WO2017065465A1 - 태양광 발전장치 - Google Patents

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WO2017065465A1
WO2017065465A1 PCT/KR2016/011305 KR2016011305W WO2017065465A1 WO 2017065465 A1 WO2017065465 A1 WO 2017065465A1 KR 2016011305 W KR2016011305 W KR 2016011305W WO 2017065465 A1 WO2017065465 A1 WO 2017065465A1
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vertical
frame
module
vertical frame
photovoltaic device
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PCT/KR2016/011305
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성승준
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에스케이디앤디 주식회사
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    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01L31/18Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of these devices or of parts thereof
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
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    • H02S30/00Structural details of PV modules other than those related to light conversion
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    • H02S30/10Frame structures
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Definitions

  • the present invention relates to a photovoltaic device, and more particularly, to a photovoltaic device for directly converting sunlight into electrical energy without the aid of a generator.
  • photoelectric power is one of solar energy generation technologies, and is a power generation method that directly converts solar light energy into electrical energy using a photoelectric converter called a solar battery. .
  • the solar battery refers to a device capable of converting solar energy into electrical energy, and when light of energy larger than the prohibition band is irradiated to a semiconductor junction region having a PN junction surface, electrons and holes are generated to generate a junction region.
  • the internal electric field formed in the electrons moves to the N-type semiconductor and the holes move to the P-type semiconductor to generate electromotive force.
  • Photovoltaic power generation using such solar cells is attracting attention as alternative energy sources due to exhaustion of fossil fuel oil, global warming, etc., and recently, due to the reduction of manufacturing cost and efficiency of solar cell devices, and support according to national policy. It is spreading rapidly.
  • photovoltaic power generation using solar cells requires a space for installing the solar cells stably, that is, a large area of the installation site.
  • the installation site there are limitations in using it for applications other than photovoltaic power generation. It is inherent.
  • a solar box which is a photovoltaic device, is being developed to utilize the installation site for purposes other than solar power.
  • the conventional solar and power generation apparatus as described above is intended for the cultivation of crops with solar power, and has a disadvantage in that the overall construction is complicated and the manufacturing cost is expensive.
  • the conventional photovoltaic device is installed on the ground of the installation site, the installation frame for supporting the photovoltaic module from the ground is installed in the form of vertically supporting each four corners of the photovoltaic module consisting of a square. Accordingly, the installation frame is excessively used, there is a disadvantage that the manufacturing cost is increased.
  • the crop cultivation unit is installed in the lower portion of the photovoltaic device in the form of a crop cultivation unit is installed in the box form of the top, that is, one bottom and four sides installed along the circumference of the bottom respectively.
  • the mesh is used excessively, the production is cumbersome, the production cost is increased.
  • An embodiment of the present invention is to provide a photovoltaic device to reduce the overall manufacturing cost by simplifying the required parts.
  • an embodiment of the present invention is to provide a photovoltaic device that is firmly supported against an external force acting along the vertical or horizontal direction through an external force support unit installed in one or more of the lower portion of the module installation unit.
  • an embodiment of the present invention when cultivating crops with photovoltaic power generation, as the external force supporting unit disposed in the ground and disposed below the crop is made of a permeable network structure, the roots of the cultivated crops are decayed. It is to provide a photovoltaic device that is to prevent that.
  • the embodiment of the present invention is not to receive the soil used for the cultivation of crops from the outside, to excavate the soil of the installation site, and to re-install the excavated excavated soil in the form of a solar power generation device is installed To provide.
  • Photovoltaic device is a solar module; A module installation unit having a lower part embedded in the ground and fixed, and an upper part installed while supporting both sides such that the solar module is supported; And an external force support unit installed at one or more portions of the module installation unit inserted into the ground to support the module installation unit from external forces acting in the vertical and horizontal directions of the module installation unit.
  • the module installation unit is spaced apart a pair of module support frame for supporting both sides of the solar module; A pair of vertical frames having a lower end embedded in the ground and having an upper end connected to each center of the pair of module support frames; And a pair of bottom frames connected to center portions of the vertical frames so as to be orthogonal to each other so as to be in contact with the ground of the ground.
  • connection frame for connecting the pair of vertical frame and the bottom frame through both ends may be further included.
  • the module installation unit has one side connected to the central portion of the module support frame, the other side is connected to the upper end of the vertical frame and the module support frame and the vertical A first connecting member may be installed to connect the frame.
  • the first connection member is formed in the form of a plate can be joined or fastened to one side and the other side to the module support frame and the vertical frame.
  • the module installation unit has one side connected to the lower end of the vertical frame, the other side is connected to the center portion of the floor frame to the vertical frame and the floor frame A second connecting member for connecting may be installed.
  • the second connecting member includes a first plate connected to the vertical frame; A second plate extending from one side of the first plate and connected to the bottom frame; And at least one rain force connecting the first plate and the second plate to be inclined. It includes, The first plate and the second plate may be bonded or fastened to the vertical frame and the bottom frame, respectively.
  • the external force supporting unit is installed vertically between the pair of vertical frame to resist the external force acting along the horizontal direction of the vertical frame.
  • a vertical resistance member of the network structure installed between the pair of bottom frames to be in contact with the ground of the ground and resisting external force acting along the vertical direction of the vertical frame.
  • the horizontal resistance member and the vertical resistance member may be made of a geogrid (geogrid) or fabric capable of permeation.
  • the horizontal resistance member and the vertical resistance member may be formed in the form of a panel in which a plurality of permeation holes are formed.
  • the module installation unit may be made of frames of the C-channel (C-Channel).
  • the module installation unit may be made of any one or a combination of I-Beam, round bar or square tube.
  • the vertical frame includes a first vertical frame consisting of a hollow portion; And a second vertical frame coupled to the hollow part so as to be movable up and down, and the leading end being connected to the central part of the pair of module support frames.
  • the second vertical frame may be fixed in position through a position control pin fitted at one side of the second vertical frame to penetrate the hollow part.
  • the first vertical frame when the position control pin is separated from the first vertical frame, the first vertical frame through the wire so as to prevent the loss from being separated from the first vertical frame. It can be connected to the frame.
  • the horizontal resistance member and the vertical resistance member may be provided with a reinforcing frame of the grid shape.
  • the vertical frames supporting the solar modules vertically are composed of a pair, that is, two components
  • the configuration can be simplified compared to the four frames supporting the four corners of the solar module in the prior art. Can reduce the production cost according to the production.
  • the configuration may be simplified as compared to the nets installed at one bottom and four side surfaces in the prior art, and The production cost can be reduced.
  • the embodiment of the present invention is not supplied with the soil used for the cultivation of crops from the outside, and excavated the soil of the installation site, and reclaimed in the form of reusing the excavated excavated soil, supply and transport of soil You can further reduce the production cost by eliminating the additional cost.
  • the embodiment of the present invention when combined with photovoltaic power generation and crop cultivation, the roots of crops cultivated as the external force supporting unit disposed in the ground is made of a permeable network structure disposed in the bottom of the crop is perishable Can be prevented.
  • the embodiment of the present invention can be installed in the ground firmly as a whole while being protected from the external force acting in the vertical direction and the horizontal direction through an external force supporting unit consisting of a horizontal resistance member and a vertical resistance member.
  • FIG. 1 is a perspective view of a solar cell apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a side view of the installation state of the photovoltaic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a perspective view of a module installation unit applied to the solar cell apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 4 is an enlarged view of a first connection member applied to a module installation unit of a photovoltaic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 5 is an enlarged view of a second connection member applied to a module installation unit of a photovoltaic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an enlarged perspective view showing a modified example of the vertical frame applied to the module installation unit of the solar cell apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of the external force supporting unit applied to the solar cell apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view in which the solar cell apparatus according to the embodiment of the present invention is continuously installed.
  • ... unit means a unit of a comprehensive configuration that performs at least one function or operation.
  • Photovoltaic device is a device that converts sunlight directly into electrical energy without the help of a generator (generator), when installed, to be installed continuously to the left / right as shown in FIG.
  • a generator generator
  • the image will be described with an example of a photovoltaic device.
  • FIG. 1 is a perspective view of a photovoltaic device according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a side view of the installation state of the photovoltaic device according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a photovoltaic power generation according to an embodiment of the present invention
  • the photovoltaic device 1 includes a solar module 10, a module installation unit 20, and an external force supporting unit 30.
  • the photovoltaic module 10 serves to condense solar light for photovoltaic power generation.
  • the solar module 10 when the solar module 10 is irradiated with the solar cell bonded to the P-type semiconductor and the N-type semiconductor, the solar module 10 generates holes and electrons in the solar cell by the energy of the solar light, the hole is P-type Towards the semiconductor, electrons are collected toward the N-type semiconductor, and a current flows while generating a potential difference.
  • the solar module 10 is a well-known technique widely used in the art, a detailed description thereof will be omitted.
  • the module installation unit 20 is fixed to the lower portion is embedded in the ground (G), the upper portion is installed while supporting both sides of the photovoltaic module 10 so that the photovoltaic module 10 is supported from above the ground. .
  • the module installation unit 20 includes a pair of module support frames 21a and 21b, a pair of vertical frames 22a and 22b, a pair of bottom frames 23a and 23b, and a connection.
  • a frame 24 is
  • the module support frames 21a and 21b are formed in a pair and spaced apart from each other, and the solar module 10 is seated on the upper side. At this time, the photovoltaic module 10 is fastened and fixed to the module support frames 21a and 21b through fastening members such as bolts.
  • the vertical frames 22a and 22b are formed in a pair, and the lower end is buried in the ground G, and the upper end opposite to the embedded end is vertically connected to the center of the module support frames 21a and 21b.
  • the vertical frames 22a and 22b prevent rain from accumulating or collecting snow on the solar module 10, and connect the module support frames 21a and 21b to be inclined to improve the light collecting efficiency.
  • the bottom frames 23a and 23b are formed in a pair, and a central portion thereof is connected to the bottom frames of the vertical frames 22a and 22b so as to be orthogonal to the vertical frames 22a and 22b. Landfill is installed in the ground (G) while contacting.
  • the connecting frame 24 connects the pair of vertical frames 22a and 22b and the bottom frames 23a and 23b through both ends thereof, and is connected to the vertical frames 22a and 22b by a load applied from the solar module 10. ) And the bottom frames 23a and 23b are prevented from warping.
  • the connecting frame 24 is the bottom surface 25 of both ends are connected to the upper surface of the bottom frame (23a, 23b), the front surface 26 of both ends are connected to the vertical frame (22a, 22b) The pair of vertical frames 22a and 22b and the pair of bottom frames 23a and 23b are connected.
  • the connecting frame 24 is illustrated as one, but is not limited thereto.
  • it may be installed in plurality while being spaced apart along the longitudinal direction of the vertical frames (22a, 22b).
  • the module support frames 21a and 21b, the vertical frames 22a and 22b, the bottom frames 23a and 23b, and the connection frames 24 may be connected by joining or bolting by welding. have.
  • first connection member 40 and the second connection member 50 described below may be connected to each other, or may be connected through a combination thereof.
  • the vertical frame (22a, 22b) for supporting the photovoltaic module 10 vertically consists of a pair, that is, two, each of the photovoltaic module 10 in the prior art Compared to the four frames supporting the four corners, the configuration can be simplified, and manufacturing costs can be reduced.
  • FIG 4 is an enlarged view of the first connection member applied to the module installation unit of the solar cell apparatus according to an embodiment of the present invention
  • Figure 5 is applied to the module installation unit of the solar cell apparatus according to an embodiment of the present invention
  • one side of the first connection member 40 is connected to a central portion of the module support frames 21a and 21b, and the other side is connected to an upper end of the vertical frames 22a and 22b to support the module support frame 21a. And 21b and the vertical frames 22a and 22b.
  • the first connection member 40 is formed in the form of an inverted triangular plate, and one side and the other side may be fastened by welding or bolts to the module support frames 21a and 21b and the vertical frames 22a and 22b by welding.
  • first connection member 40 is illustrated as being fastened by bolts BT, the present invention is not limited thereto and may be fastened in various forms.
  • first connection member 40 may be riveted to the module support frames 21a and 21b and the vertical frames 22a and 22b.
  • first connection member 40 has been described as being formed in the form of an inverted triangle plate, but is not limited thereto, and may be formed in various forms. For example, various shapes such as square, sector, and trapezoid may be applied.
  • one side of the second connection member 50 is connected to the lower ends of the vertical frames 22a and 22b, and the other side of the second connecting members 50 is connected to the center of the bottom frames 23a and 23b. ) And the bottom frames 23a and 23b.
  • the second connecting member 50 extends to one side in a form bent from the first plate 51 and the first plate 51 connected to the vertical frames 22a and 22b and connected to the bottom frames 23a and 23b. And a second plate 52 to be formed.
  • the rain force 53 firmly supports the vertical frame 22a, 22b and the bottom frame 23a, 23b from the external force while firmly interconnecting the first plate 51 and the second plate 52. .
  • the second connecting member 50 has a plate shape having various shapes, and the first plate 51 and the second plate 52 are welded to the vertical frames 22a and 22b and the bottom frames 23a and 23b by welding. It can be fastened by bonding or bolts.
  • first plate 51 and the second plate 52 may be riveted to the vertical frames 22a and 22b and the bottom frames 23a and 23b.
  • the module installation unit 20 is a module support frame (21a, 21b), the vertical frame (22a, 22b), the bottom frame (23a, 23b), and the connection frame 24 is a C-channel (C-Channel) It may consist of frames of.
  • the module support frames 21a and 21b, the vertical frames 22a and 22b, the bottom frames 23a and 23b, and the connecting frame 24 are made of C-shaped steel, which is a standard product, it is easily available on the market. As a result, supply and demand of materials can be made smoothly, and material costs can be reduced.
  • the module installation unit 20 has been described as being made of C-shaped steel, but is not limited thereto.
  • an I-shaped steel, a round bar, or a square tube may be applicable.
  • the vertical frame (22a, 22b) of the module installation unit 20 may be made of a plurality of variable length.
  • FIG. 6 is an enlarged perspective view showing a modified example of the vertical frame applied to the module installation unit of the solar cell apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the vertical frames 22a and 22b are formed of a first vertical frame 27 and a second vertical frame 28, and the second vertical frame 28 is positioned through the position control pin 29. The position is fixed on the first vertical frame 27.
  • the first vertical frame 27 and the second vertical frame 28 may be made of C-shaped steel as described above. However, when the plurality of first vertical frames 27 and the second vertical frame 28 are formed as described above, the first vertical frame 27 and the second vertical frame 28 may be formed of a frame having a rectangular closed cross section.
  • the first vertical frame 27 is a hollow portion inside the lower end is buried in the ground (G).
  • the second vertical frame 28 is coupled to one side so as to be movable up and down from the hollow portion formed therein from the upper portion of the first vertical frame 27, the opposite end is coupled to the module support frame (21a, 21b) Is connected to the central part of the
  • a first restriction hole 27a penetrating horizontally is formed in the first vertical frame 27, and a second restriction portion is inserted into the first vertical frame 27 in the second vertical frame 28.
  • the holes 28a are formed in plural along the longitudinal direction.
  • the position regulating pin 29 is inserted into one side of the outer side of the first vertical frame 27 while penetrating through the first and second regulating holes 27a and 28a. It is fixed on the frame 27.
  • the position control pin 29 is separated from the first vertical frame 27, the position control pin 29 is separated from the first vertical frame 27 and the first vertical frame 27 through the wire 29a to prevent the loss. Connected.
  • the length of the second vertical frame 28 is moved up and down from the first vertical frame 27, the length is changed, when the installation site has an irregular terrain while adjusting the height of the photovoltaic device 1 Can be easily installed.
  • the external force supporting unit 30 is installed at least one of the lower portion of the module installation unit 20 is inserted into the ground (G) module operating unit from the external force acting in the vertical and horizontal direction of the module installation unit 20 ( 20) is firmly supported.
  • the external force includes all impact elements such as wind shock or artificial shock applied to the photovoltaic device 1.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of the external force supporting unit applied to the solar cell apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the external force supporting unit 30 includes a horizontal resistance member 31 and a vertical resistance member 32.
  • the horizontal resistance member 31 is made of a network structure, is installed vertically between a pair of vertical frames (22a, 22b) to act in the horizontal direction of the vertical frames (22a, 22b), that is, the direction of the arrow (A)
  • the vertical frames 22a and 22b are supported while resisting external force.
  • both sides of the horizontal resistance member 31 are fastened by a plurality of first fastening bolts 33 to the pair of vertical frames 22a and 22b, and the first fastening bolt 33 and the horizontal resistance member ( The first washer 34 may be interposed therebetween so that their connection is firmly established.
  • the first washer 34 is made of a larger diameter than the head of the first fastening bolt 33 to support the horizontal resistance member 31 in a larger area, preventing the first fastening bolt 33 from loosening. It may be made of a spring lock washer.
  • the vertical resistance member 32 is formed of a network structure, and is installed between the pair of bottom frames 23a and 23b to be in contact with the ground GM of the ground G, so that the vertical direction of the vertical frames 22a and 22b is provided. That is, the vertical frames 22a and 22b and the bottom frames 23a and 23b are supported while resisting against an external force acting along the direction of the arrow (B).
  • both sides of the vertical resistance member 32 are fastened by a plurality of second fastening bolts 35 to the pair of bottom frames 23a and 23b, and the second fastening bolt 35 and the vertical resistance member ( The second washer 36 may be interposed between 32) so that their connection is securely made.
  • the second washer 36 has a larger diameter than the head of the second fastening bolt 35 to support the vertical resistance member 32 in a wider area, and a spring to prevent loosening of the second fastening bolt 35. It may be made of a spring lock washer.
  • the horizontal resistance member 31 and the vertical resistance member 32 of such a network structure may be made of a permeable geogrid or fabric, but is not limited thereto.
  • the horizontal resistance member 31 and the vertical resistance member 32 may be formed in the form of a panel, and a plurality of permeation holes may be formed on the panel.
  • the geogrid is a kind of civil synthetic material, as is well known, has a lattice structure between the ribs produced in the oblique, weft direction using a polymer material, high tensile tape stretched to the maximum by extruding a polyester resin onto the tape It consists of.
  • a lattice reinforcement frame 37 may be installed on the horizontal resistance member 31 and the vertical resistance member 32 of the network structure to ensure overall rigidity.
  • the horizontal resistance member 31 and the vertical resistance member 32 of the network structure may be a material of any one or a combination of geogrid, polyethylene, and polypropylene, the size of the network structure is 0.1 per side It may be a polygon that is mm to 10mm.
  • the size of the network structure should be small so that the soil, such as to pass through in order to easily cope with external forces while maintaining the permeability, such as rain water. However, if the size is too small, there is a problem in water permeability.
  • the size of the network structure of the network structure may be made of a polygon with one side of 0.5mm to 3mm, it may be made of a single layer or a plurality of layers, it is preferable to have a value of the appropriate tensile strength and tensile elongation.
  • the horizontal resistance member 31 and the vertical resistance member 32 of the network structure embedded in the ground (G) is embedded in the ground (G), it is preferably made of an environmentally friendly material for the prevention of environmental pollution.
  • the horizontal resistance member 31 and the vertical resistance member 32 is in contact with the soil against the external force acting along the vertical or horizontal direction of the vertical frame (22a, 22b) and ,
  • the vertical frames 22a and 22b and the bottom frames 23a and 23b can be firmly supported.
  • the photovoltaic device (1) As the vertical frame (22a, 22b) and the bottom frame (23a, 23b) is firmly supported as described above, the photovoltaic device (1) according to an embodiment of the present invention is protected from the external force, the ground (G) as a whole Can be installed on
  • the external force supporting unit 30 is embedded portion is installed crop cultivation unit (GB) for the cultivation of the crop (CP).
  • the crop cultivation unit (GB) is embedded in the ground (G) when the cultivation of crops (CP) as the external force supporting unit 30 is disposed in the bottom of the crop (CP) is made of a permeable network structure, Rotting of the roots can be prevented.
  • the soil used for the cultivation of crops is not supplied from the outside, but the soil of the installation site is excavated, and the reclaimed excavated soil is reclaimed in the form of reclamation, so the supply and transportation process of soil is omitted. Can be.
  • the configuration can be simplified, and the manufacturing cost according to the manufacturing can be reduced.
  • the photovoltaic device 1 since two network structures are used vertically and horizontally for the cultivation of crops (CP), in the prior art was installed on one side of the bottom, four sides. Compared to the mesh, the configuration can be simplified, and the manufacturing cost according to the manufacturing can be reduced.
  • the photovoltaic device 1 does not receive soil used for cultivation of crops CP from the outside, but excavates the soil of the installation site, and reuses the excavated excavated soil again. As it is buried in the form, the production cost can be further reduced by eliminating the additional costs of supply and transportation of soil.
  • the photovoltaic device 1 is protected from the external force through the external force supporting unit 30 consisting of a horizontal resistance member 31 and the vertical resistance member 32 as a whole underground (G) It can be installed on the ground (GM) of the).
  • the external force supporting unit 30 consisting of a horizontal resistance member 31 and the vertical resistance member 32 as a whole underground (G) It can be installed on the ground (GM) of the).
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and is easily changed by those skilled in the art to which the present invention pertains. It includes all changes to the extent deemed acceptable.

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Abstract

태양광 발전장치가 개시된다. 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치는 태양광 모듈; 하부가 지중에 매립되어 고정되고, 상부가 태양광 모듈이 부양되도록 양 측면을 지지하면서 설치시키는 모듈 설치유닛; 및 지중에 삽입되는 모듈 설치유닛의 하부에 하나 이상으로 설치되어 모듈 설치유닛의 수직방향 및 수평방향으로 작용하는 외력으로부터 모듈 설치유닛을 지지시키는 외력 지지유닛을 포함한다. [대표도] 도 1

Description

태양광 발전장치
본 발명은 태양광 발전장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 발전기(generator)의 도움 없이 태양빛을 직접 전기에너지로 변환시키는 태양광 발전장치에 관한 것이다.
일반적으로 태양광 발전(photoelectric power)은 태양 에너지에 의한 발전 기술의 하나로서, 태양의 빛 에너지를 태양전지(solar battery)라는 광전 변환기(photoelectric converter)를 사용하여 직접 전기 에너지로 변환시키는 발전방식이다.
상기 태양전지(solar battery)는 태양 에너지를 전기 에너지로 변환할 수 있는 장치를 말하는 것이며, PN 접합면을 가지는 반도체 접합 영역에 금지대폭보다 큰 에너지의 빛이 조사되면 전자와 정공이 발생하여 접합영역에 형성된 내부전장이 전자는 N형 반도체로, 정공은 P형 반도체로 이동시켜 기전력을 발생시킨다.
이러한 태양전지를 이용한 태양광 발전은 화석연료인 석유의 고갈, 지구온난화 등을 이류로 대체에너지원로서 각광을 받고 있으며, 최근에는 태양전지소자의 제조비용 인하 및 효율 증가, 국가 정책에 따른 지원으로 인해 급속도록 확산되고 있다.
다만, 태양전지를 이용한 태양광 발전은 태양전지를 안정적으로 설치하기 위한 공간, 즉, 넓은 면적의 설치부지가 요구되는데 설치부지의 경우, 태양광 발전 이외의 용도로 활용되는 데에는 한계가 있는 단점이 내재되어 있다.
이러한 단점을 해결하고자 설치부지를 태양발전 이외의 용도로 활용하기 위한 태양광 발전장치인 솔라 박스가 개발되고 있다.
그러나, 상기한 바와 같은 종래의 태양과 발전장치는 태양발전과 함께 작물의 재배를 목적으로 하는 것으로, 전체적인 구성이 복잡하여 제작비가 고가인 단점이 있다.
즉, 종래의 태양광 발전장치는 설치부지의 지면에 설치되는 것으로, 태양광 모듈을 지면으로부터 지지하면서 설치하는 설치 프레임들이 사각형으로 이루어지는 태양광 모듈의 각 모서리 4곳을 수직하게 지지하는 형태로 이루어짐에 따라, 설치 프레임이 과다하게 사용되어 제작비가 상승되는 단점이 있다.
특히, 태양광 발전장치의 하부에 작물의 재배를 겸하도록 설치되는 작물재배부의 형태가 상부가 개방된 박스형태, 즉, 밑면 1곳과, 밑면의 둘레를 따라 설치되는 측면 4곳에 망체가 각각 설치되는 형태로 이루어짐에 따라, 망체가 과다하게 사용되어 제작이 번거롭고, 제작비가 상승되는 단점이 있다.
아울러, 상기 작물 재배부에 외부로부터 별도의 흙을 담아 작물의 재배가 이루어짐에 따라, 흙의 수급 및 운관과정이 번거롭고, 제작비가 추가로 더 소요되는 단점도 있다.
이에 따라서, 장치의 간소화를 통해 전체적인 제작비를 낮추어 보다 저렴하게 태양광 발전장치를 보급하고자 하는 연구개발이 현재에도 활발하게 진행되고 있는 실정이다.
이 배경기술 부분에 기재된 사항은 발명의 배경에 대한 이해를 증진하기 위하여 작성된 것으로서, 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래 기술이 아닌 사항을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예는 소요되는 부품의 간소화를 통해 전체적인 제작비를 낮추도록 된 태양광 발전장치를 제공하고자 한다.
또한, 본 발명의 실시 예는 모듈 설치유닛의 하부에 하나 이상으로 설치되는 외력 지지유닛을 통해 수직방향 또는 수평방향을 따라 작용하는 외력에 대해 견고하게 지지되도록 된 태양광 발전장치를 제공하고자 한다.
또한, 본 발명의 실시 예는 태양광 발전과 함께 작물의 재배 시, 지중에 매립되어 작물의 하측에 배치되는 외력 지지유닛이 투수가 가능한 망구조체로 이루어짐에 따라, 재배되는 작물의 뿌리가 부패되는 것을 방지하도록 된 태양광 발전장치를 제공하고자 한다.
또한, 본 발명의 실시 예는 작물의 재배에 사용되는 흙을 외부로부터 공급받는 것이 아니라, 설치부지의 흙을 굴착하고, 굴착된 굴착토를 다시 재사용하는 형태로 매립설치 하도록 된 태양광 발전장치를 제공하고자 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치는 태양광 모듈; 하부가 지중에 매립되어 고정되고, 상부가 상기 태양광 모듈이 부양되도록 양 측면을 지지하면서 설치시키는 모듈 설치유닛; 및 상기 지중에 삽입되는 상기 모듈 설치유닛의 하부에 하나 이상으로 설치되어 상기 모듈 설치유닛의 수직방향 및 수평방향으로 작용하는 외력으로부터 상기 모듈 설치유닛을 지지시키는 외력 지지유닛이 포함될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 상기 모듈 설치유닛은 이격배치되어 상기 태양광 모듈의 양측을 지지하는 한 쌍의 모듈 지지프레임; 하단부가 상기 지중에 매립 설치되고, 상단부가 상기 한 쌍의 모듈 지지프레임의 각 중앙부와 연결되는 한 쌍의 수직 프레임; 및 상기 수직 프레임의 하단부에서 직교하도록 중앙부가 각각 연결되어 상기 지중의 지면에 접촉되는 한 쌍의 바닥 프레임이 포함될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 양측 단부를 통해 상기 한 쌍의 수직 프레임 및 상기 바닥 프레임을 연결시키는 연결 프레임이 더 포함될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 상기 모듈 설치유닛은 상기 모듈 지지프레임의 중앙부에 일측이 연결되고, 상기 수직 프레임의 상단부에 타측이 연결되어 상기 모듈 지지프레임 및 상기 수직 프레임을 연결시키는 제1 연결부재가 설치될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 상기 제1 연결부재는 플레이트의 형태로 이루어져 상기 모듈 지지프레임 및 상기 수직 프레임에 일측 및 타측이 접합 또는 체결될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 상기 모듈 설치유닛은 상기 수직 프레임의 하단부에 일측이 연결되고, 상기 바닥 프레임의 중앙부에 타측이 연결되어 상기 수직 프레임 및 상기 바닥 프레임을 연결시키는 제2 연결부재가 설치될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 상기 제2 연결부재는 상기 수직 프레임에 연결되는 제1 플레이트; 상기 제1 플레이트로부터 일측으로 연장되어 상기 바닥 프레임에 연결되는 제2 플레이트; 및 상기 제1 플레이트 및 제2 플레이트를 경사지게 연결시키는 하나 이상의 레인포스; 를 포함하고, 상기 제1 플레이트 및 제2 플레이트는 상기 수직 프레임 및 바닥 프레임에 각각 접합 또는 체결될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 상기 외력 지지유닛은 상기 한 쌍의 수직 프레임 사이에 수직하게 설치되어 상기 수직 프레임의 수평방향을 따라 작용하는 외력에 대해 저항하는 망구조체의 수평 저항부재; 및 상기 한 쌍의 바닥 프레임의 사이에 상기 지중의 지면과 접촉되도록 설치되어 상기 수직 프레임의 수직방향을 따라 작용하는 외력에 대해 저항하는 망구조체의 수직 저항부재가 포함될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 상기 수평 저항부재 및 수직 저항부재는 투수가 가능한 지오그리드(geogrid) 또는 직물로 이루어질 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 상기 수평 저항부재 및 수직 저항부재는 복수의 투수홀이 형성되는 패널의 형태로 이루어질 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 모듈 설치유닛은 C-형강(C-Channel)의 프레임들로 이루어질 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 상기 모듈 설치유닛은 I-형강(I-Beam), 원형의 봉강 또는 각형의 각관 중, 어느 하나 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 상기 수직 프레임은 내부가 중공부로 이루어지는 제1 수직 프레임; 및 상기 중공부에 상/하로 이동가능하게 결합되고, 이동되는 선단이 상기 한 쌍의 모듈 지지프레임의 중앙부와 연결되는 제2 수직 프레임; 으로 이루어지고, 상기 제2 수직 프레임은 상기 제1 수직 프레임의 외측에서 일측이 상기 중공부를 관통하도록 끼워지는 위치규제핀을 통해 위치가 고정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 있어서, 상기 위치규제핀은 상기 제1 수직 프레임으로부터 분리 시, 상기 제1 수직 프레임으로부터 이탈되어 분실되는 것이 방지되도록 와이어를 통해 상기 제1 수직 프레임과 연결될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 모듈 설치장치에 있어서, 상기 수평 저항부재 및 수직 저항부재는 격자형태의 보강 프레임이 설치될 수 있다.
본 발명의 실시 예는 태양광 모듈을 수직하게 지지하는 수직 프레임이 한 쌍 즉, 2개로 이루어짐에 따라, 종래 기술에서 태양광 모듈의 각 모서리 4곳을 지지하던 4개의 프레임에 비해 구성이 간소화될 수 있고, 제작에 따른 제작비를 절감할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예는 작물의 재배를 위해 망구조체가 수직 및 수평으로 2개가 사용됨에 따라, 종래 기술에서 밑면 1곳, 측면 4곳에 설치되던 망체에 비해 구성이 간소화될 수 있고, 제작에 따른 제작비를 절감할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예는 작물의 재배에 사용되는 흙을 외부로부터 공급받는 것이 아니라, 설치부지의 흙을 굴착하고, 굴착된 굴착토를 다시 재사용하는 형태로 매립함에 따라, 흙의 수급 및 운반에 따른 추가비용을 삭제시켜 제작비를 더욱 절감 할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예는 태양광 발전과 함께 작물재배를 겸할 수 시, 지중에 매립되어 작물의 하측에 배치되는 외력 지지유닛이 투수가 가능한 망구조체로 이루어짐에 따라 재배되는 작물의 뿌리가 부패되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예는 수평 저항부재 및 수직 저항부재로 이루어지는 외력 지지유닛을 통해 수직방향 및 수평방향으로 작용하는 외력으로부터 보호되면서 전체적으로 견고하게 지중에 설치될 수 있다.
그 외에 본 발명의 실시 예로 인해 얻을 수 있거나 예측되는 효과에 대해서는 본 발명의 실시 예에 대한 상세한 설명에서 직접적 또는 암시적으로 개시하도록 한다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따라 예측되는 다양한 효과에 대해서는 후술될 상세한 설명 내에서 개시될 것이다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치의 사시도이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치의 설치상태 측면도이다.
도 3은 본 발명의 실시 예예 따른 태양광 발전장치에 적용되는 모듈 설치유닛의 사시도이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치의 모듈 설치유닛에 적용되는 제1 연결부재의 확대도이다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치의 모듈 설치유닛에 적용되는 제2 연결부재의 확대도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치의 모듈 설치유닛에 적용되는 수직 프레임의 변형 예를 보이는 확대 사시도이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 적용되는 외력 지지유닛의 분해 확대 사시도이다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치가 연속되게 설치되는 사시도이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
단, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도면에 도시된 바에 한정되지 않으며, 여러 부분 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다.
또한, 본 발명의 실시 예를 명확하게 설명하기 위하여 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 하기의 설명에서 구성의 명칭을 제1, 제2 등으로 구분한 것은 그 구성의 명칭이 동일하여 이를 구분하기 위한 것으로, 반드시 그 순서에 한정되는 것은 아니다.
그리고 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
또한, 명세서에 기재된 “...유닛”, “...부재” 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 하는 포괄적인 구성의 단위를 의미한다.
본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치는 발전기(generator)의 도움 없이 태양빛을 직접 전기에너지로 변환시키는 장치이며, 설치 시, 도 8에서와 같이 좌/우로 연속되게 설치가 되는 것으로, 명세서 상에는 설명의 편의상 1개로 이루어진 태양광 발전장치를 예로 하여 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치의 사시도이고, 도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치의 설치상태 측면도이며, 도 3은 본 발명의 실시 예예 따른 태양광 발전장치에 적용되는 모듈 설치유닛의 사시도이다.
도 1과 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치(1)는 태양광 모듈(10), 모듈 설치유닛(20), 및 외력 지지유닛(30)을 포함한다.
상기 태양광 모듈(10)은 태양광 발전을 하기 위한 태양광을 집광하는 역할을 수행한다.
즉, 상기 태양광 모듈(10)은 태양광이 P형 반도체와 N형 반도체를 접합시킨 태양전지에 조사되면 태양광이 가지고 있는 에너지에 의해 태양전지에 정공과 전자가 발생하고, 정공은 P형 반도체 쪽으로, 전자는 N형 반도체 쪽으로 모이게 되어 전위차가 발생하면서 전류가 흐른다.
이러한 태양광 모듈(10)은 당업계에서 널리 사용되는 공지의 기술이므로, 이에 대한 보다 상세한 설명은 생략하기로 한다.
상기 모듈 설치유닛(20)은 하부가 지중(G)에 매립되어 고정되고, 상부가 상기 태양광 모듈(10)이 지중으로부터 상측으로 부양되도록 태양광 모듈(10)의 양 측면을 지지하면서 설치시킨다.
도 3을 참조하면, 이러한 모듈 설치유닛(20)은 한 쌍의 모듈 지지프레임(21a,21b), 한 쌍의 수직 프레임(22a,22b), 한 쌍의 바닥 프레임(23a,23b), 및 연결 프레임(24)을 포함한다.
상기 모듈 지지프레임(21a,21b)은 한 쌍으로 이루어져 서로 이격배치되며, 상측면에 태양광 모듈(10)이 안착된다. 이때, 상기 태양광 모듈(10)은 볼트 등의 체결부재를 통해 모듈 지지프레임(21a,21b)에 체결되어 고정된다.
상기 수직 프레임(22a,22b)은 한 쌍으로 이루어져 하단부가 지중(G)에 매립 설치되고, 매립 설치된 반대편인 상단부가 모듈 지지프레임(21a,21b)의 중앙부에 각각 수직하게 연결된다.
또한, 상기 수직 프레임(22a,22b)은 태양광 모듈(10) 상에 빗물이 고이거나 눈이 쌓이는 것을 방지하고, 집광효율이 향상되도록 모듈 지지프레임(21a,21b)을 경사지게 연결시킨다.
상기 바닥 프레임(23a,23b)은 한 쌍으로 이루어지고, 수직 프레임(22a,22b)의 하단부에서 수직 프레임(22a,22b)과 직교하도록 각각 중앙부가 연결되어 지중(G)의 지면(GM)과 접촉되면서 지중(G)에 매립 설치된다.
상기 연결 프레임(24)은 양측 단부를 통해 한 쌍의 수직 프레임(22a,22b) 및 바닥 프레임(23a,23b)을 연결하여 태양광 모듈(10)로부터 가해지는 하중에 의해 수직 프레임(22a,22b) 및 바닥 프레임(23a,23b)의 뒤틀림을 방지한다.
이때, 상기 연결 프레임(24)은 양 단부의 밑면(25)이 바닥 프레임(23a,23b)의 상측면에 연결되고, 양 단부의 전면(26)이 수직 프레임(22a,22b)에 연결되면서 한 쌍의 수직 프레임(22a,22b) 및 한 쌍의 바닥 프레임(23a,23b)을 연결시킨다.
도면상에는 상기 연결 프레임(24)이 하나로 이루어지는 것으로 도시를 하였으나, 이에 한정하는 것은 아니다. 예를 들어, 수직 프레임(22a,22b)의 길이방향을 따라 이격배치되면서 복수로 설치될 수도 있다.
그리고 상기 모듈 지지프레임(21a,21b), 수직 프레임(22a,22b), 바닥 프레임(23a,23b), 및 연결 프레임(24)들의 연결은 용접에 의해 접합 또는 볼트에 의해 체결되는 형태로 연결될 수 있다.
또한, 이하에서 설명되는 제1 연결부재(40) 및 제2 연결부재(50)를 통해 상호 연결될 수 있고, 이들의 조합을 통해 연결될 수도 있다.
이러한 모듈 설치유닛(20)에 의하면, 태양광 모듈(10)을 수직하게 지지하는 수직 프레임(22a,22b)이 한 쌍 즉, 2개로 이루어짐에 따라, 종래 기술에서 태양광 모듈(10)의 각 모서리 4곳을 지지하던 4개의 프레임에 비해 구성이 간소화될 수 있고, 제작에 따른 제작비가 절감될 수 있다.
한편, 상기 모듈 설치유닛(20)의 모듈 지지프레임(21a,21b), 수직 프레임(22a,22b), 및 바닥 프레임(23a,23b)은 전술한 바와 같이 제1 연결부재(40) 및 제2 연결부재(50)를 통해 상호 연결될 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치의 모듈 설치유닛에 적용되는 제1 연결부재의 확대도이고, 도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치의 모듈 설치유닛에 적용되는 제2 연결부재의 확대도이다.
도 4를 참조하면, 상기 제1 연결부재(40)는 모듈 지지프레임(21a,21b)의 중앙부에 일측이 연결되고, 수직 프레임(22a,22b)의 상단부에 타측이 연결되어 모듈 지지프레임(21a,21b) 및 수직 프레임(22a,22b)을 연결시킨다.
이러한 제1 연결부재(40)는 역삼각형의 플레이트 형태로 이루어져 모듈 지지프레임(21a,21b) 및 수직 프레임(22a,22b)에 일측 및 타측이 용접에 의해 접합 또는 볼트에 의해 체결될 수 있다.
또한, 도면상에는 제1 연결부재(40)가 볼트(BT)로 체결되는 것으로 도시를 하였으나 이에 한정하는 것은 아니며, 다양한 형태로 체결될 수 있다. 예를 들어, 제1 연결부재(40)는 모듈 지지프레임(21a,21b) 및 수직 프레임(22a,22b)에 리벳팅(riveting) 될 수도 있다.
또한, 상기에서는 제1 연결부재(40)가 역삼각형의 플레이트 형태로 이루어지는 것으로 설명을 하였으나 이에 한정하는 것은 아니며, 다양한 형태로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 사각형, 부채꼴, 및 사다리꼴 등의 다양한 형태가 적용될 수 있다.
도 5를 참조하면, 상기 제2 연결부재(50)는 수직 프레임(22a,22b)의 하단부에 일측이 연결되고, 바닥 프레임(23a,23b)의 중앙부에 타측이 연결되어 수직 프레임(22a,22b) 및 바닥 프레임(23a,23b)을 연결시킨다.
이러한 제2 연결부재(50)는 수직 프레임(22a,22b)에 연결되는 제1 플레이트(51), 제1 플레이트(51)로부터 절곡되는 형태로 일측으로 연장되어 바닥 프레임(23a,23b)에 연결되는 제2 플레이트(52)를 포함한다.
그리고 상기 제1 플레이트(51) 및 제2 플레이트(52)의 연결이 견고하게 이루어지도록 제1 플레이트(51) 및 제2 플레이트(52)를 경사지게 연결시키는 하나 이상의 레인포스(reinforce:53)를 포함한다.
이때, 상기 레인포스(53)는 제1 플레이트(51)와 제2 플레이트(52)를 견고하게 상호 연결시키면서 외력으로부터 수직 프레임(22a,22b) 및 바닥 프레임(23a,23b)을 견고하게 지지시킨다.
이러한 제2 연결부재(50)는 다양한 형태를 갖는 플레이트 형태로 이루어져 수직 프레임(22a,22b) 및 바닥 프레임(23a,23b)에 제1 플레이트(51) 및 제2 플레이트(52)가 용접에 의해 접합 또는 볼트에 의해 체결될 수 있다.
또한, 도면상에는 볼트(BT)로 체결되는 것으로 도시를 하였으나 이에 한정하는 것은 아니며, 다양한 형태로 체결될 수 있다. 예를 들어, 제1 플레이트(51) 및 제2 플레이트(52)는 수직 프레임(22a,22b) 및 바닥 프레임(23a,23b)에 리벳팅(riveting) 될 수도 있다.
한편, 상기 모듈 설치유닛(20)은 모듈 지지프레임(21a,21b), 수직 프레임(22a,22b), 바닥 프레임(23a,23b), 및 연결 프레임(24)이 C-형강(C-Channel)의 프레임들로 이루어질 수 있다.
이에 의하면, 모듈 지지프레임(21a,21b), 수직 프레임(22a,22b), 바닥 프레임(23a,23b), 및 연결 프레임(24)이 규격품인 C-형강으로 이루어짐에 따라, 시중에서 쉽게 구할 수 있어 재료의 수급이 원활하기 이루어지고, 재료비의 절감을 이룰 수 있다.
상기에서는 모듈 설치유닛(20)이 C-형강으로 이루어지는 것으로 설명을 하였으나, 이에 한정하는 것은 아니다. 예를 들어, I-형강, 원형의 봉강 또는 각형의 각관 등이 모두 적용이 가능한 것이다.
나아가, 상기 모듈 설치유닛(20)의 수직 프레임(22a,22b)은 복수로 이루어져 길이가 가변될 수도 있다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치의 모듈 설치유닛에 적용되는 수직 프레임의 변형 예를 보이는 확대 사시도이다.
도 6을 참조하면, 상기 수직 프레임(22a,22b)은 제1 수직프레임(27) 및 제2 수직 프레임(28)으로 이루어지고, 제2 수직 프레임(28)은 위치규제핀(29)을 통해 위치가 제1 수직 프레임(27) 상에 고정된다.
이러한 제1 수직 프레임(27) 및 제2 수직 프레임(28)은 전술한 바와 같이 C-형강으로 이루어질 수 있으나, 복수로 이루어질 경우에는 사각의 폐단면을 갖는 프레임으로 이루어지는 것이 바람직하다.
상기 제1 수직 프레임(27)은 내부가 중공부로 이루어져 하단부가 지중(G)에 매립 설치된다.
상기 제2 수직 프레임(28)은 제1 수직 프레임(27)의 상부로부터 내부에 형성되는 중공부에 상/하로 이동가능하게 일측이 결합되고, 결합된 반대편 선단이 모듈 지지프레임(21a,21b)의 중앙부와 연결된다.
이때, 상기 제1 수직 프레임(27)에는 수평으로 관통하는 제1 규제홀(27a)이 형성되고, 상기 제2 수직 프레임(28)에는 제1 수직 프레임(27)에 삽입되는 부분에 제2 규제홀(28a)들이 길이방향을 따라 복수로 형성된다.
상기 위치규제핀(29)은 제1 수직 프레임(27)의 외측에서 일측이 제1 규제홀(27a) 및 제2 규제홀(28a)을 관통하면서 끼워져 제2 수직 프레임(28)을 제1 수직 프레임(27) 상에 고정시킨다.
또한, 상기 위치규제핀(29)은 제1 수직 프레임(27)으로부터 분리 시, 제1 수직 프레임(27)으로부터 이탈되어 분실되는 것이 방지되도록 와이어(29a)를 통해 제1 수직 프레임(27)과 연결된다.
이에 의하면, 상기 제2 수직프레임(28)이 제1 수직 프레임(27)으로부터 상/하로 이동되면서 길이가 가변됨에 따라, 설치부지가 불규칙한 지형을 갖는 경우 높이를 조절시키면서 태양광 발전장치(1)를 용이하게 설치할 수 있다.
상기 외력 지지유닛(30)은 지중(G)에 삽입되는 모듈 설치유닛(20)의 하부에 하나 이상으로 설치되어 모듈 설치유닛(20)의 수직방향 및 수평방향으로 작용하는 외력으로부터 모듈 설치유닛(20)을 견고하게 지지시킨다.
여기서, 외력이라 함은 태양광 발전장치(1)에 가해지는 바람에 의한 충격 또는 인위적인 충격 등과 같은 모든 충격요소를 포함하는 것이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치에 적용되는 외력 지지유닛의 분해 확대 사시도이다.
도 7을 참조하면, 상기 외력 지지유닛(30)은 수평 저항부재(31) 및 수직 저항부재(32)를 포함한다.
상기 수평 저항부재(31)는 망구조체로 이루어지고, 한 쌍의 수직 프레임(22a,22b) 사이에 수직하게 설치되어 수직 프레임(22a,22b)의 수평방향 즉, 화살표 (A)방향을 따라 작용하는 외력에 대해 저항하면서 수직 프레임(22a,22b)을 지지시킨다.
이때, 상기 수평 저항부재(31)는 한 쌍의 수직 프레임(22a,22b)에 양 측면이 복수의 제1 체결볼트(33)에 의해 체결되고, 제1 체결볼트(33)와 수평 저항부재(31) 사이에는 이들의 연결이 견고하게 이루어지도록 제1 와셔(34)가 개재될 수 있다.
이때, 상기 제1 와셔(34)는 수평 저항부재(31)를 보다 넓은 면적으로 지지하도록 제1 체결볼트(33)의 헤드보다 큰 직경으로 이루어지고, 제1 체결볼트(33)의 풀림이 방지되도록 스프링 와셔(spring lock washer)로 이루어질 수 있다.
상기 수직 저항부재(32)는 망구조체로 이루어지고, 한 쌍의 바닥 프레임(23a,23b) 사이에 지중(G)의 지면(GM)과 접촉되도록 설치되어 수직 프레임(22a,22b)의 수직방향 즉, 화살표 (B)방향을 따라 작용하는 외력에 대해 저항하면서 수직 프레임(22a,22b) 및 바닥 프레임(23a,23b)을 지지시킨다.
이때, 상기 수직 저항부재(32)는 한 쌍의 바닥 프레임(23a,23b)에 양 측면이 복수의 제2 체결볼트(35)에 의해 체결되고, 제2 체결볼트(35)와 수직 저항부재(32) 사이에는 이들의 연결이 견고하게 이루어지도록 제2 와셔(36)가 개재될 수 있다.
상기 제2 와셔(36)는 수직 저항부재(32)를 보다 넓은 면적으로 지지하도록 제2 체결볼트(35)의 헤드보다 큰 직경으로 이루어지고, 제2 체결볼트(35)의 풀림이 방지되도록 스프링 와셔(spring lock washer)로 이루어질 수 있다.
이러한 망구조체의 수평 저항부재(31) 및 수직 저항부재(32)는 투수가 가능한 지오그리드(geogrid) 또는 직물로 이루어질 수 있으며, 이에 한정하는 것은 아니다.
예를 들어, 상기 수평 저항부재(31) 및 수직 저항부재(32)는 패널(panel)의 형태로 이루어져, 패널 상에 투수홀들이 복수로 형성되는 형태로 이루어질 수도 있다.(미도시)
여기서, 상기 지오그리드는 주지된 바와 같이 토목합성재료의 일종으로, 고분자 재료를 사용하여 경사, 위사 방향으로 제조된 리브 사이에 격자구조를 가지며, 폴리에스테르 수지를 테이프 상으로 압출하여 최대한 연신한 고장력 테이프로 구성된다.
그리고 망구조체의 수평 저항부재(31) 및 수직 저항부재(32) 상에는 전체적인 강성이 확보되도록 격자형태의 보강 프레임(37)이 설치될 수도 있다.
또한, 상기 망구조체의 수평 저항부재(31) 및 수직 저항부재(32)는 지오그리드, 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 중 어느 하나 또는 이들의 조합으로 된 소재일 수 있고, 망구조체의 망구조 크기는 1변이 0.1mm 내지 10mm인 다각형일 수 있다.
이러한 망구조의 크기는 빗물 등의 투수성은 유지하면서 외력에 용이하게 대응하기 위해 흙 등이 통과되지 못하도록 작아야 한다. 다만, 지나치게 크기가 작으면 투수성에 문제가 발생된다.
이에 따라서, 상기 망구조체의 망구조의 크기는 1변이 0.5mm 내지 3mm인 다각형으로 이루어질 수 있으며, 홑겹 또는 복수겹으로 이루어질 수 있고, 적절한 인장강도 및 인장신도의 값을 함께 갖는 것이 바람직하다.
아울러, 지중(G)에 매립되는 망구조체의 수평 저항부재(31) 및 수직 저항부재(32)는 지중(G)에 매립됨에 따라, 환경오염의 방지를 위해 친환경적인 소재로 이루어지는 것이 바람직하다.
이러한 외력 지지유닛(30)에 의하면, 수평 저항부재(31) 및 수직 저항부재(32)가 흙과 접촉되면서 수직 프레임(22a,22b)의 수직방향 또는 수평방향을 따라 작용하는 외력에 대해 저항하고, 수직 프레임(22a,22b) 및 바닥 프레임(23a,23b)을 견고하게 지지시킬 수 있다.
상기와 같이 수직 프레임(22a,22b) 및 바닥 프레임(23a,23b)이 견고하게 지지됨에 따라 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치(1)는 외력으로부터 보호되면서 전체적으로 견고하게 지중(G)에 설치될 수 있다.
한편, 상기 외력 지지유닛(30)이 매립되어 설치되는 부분은 작물(CP)의 재배를 위한 작물재배부(GB)로 이루어진다. 이때, 상기 작물재배부(GB)는 지중(G)에 매립되어 작물(CP)의 하측에 배치되는 외력 지지유닛(30)이 투수가 가능한 망구조체로 이루어짐에 따라 작물(CP)의 재배 시, 뿌리가 부패되는 것이 방지될 수 있다.
특히, 작물(CP)의 재배를 위해 망구조체가 수평 저항부재(31) 및 수직 저항부재(32) 2개가 사용됨에 따라, 종래 기술에서 밑면 1곳, 측면 4곳에 설치되던 망체에 비해 구성이 간소화될 수 있다.
아울러, 작물(CP)의 재배에 사용되는 흙을 외부로부터 공급받는 것이 아니라, 설치부지의 흙을 굴착하고, 굴착된 굴착토를 다시 재사용하는 형태로 매립함에 따라, 흙의 수급 및 운반과정이 생략될 수 있다.
이러한 구성을 갖는 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치(1)는 태양광 모듈(10)을 수직하게 지지하는 수직 프레임(22a,22b)이 한 쌍 즉, 2개로 이루어짐에 따라, 종래 기술에서 태양광 모듈(10)의 각 모서리 4곳을 지지하던 4개의 프레임에 비해 구성이 간소화될 수 있고, 제작에 따른 제작비가 절감될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치(1)는 작물(CP)의 재배를 위해 망구조체가 수직 및 수평으로 2개가 사용됨에 따라, 종래 기술에서 밑면 1곳, 측면 4곳에 설치되던 망체에 비해 구성이 간소화될 수 있고, 제작에 따른 제작비가 절감될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치(1)는 작물(CP)의 재배에 사용되는 흙을 외부로부터 공급받는 것이 아니라, 설치부지의 흙을 굴착하고, 굴착된 굴착토를 다시 재사용하는 형태로 매립함에 따라, 흙의 수급 및 운반에 따른 추가비용을 삭제시켜 제작비가 더욱 절감될 수 있다.
아울러, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 발전장치(1)는 수평 저항부재(31) 및 수직 저항부재(32)로 이루어지는 외력 지지유닛(30)을 통해 외력으로부터 보호되면서 전체적으로 견고하게 지중(G)의 지면(GM)에 설치될 수 있다.
이상으로 본 발명의 하나의 실시 예를 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시 예에 한정되지 아니하며, 본 발명의 실시 예로부터 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 용이하게 변경되어 균등하다고 인정되는 범위의 모든 변경을 포함한다.

Claims (15)

  1. 태양광 모듈;
    하부가 지중에 매립되어 고정되고, 상부가 상기 태양광 모듈이 부양되도록 양 측면을 지지하면서 설치시키는 모듈 설치유닛; 및
    상기 지중에 삽입되는 상기 모듈 설치유닛의 하부에 하나 이상으로 설치되어 상기 모듈 설치유닛의 수직방향 및 수평방향으로 작용하는 외력으로부터 상기 모듈 설치유닛을 지지시키는 외력 지지유닛;
    을 포함하는 태양광 발전장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 모듈 설치유닛은
    이격배치되어 상기 태양광 모듈의 양측을 지지하는 한 쌍의 모듈 지지프레임;
    하단부가 상기 지중에 매립 설치되고, 상단부가 상기 한 쌍의 모듈 지지프레임의 각 중앙부와 연결되는 한 쌍의 수직 프레임; 및
    상기 수직 프레임의 하단부에서 직교하도록 중앙부가 각각 연결되어 상기 지중의 지면에 접촉되는 한 쌍의 바닥 프레임; 을 포함하는 태양광 발전장치.
  3. 제2항에 있어서,
    양측 단부를 통해 상기 한 쌍의 수직 프레임 및 상기 바닥 프레임을 연결시키는 연결 프레임; 을 더 포함하는 태양광 발전장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 모듈 설치유닛은
    상기 모듈 지지프레임의 중앙부에 일측이 연결되고, 상기 수직 프레임의 상단부에 타측이 연결되어 상기 모듈 지지프레임 및 상기 수직 프레임을 연결시키는 제1 연결부재; 가 설치되는 태양광 발전장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 연결부재는
    플레이트의 형태로 이루어져 상기 모듈 지지프레임 및 상기 수직 프레임에 일측 및 타측이 접합 또는 체결되는 태양광 발전장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 모듈 설치유닛은
    상기 수직 프레임의 하단부에 일측이 연결되고, 상기 바닥 프레임의 중앙부에 타측이 연결되어 상기 수직 프레임 및 상기 바닥 프레임을 연결시키는 제2 연결부재; 가 설치되는 태양광 발전장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제2 연결부재는
    상기 수직 프레임에 연결되는 제1 플레이트;
    상기 제1 플레이트로부터 일측으로 연장되어 상기 바닥 프레임에 연결되는 제2 플레이트; 및
    상기 제1 플레이트 및 제2 플레이트를 경사지게 연결시키는 하나 이상의 레인포스; 를 포함하고,
    상기 제1 플레이트 및 제2 플레이트는
    상기 수직 프레임 및 바닥 프레임에 각각 접합 또는 체결되는 태양광 발전장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 외력 지지유닛은
    상기 한 쌍의 수직 프레임 사이에 수직하게 설치되어 상기 수직 프레임의 수평방향을 따라 작용하는 외력에 대해 저항하는 망구조체의 수평 저항부재; 및
    상기 한 쌍의 바닥 프레임의 사이에 상기 지중의 지면과 접촉되도록 설치되어 상기 수직 프레임의 수직방향을 따라 작용하는 외력에 대해 저항하는 망구조체의 수직 저항부재; 를 포함하는 태양광 발전장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 수평 저항부재 및 수직 저항부재는
    투수가 가능한 지오그리드(geogrid) 또는 직물로 이루어지는 태양광 발전장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 수평 저항부재 및 수직 저항부재는
    복수의 투수홀이 형성되는 패널의 형태로 이루어지는 태양광 발전장치.
  11. 제1항에 있어서,
    모듈 설치유닛은
    C-형강(C-Channel)의 프레임들로 이루어지는 태양광 발전장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 모듈 설치유닛은
    I-형강(I-Beam), 원형의 봉강 또는 각형의 각관 중, 어느 하나 또는 이들의 조합으로 이루어지는 태양광 발전장치.
  13. 제2항에 있어서,
    상기 수직 프레임은
    내부가 중공부로 이루어지는 제1 수직 프레임; 및
    상기 중공부에 상/하로 이동가능하게 결합되고, 이동되는 선단이 상기 한 쌍의 모듈 지지프레임의 중앙부와 연결되는 제2 수직 프레임; 으로 이루어지고,
    상기 제2 수직 프레임은
    상기 제1 수직 프레임의 외측에서 일측이 상기 중공부를 관통하도록 끼워지는 위치규제핀을 통해 위치가 고정되는 태양광 발전장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 위치규제핀은
    상기 제1 수직 프레임으로부터 분리 시, 상기 제1 수직 프레임으로부터 이탈되어 분실되는 것이 방지되도록 와이어를 통해 상기 제1 수직 프레임과 연결되는 태양광 발전장치.
  15. 제8항에 있어서,
    상기 수평 저항부재 및 수직 저항부재는
    격자형태의 보강 프레임이 설치되는 태양광 발전장치.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220038044A1 (en) * 2017-06-14 2022-02-03 Thomas E. RUSSELL Metallurgical steel post design for solar farm foundations and increased guardrail durability

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101688491B1 (ko) 2016-08-12 2016-12-21 김상범 분산형 태양광 발전장치 및 이의 제어방법
KR101688493B1 (ko) 2016-08-12 2016-12-21 김상범 태양광 발전 구조물
KR102047040B1 (ko) 2019-03-21 2019-12-02 주식회사 이스온 태양광 발전 모듈 지지장치 및 태양광 발전 모듈 지지장치의 시공방법
KR102321314B1 (ko) * 2019-09-02 2021-11-02 주식회사 포스코 영농형 지지구조물, 영농형 태양광 구조물 및, 영농형 지지구조물의 시공방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090066461A (ko) * 2007-12-20 2009-06-24 김기석 태양광 발전용 단축 회전식 가대 및 이를 이용한 태양광발전 시스템
JP2012530860A (ja) * 2009-06-19 2012-12-06 ユニラック インコーポレイテッド モジュール構造組立システム
JP2013020924A (ja) * 2011-07-13 2013-01-31 West Japan Atec Co Ltd 蓄電池収納兼用基礎ブロック
KR20140133639A (ko) * 2013-05-09 2014-11-20 주식회사 한국에너지 태양광 모듈 및 풍력 발전 관리 시스템이 제공되는 지능형 버스 승강장
KR101528532B1 (ko) * 2014-11-06 2015-06-12 에스케이디앤디 주식회사 솔라 박스 및 솔라 박스의 설치 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090066461A (ko) * 2007-12-20 2009-06-24 김기석 태양광 발전용 단축 회전식 가대 및 이를 이용한 태양광발전 시스템
JP2012530860A (ja) * 2009-06-19 2012-12-06 ユニラック インコーポレイテッド モジュール構造組立システム
JP2013020924A (ja) * 2011-07-13 2013-01-31 West Japan Atec Co Ltd 蓄電池収納兼用基礎ブロック
KR20140133639A (ko) * 2013-05-09 2014-11-20 주식회사 한국에너지 태양광 모듈 및 풍력 발전 관리 시스템이 제공되는 지능형 버스 승강장
KR101528532B1 (ko) * 2014-11-06 2015-06-12 에스케이디앤디 주식회사 솔라 박스 및 솔라 박스의 설치 방법

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220038044A1 (en) * 2017-06-14 2022-02-03 Thomas E. RUSSELL Metallurgical steel post design for solar farm foundations and increased guardrail durability
US11848635B2 (en) * 2017-06-14 2023-12-19 Thomas E. RUSSELL Metallurgical steel post design for solar farm foundations and increased guardrail durability

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