 第1円形孔(第1孔)
12 縦桟
13 横桟
14 太陽電池モジュール
15 案内支持金具
16 太陽電池パネル
17 サポートバー
22 高さ調節金具(第1支持部材)
22f、22g スライド用ガイド孔
22h 第2円形孔(第2孔)
22i 傾斜用ガイド孔(開孔部)
23 スライド金具(第3支持部材)
23h 第3円形孔(第3孔)
23i 回転用ガイド孔(開孔部)
24 高さ用ボルト(係止部材)
25、27、29、32 ナット
26 傾斜用ボルト(第1固定部材)
28 スライド用ボルト(第2固定部材)
31 回転用ボルト(第3固定部材)
33 縦桟用ボルト
41 固定金具
42、44 ボルト
43 取付け金具

Claims (5)

  1.  太陽電池モジュールを支持するための第1支持部材と、
     前記第1支持部材に接して該第1支持部材を支持する第2支持部材と、
     前記第1支持部材及び前記第2支持部材のいずれか一方に形成され、複数の第1孔を該各第1孔の径より狭い間隔で高さ方向に連通させた長形孔と、
     前記第1支持部材及び前記第2支持部材の他方に形成された第2孔と、
     前記長形孔の前記第1孔と該第1孔に重ねられた前記第2孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第2支持部材を係止する係止部材と、を備える太陽電池モジュールの支持構造。
  2.  請求項1に記載の太陽電池モジュールの支持構造であって、
     前記第1支持部材及び前記第2支持部材の他方に形成され、前記第2孔を中心とする円弧に沿って第1固定部材の径よりも長く形成された開孔部である傾斜用ガイド孔と、
     前記第1孔と該第1孔に重ねられた前記傾斜用ガイド孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第2支持部材とを固定する前記第1固定部材と、を備える太陽電池モジュールの支持構造。
  3.  請求項1又は2に記載の太陽電池モジュールの支持構造であって、
     前記太陽電池モジュールと前記第1支持部材との間に配され、前記第1支持部材に接して支持された第3支持部材と、
     前記第1支持部材及び前記第3支持部材のいずれか一方に形成され、前記高さ方向と交差する方向に沿って第2固定部材の径よりも長く形成された開孔部であるスライド用ガイド孔と、
     前記第1支持部材及び前記第3支持部材の他方に形成された第3孔と、
     前記第3孔と該第3孔に重ねられた前記スライド用ガイド孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第3支持部材とを固定する前記第2固定部材と、を備える太陽電池モジュールの支持構造。
  4.  請求項3に記載の太陽電池モジュールの支持構造であって、
     前記第1支持部材及び前記第3支持部材の他方に形成され、前記第3孔を中心とする円弧に沿って第3固定部材の径よりも長く形成された開孔部である回転用ガイド孔と、
     前記スライド用ガイド孔と該スライド用ガイド孔に重ねられた前記回転用ガイド孔とに挿し通されて前記第1支持部材と前記第3支持部材とを固定する前記第3固定部材と、を備える太陽電池モジュールの支持構造。
  5.  請求項1から4のいずれか1つに記載の太陽電池モジュールの支持構造を用いて、複数の太陽電池モジュールを並べて設置したことを特徴とする太陽光発電システム。
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