WO2022092860A1 - 영농형 태양광발전설비 - Google Patents

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WO2022092860A1
WO2022092860A1 PCT/KR2021/015326 KR2021015326W WO2022092860A1 WO 2022092860 A1 WO2022092860 A1 WO 2022092860A1 KR 2021015326 W KR2021015326 W KR 2021015326W WO 2022092860 A1 WO2022092860 A1 WO 2022092860A1
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WO
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power generation
reflective
panel
reinforcing rib
axial direction
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PCT/KR2021/015326
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Inventor
정인영
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에너플러스(주)
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    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S30/00Structural details of PV modules other than those related to light conversion
    • H02S30/10Frame structures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/20Supporting structures directly fixed to an immovable object
    • H02S20/22Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Definitions

  • the present invention relates to an agricultural type photovoltaic power generation facility, and more particularly, a reflective panel of sunlight is provided on the lower side of the edge of the solar inlet side of the photovoltaic panel so that the sunlight irradiated between the neighboring photovoltaic panels is directed toward the ground or crops.
  • a reflective panel of sunlight is provided on the lower side of the edge of the solar inlet side of the photovoltaic panel so that the sunlight irradiated between the neighboring photovoltaic panels is directed toward the ground or crops.
  • Photovoltaic power generation converts infinite sunlight without pollution into electric energy.
  • the module for photovoltaic power generation is densely installed.
  • There is a problem of degrading to uncultivable land so it is an inevitable phenomenon that it entails serious social problems such as the reduction of useful agricultural land and forest area, as well as environmental destruction of the natural ecosystem on the surface such as forest damage.
  • Agricultural solar power generation equipment is to install solar power generation facilities on farmland where crops are growing. It can produce crops on the ground and electricity in the air, so it can be an ideal solar power generation facility in terms of utilizing idle space. there is.
  • Utility Model Registration No. 0475580 Post-mounted solar power generation device with sun tracking function
  • Farming solar power generation facilities that have been tried in the past do not receive sufficient sunlight for each crop due to the shading of the solar panel, and thus their growth is hindered. If the installation interval between photovoltaic panels is widened and installed, the installation cost is high compared to the amount of power generated per unit area of the photovoltaic power generation facility, making it difficult to obtain economic feasibility.
  • the present invention has been devised to improve the above problems, and by providing a reflective panel of sunlight below the edge of the solar inlet side of the solar panel, the sunlight irradiated between the neighboring solar panels is directed to the ground or crops.
  • a reflective panel of sunlight below the edge of the solar inlet side of the solar panel
  • the sunlight irradiated between the neighboring solar panels is directed to the ground or crops.
  • the purpose is to provide power generation facilities.
  • the present invention provides an agricultural type photovoltaic power generation facility that aims to minimize the effect of shade on crops and further improve power generation efficiency by simultaneously reflecting sunlight on the back side and the ground of a double-sided photovoltaic panel through a reflective panel but it has a purpose.
  • Agricultural photovoltaic power generation equipment includes: a vertical beam that is erected to have a constant height in a vertical direction from the ground, and is arranged in a plurality along the same column direction; a horizontal beam connected to and fixed to the vertical beam disposed in the same column direction; a solar panel arranged to be spaced apart from each other by a set interval along the axial direction on each of the horizontal beams and condensing sunlight; an installation beam connecting the solar panel to the horizontal beam; and a reflective panel that reflects and induces sunlight flowing between adjacent solar panels to the ground or the rear surface of the solar panel.
  • the installation beam may include: a base member disposed continuously or discontinuously along the axial direction on the upper side of the horizontal beam; an inclined beam detachably coupled to the solar panel to support and protect the solar panel; a connecting beam detachably coupled to the support beam and detachably coupled to the corresponding solar panel or the inclined beam; and a support beam supported by the base member and separably coupled to the connecting beam to support and reinforce the connecting beam.
  • the reflective panel may be detachably coupled to the installation beam by a fixing unit.
  • the fixing unit may include: a reinforcing rib provided on a rear surface of each of the reflective panels; a seating jaw formed at each setting position of the reinforcing ribs to seat the installation beam; a fastening piece extending from the installation beam to face the corresponding reinforcing rib; and a fastening member for removably binding the corresponding reinforcing rib and the fastening piece.
  • the fixing part may include a flange extending from the reinforcing rib and detachably coupled to the installation beam.
  • the reflective panel may be connected so as to be tiltable with respect to the installation beam by an angle adjusting unit.
  • the angle adjusting unit may include: a reinforcing rib provided on a rear surface of each of the reflective panels; a pivot pin for pivotally connecting the reinforcing rib to the horizontal beam or the installation beam so that the reflective panel is rotatable; and a rotation operation unit for reciprocally moving the lower side of the reinforcing rib.
  • the reflective panel may include a reflective sheet replaceable on a reflective surface of sunlight.
  • the agricultural photovoltaic power generation facility is provided with a reflective panel of sunlight below the edge of the solar inlet side of the photovoltaic panel, unlike the prior art, and the sunlight irradiated between adjacent photovoltaic panels By inducing reflection in the direction of the ground or crops, the shade area by the solar power generation facility is reduced, the growth of crops is activated, and the number of solar panels installed per unit area can be increased, thereby increasing the electrical productivity. can do.
  • the present invention can minimize the effect of shade on crops and further improve power generation efficiency by simultaneously reflecting sunlight on the back surface and the ground of the double-sided solar panel through the reflective panel.
  • FIG. 1 is a front view of an agricultural solar power generation facility according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side view of an agricultural solar power generation facility according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an enlarged side view of an agricultural type photovoltaic power generation facility according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an enlarged exploded perspective view of the main part of an agricultural solar power generation facility according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an enlarged rear exploded perspective view of a main part of an agricultural type photovoltaic power generation facility according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a front view of an agricultural solar power generation facility according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a side view of an agricultural solar power generation facility according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 8 is an enlarged side view of an agricultural solar power generation facility according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an exploded view of the main part of an agricultural type photovoltaic power generation facility according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a tilt adjustment state of a reflective panel in an agricultural photovoltaic power generation facility according to another embodiment of the present invention.
  • 11 is an embodiment for light diffusion of a reflective panel in an agricultural type photovoltaic power generation facility according to the present invention.
  • FIG. 1 is a front view of an agricultural photovoltaic power generation facility according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a side view of an agricultural photovoltaic power generation facility according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an embodiment of the present invention It is an enlarged side view of an agricultural solar power generation facility according to an example.
  • FIG. 4 is an enlarged exploded perspective view of a main part of an agricultural type photovoltaic power generation facility according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is an enlarged rear exploded perspective view of the main part of an agricultural type photovoltaic power generation facility according to an embodiment of the present invention.
  • 11 is an embodiment for light diffusion of a reflective panel in an agricultural type photovoltaic power generation facility according to the present invention.
  • an agricultural photovoltaic power generation facility 100 includes a vertical beam 110 , a horizontal beam 120 , a solar panel 130 , and installation It includes a beam 140 , a reflective panel 150 , and a fixing unit 200 .
  • the vertical beams 110 are erected to have a constant height in the vertical direction from the ground, are arranged in plurality along the same column direction, and are arranged in a plurality of columns.
  • the vertical beam 110 is applicable to various shapes and various materials.
  • the vertical beam 110 is erected while being spaced apart by a set interval on the farmland where crops are grown.
  • the horizontal beam 120 is supported and fixed at the same time connected to the vertical beam 110 arranged in the same column.
  • the horizontal beam 120 may be applied in various shapes and materials, and may be disposed horizontally or inclined with respect to the ground according to the inclination of the farmland to be installed of the photovoltaic power generation facility. That is, the horizontality or inclination of the horizontal beam 120 connected to all or a plurality of vertical beams 110 is not limited.
  • the upper side of the vertical beam 110 and the horizontal beam 120 are detachably coupled in various ways, and the horizontal beam 120 may have a circular tube shape so that purchase or manufacture is easy and inexpensive.
  • the solar panel 130 condenses sunlight to enable electricity production, and is disposed to be spaced apart from each other by a set interval along the axial direction on each of the horizontal beams 120 .
  • the configuration for allowing the solar panel 130 to collect light or to generate electricity after condensing is a known technique.
  • the solar panel 130 can be arranged in various shapes on a plane.
  • the solar panel 130 has the best electricity production efficiency when it is provided perpendicular to the incident angle of sunlight. If it is installed fixedly, it is fixed after calculating the average annual electricity production efficiency to determine the optimal angle.
  • the inclination angle of the solar panel 130 and the interval of the solar panel 130 disposed along the axial direction of the horizontal beam 120 are determined by the optimal state of the electricity production and the solar irradiation amount of the cultivated land on the ground, respectively. all.
  • the installation beam 140 serves to connect and fix the solar panel 130 with respect to the horizontal beam 120 .
  • the reflective panel 150 is connected to the installation beam 140 , and serves to reflect and induce sunlight flowing between the neighboring solar panels 130 to the ground.
  • the reflective panel 150 may be variously applied to the reflective surface of sunlight, such as a flat surface, a convex surface, or a concave surface, and may be applied to various materials.
  • the reflective panel 150 serves to reflect and induce the sunlight flowing between the adjacent solar panels 130 to the ground or the back surface of another solar panel 130 disposed adjacent to the ground.
  • one or a plurality of installation beams 140 are provided on each of the solar panels 130 arranged in plurality along the axial direction of the horizontal beam 120 , and the reflective panel 150 is the axis of the horizontal beam 120 . It is fixedly installed on the installation beam 140 at a position set to reflect the sunlight flowing between the neighboring solar panels 130 along the direction to the ground.
  • the reflective panel 150 may include diffusion guide members 152 of various shapes on the reflective surface.
  • the diffusion guide member 152 is formed to diffuse the light irradiated to the reflective panel 150 over a wide ground to induce reflection, or to diffuse and induce reflection on the ground and the back surface of the solar panel 130 .
  • the solar panel 130 can collect sunlight through the front and rear surfaces.
  • the reflective panel 150 is exposed to an external environment, foreign substances such as dust are deposited over a long period of time, and thus, the light collecting efficiency is sharply reduced.
  • the reflective panel 150 may include a reflective sheet 151 on the front side.
  • the reflective sheet 151 is provided to be separated (removed) and replaced from the reflective panel 150 when it is heavily contaminated, and the reflective sheet 151 is made of a material capable of reflecting light and a material capable of transmitting light. It serves to prevent the reflective panel 150 from being contaminated as it is applied.
  • the reflective sheet 151 may also cover and protect the diffusion guide member 152 .
  • the installation beam 140 includes a base member 142 , a connecting beam 144 , an inclined beam 145 and a support beam 146 in order to stably fix and install the solar panel 130 and the reflective panel 150 . ) is included.
  • the base member 142 has a flat plate shape and is fixed to the horizontal beam 120 . At this time, the base member 142 is fixed to the horizontal beam 120 by welding or bolting. In particular, the base member 142 is provided continuously or discontinuously along the axial direction on the upper side of each of the horizontal beams 120 .
  • the horizontal beam 120 may be provided in various cross-sectional shapes, such as a circular tube and a square tube.
  • the inclined beam 145 is detachably coupled to the solar panel 130 , and serves to support and protect the solar panel 130 .
  • the inclined beam 145 may be formed in a frame shape, may be formed in a plate shape, etc., and may be applied in various shapes and various materials.
  • the connecting beam 144 is detachably coupled to the base member 142 , and is detachably coupled to the corresponding solar panel 130 or the corresponding inclined beam 145 . So, the connecting beam 144 serves to support and fix the solar panel 130 with respect to the base member 142 .
  • the connecting beam 144 is applicable to various shapes and various materials, and is detachably connected to the base member 142 and the solar panel 130 or the inclined beam 145 by bolting in various ways.
  • the support beam 146 is supported by the base member 142, and by being detachably coupled to the connecting beam 144 serves to support the connecting beam 144 in the lateral direction and, if necessary, from the upper portion.
  • the support beam 146 may be detachably coupled to the base member 142 .
  • the support beam 146 is applicable to various shapes and various materials.
  • the support beam 146 is disposed to be elongated across the axial direction of the horizontal beam 120 , is formed high in a direction perpendicular to the axial direction of the horizontal beam 120 , and is supported in contact with the adjacent connecting beam 144 . while reinforcing
  • the support beam 146 is shown as a tall rectangular tube.
  • the reflective panel 150 is detachably coupled to the installation beam 140 by the fixing unit 200 .
  • the fixing part 200 includes a reinforcing rib 210 , a seating jaw 220 , a fastening piece 230 , a fastening member 240 , and a flange 250 .
  • Reinforcing ribs 210 are provided on the rear side of each of the reflective panels 150 .
  • the reinforcing rib 210 is provided to prevent and support the reflective panel 150 from being deformed, and to connect the reflective panel 150 to the installation beam 140 in a fixed manner.
  • the reinforcing rib 210 can be deformed into various shapes, and it is assumed that it protrudes so as to be elongated in the vertical direction from the rear surface of the reflective panel 150 .
  • One or more reinforcing ribs 210 are formed to protrude from one reflective panel 150 .
  • the seating jaw 220 is formed at each set position of the reinforcing rib 210 , and serves to seat and support the installation beam 140 , particularly the support beam 146 .
  • the fastening piece 230 is formed to extend from the installation beam 140 , particularly the support beam 146 , to face the corresponding reinforcing rib 210 . At this time, the fastening piece 230 is formed to extend in the lower direction from the corresponding position of the support beam 146 adjacent to or in contact with the reinforcing rib 210 .
  • the fastening member 240 serves to detachably bind the corresponding reinforcing rib 210 and the fastening piece 230 .
  • the fastening member 240 can be applied in various ways, such as bolts.
  • the flange 250 is formed to extend to the reinforcing rib 210 and is detachably coupled to the installation beam 140 , particularly the support beam 146 . At this time, the flange 250 and the support beam 146 are detachably bound by the binding member 252 .
  • the binding member 252 can be applied in various ways, such as bolts.
  • the flange 250 is deformable in various shapes.
  • the flange 250 may be replaced with the mounting jaw 220 and the fastening piece 230 to be coupled to the support beam 146 .
  • the reflective panel 150 is firmly fixed to the installation beam 140 , damage to the solar panel 130 and the connection portion can be prevented by not installing the reflective panel 150 on the solar panel 130 .
  • the reflective panel 150 is connected and fixed to the support beam 146 of the installation beam 140 so as to be located at the lower side of the solar panel 130 as much as possible, it is possible to prevent or minimize the accumulation of foreign substances such as dust.
  • the upper side of the reflective panel 150 is installed to have a gap with the lower side of the solar panel 130 , the wind flows through the gap, thereby reducing the flow resistance of air applied to the reflective panel 150 . do. Accordingly, it is possible to prevent or minimize deformation or damage of the reflective panel 150 due to wind (strong wind).
  • the photovoltaic power generation facility 100 is installed on farmland, and the shaded portion of the farmland by the photovoltaic power generation facility 100 is illuminated by sunlight reflected by the reflecting panel 150, so that the reflecting plate Growth stagnation will be reduced compared to agricultural solar power facilities that do not exist.
  • FIG. 6 is a front view of an agricultural type photovoltaic power generation facility according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a side view of an agricultural type photovoltaic power generation facility according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is another embodiment of the present invention It is an enlarged side view of an agricultural solar power generation facility according to an example.
  • FIG. 9 is an exploded view of the main part of an agricultural photovoltaic power generation facility according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a state diagram of a tilt adjustment state of a reflective panel in an agricultural photovoltaic power generation facility according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • 11 is an embodiment for light diffusion of a reflective panel in an agricultural type photovoltaic power generation facility according to the present invention.
  • an agricultural solar power generation facility 100 includes a vertical beam 110 , a horizontal beam 120 , a solar panel 130 , and an installation beam 140 . ), a reflective panel 150 and an angle adjustment unit 300 .
  • the vertical beam 110 , the horizontal beam 120 , the solar panel 130 , the installation beam 140 , and the reflective panel 150 are replaced with the above-described ones.
  • the angle adjusting unit 300 serves to adjust the inclination of the reflective panel 150 with respect to the installation beam 140 according to the altitude of the sun, that is, the incident angle of sunlight.
  • the angle adjustment unit 300 includes a reinforcing rib 310 , a pivot pin 320 , and a rotation operation unit 330 .
  • the reinforcing rib 310 is provided on the rear side of the reflective panel 150 .
  • the reinforcing rib 310 of this embodiment may be the same as or different from the reinforcing rib 210 of the above embodiment.
  • the pivot pin 320 pivotally connects the reinforcing rib 310 to the horizontal beam 120 or the installation beam 140 so that the reflective panel 150 is rotatable. Accordingly, the reflective panel 150 is rotatable in both directions along the arc trajectory with respect to the pivot pin 320 .
  • the support beam 146 or the base member 142 of the installation beam 140 extends the holder 148 in the lower or front direction
  • the pivot pin 320 is a reinforcing rib ( 310 is hingedly connected to the cradle 148 . Accordingly, the reinforcing rib 310 and the reflective panel 150 can be rotated in both directions in the circumferential direction with respect to the cradle 148 with respect to the pivot pin 320 .
  • the pivot pin 320 is inserted into the substantially center or upper side of the reinforcing rib 310 in the height direction.
  • the rotation operation unit 330 serves to reciprocate the lower side of the reinforcing rib 310 .
  • the reinforcing rib 310 As the lower side of the reinforcing rib 310 is forcibly rotated in both directions by the rotation operation unit 330, the reinforcing rib 310 is rotated by a set angle with respect to the pivot pin 320, and the reflective panel 150 is inclined is set
  • the rotation operation unit 330 includes an operation beam 331 , a hinge pin 332 , a first link bar 333 , a second link bar 334 , and an operation bar 335 .
  • the actuating beam 331 is arranged in parallel with each of the horizontal beams 120 , and is arranged to correspond to the lower side of the reflective panel 150 disposed along the axial direction of the horizontal beam 120 . In this case, the actuating beam 331 is continuously or discontinuously disposed along the axial direction on each of the horizontal beams 120 .
  • the hinge pin 332 hinges the actuating beam 331 and the reinforcing rib 310 corresponding to the actuating beam 331 .
  • the first link bar 333 is link-connected to the operation beam 331 of a portion corresponding to the portion between the reflective panels 150 along the axial direction of the horizontal beam 120 .
  • the upper side of the first link bar 333 is linked to the corresponding position of the actuating beam 331 by the first link pin 336 .
  • the lower side of the first link bar 333 is hingeably connected to the vertical beam 110 by the positioning pin 337 . Accordingly, the lower side of the first link bar 333 is rotated along an arc trajectory based on the positioning pin 337 , so that the upper side moves the actuating beam 331 along the axial direction.
  • the second link bar 334 extends from the positioned lower end or lower edge of the first link bar 333 , and is inclined or perpendicular to the axial direction of the first link bar 333 .
  • first link bar 333 and the second link bar 334 have a shape in which approximately 'T' is arranged upside down. So, the second link bar 334 is made possible to seesaw movement by the positioning pin (337).
  • the operation bar 335 is linked to one side and the other side of the second link bar 334 and moved in opposite directions along the axial direction, by varying the inclination of the second link bar 334, the operation It serves to move the beam 331 in the axial direction.
  • the second link bar 334 has one side link-connecting the corresponding manipulation bar 335 by the second one-side link pin 338, and the other side of the second link bar 334 has the corresponding manipulation bar 335 by the second other side link pin 339. ) to link.
  • each of the manipulation bars 335 linked to one side and the other side of the second link bar 334 are connected to different heights of the vertical beam 110 by various methods, and thus, the second link bar 334 is It is inclined with respect to the positioning pin 337 . Accordingly, the actuating beam 331 maintains a state moved in the axial direction, thereby maintaining the reflective panel 150 and the reinforcing rib 310 in an inclined state.
  • the at least one pair of operation bars 335 may be moved in the axial direction by various external forces such as cylinders, respectively, and the inclination of the second link bar 334 may be adjusted.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

본 발명은 영농형 태양광발전설비에 관한 것으로, 지면에서부터 수직방향으로 일정한 높이를 가지도록 세워지고 동일열 방향을 따라 복수 개 배치되는 수직빔, 동일열 방향으로 배치되는 수직빔에 연결되어 지지 고정되는 수평빔, 수평빔 각각에 축 방향을 따라 설정간격만큼 유격되게 배치되고 태양광을 집광하는 태양광패널, 수평빔에 대해 태양광패널을 연결하는 설치빔, 및 이웃한 태양광패널 사이로 유입되는 태양광을 지면 또는 태양광패널의 배면으로 반사 유도하는 반사패널을 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

영농형 태양광발전설비
본 발명은 영농형 태양광발전설비에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 햇빛의 반사패널을 태양광패널의 태양광 유입측 가장자리 하측에 구비하여 이웃한 태양광패널 사이로 조사되는 태양광을 지면이나 경작물 방향으로 반사 유도함으로써 태양광발전 설비에 의한 그늘 면적을 줄임에 따라 경작물의 생육을 활발하게 하고 단위 면적당 태양광패널의 설치 개수를 증가시킬 수 있음에 따라 전기 생산성을 증대할 수 있으며, 반사패널을 통해 양면형 태양광패널의 배면과 지면에 동시에 태양광을 반사시켜 작물에 미치는 그늘의 영향을 최소화함과 동시에 발전효율을 더욱 향상시키고자 하는 영농형 태양광발전설비에 관한 것이다.
태양광발전은 공해가 없는 무한한 태양빛을 전기에너지로 전환하는 것으로서 화석연료의 고갈과 환경오염 등에 대한 유용한 대체에너지원으로서 그 효용성이 날로 커지고 있는 반면에 일정규모로 갖추어진 장치에서의 전력생산량은 전적으로 일조량에만 의존을 할 수밖에 없기에 유용한 만큼의 전력을 얻어내기 위해서는 태양빛이 입사되는 면적을 넓게 하여야만 하는 것이 필수적이기에 결국에는 상당히 넓은 면적의 지표면을 필요로 하게 되는바 토지이용의 효율성과 경제성이 떨어지게 된다.
따라서, 좁은 면적에서 최대의 발전효율을 높이기 위하여 태양광발전을 위한 모듈을 조밀하게 설치하게 되고, 이는 태양광발전을 위한 모듈 및 구조물에 의한 그림자가 하부에 드리워져 태양광발전설비의 하부에는 양지작물을 재배할 수 없는 불용지로 전락하는 문제점이 있어 그로 인하여 산림훼손 등과 같은 지표면 자연생태계의 환경파괴와 아울러 유용한 농경지와 산림면적의 감소 등과 같은 심각한 사회적 문제점들을 수반하게 됨은 필연적인 현상이다.
이에 따라, 영농형 태양광발전설비가 시도되고 있다. 영농형 태양광발전설비는 농작물이 자라고 있는 농경지에 태양광발전 설비를 설치하는 것으로서, 지표면에서는 작물을 생산하고 공중에서는 전기를 생산할 수 있어 유휴공간을 활용한다는 측면에서 이상적인 태양광발전설비가 될 수 있다.
본 발명의 배경이 되는 기술로는 실용신안등록 제0475580호 "태양 추적기능을 구비한 지주 장착형 태양광 발전장치"가 제안된 바 있다.
상기한 기술구성은 본 발명의 이해를 돕기 위한 배경기술로서, 본 발명이 속하는 기술분야에서 널리 알려진 종래기술을 의미하는 것은 아니다.
기존에 시도되고 있는 영농형 태양광발전설비는 태양광패널의 음영으로 인해 작물이 각각 충분한 햇빛을 받지 못하면서 그만큼 생장에 지장을 받게 되어 농지로서의 효용성이 감소되고, 농지의 효용성 감소현상을 줄이기 위하여 태양광패널 간의 설치 간격을 넓혀서 설치할 경우 태양광발전설비의 단위면적당 생산되는 발전량 대비 소요되는 설치비가 높아져 경제성을 얻기 어려운 문제점이 있다.
따라서, 이를 개선할 필요성이 요청된다.
본 발명은 상기와 같은 문제점들을 개선하기 위하여 안출된 것으로서, 햇빛의 반사패널을 태양광패널의 태양광 유입측 가장자리 하측에 구비하여, 이웃한 태양광패널 사이로 조사되는 태양광을 지면이나 경작물 방향으로 반사 유도함으로써, 태양광발전설비에 의한 그늘 면적을 줄임에 따라, 경작물의 생육을 활발하게 하고, 단위 면적당 태양광패널의 설치 개수를 증가시킬 수 있음에 따라 전기 생산성을 증대하고자 하는 영농형 태양광발전설비를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 반사패널을 통해 양면형 태양광패널의 배면과 지면에 동시에 태양광을 반사시켜 작물에 미치는 그늘의 영향을 최소화함과 동시에 발전효율을 더욱 향상시키고자 하는 영농형 태양광발전설비를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명에 따른 영농형 태양광발전설비는: 지면에서부터 수직방향으로 일정한 높이를 가지도록 세워지고, 동일열 방향을 따라 복수 개 배치되는 수직빔; 동일열 방향으로 배치되는 상기 수직빔에 연결되어 지지 고정되는 수평빔; 상기 수평빔 각각에 축 방향을 따라 설정간격만큼 유격되게 배치되고, 태양광을 집광하는 태양광패널; 상기 수평빔에 대해 상기 태양광패널을 연결하는 설치빔; 및 이웃한 태양광패널 사이로 유입되는 태양광을 지면 또는 태양광패널의 배면으로 반사 유도하는 반사패널을 포함한다.
상기 설치빔은, 상기 수평빔의 상측에 축 방향을 따라 연속 또는 비연속되게 놓이는 베이스부재; 상기 태양광패널에 분리 가능하게 결합되어, 상기 태양광패널을 지지하며 보호하는 경사빔; 상기 지지빔에 분리 가능하게 결합되고, 대응되는 상기 태양광패널 또는 상기 경사빔에 분리 가능하게 결합되는 연결빔; 및 상기 베이스부재에 지지되고, 상기 연결빔과 분리 가능하게 결합됨으로써 상기 연결빔을 지지하며 보강하는 지지빔을 포함할 수 있다.
상기 반사패널은 고정부에 의해 상기 설치빔에 분리 가능하게 결합될 수 있다.
상기 고정부는, 상기 반사패널 각각의 후측면에 구비되는 보강리브; 상기 보강리브 각각의 설정 위치에 형성되어, 상기 설치빔을 안착하는 안착턱; 대응되는 보강리브에 대향하도록 상기 설치빔에서 연장 형성되는 체결편; 및 대응되는 상기 보강리브와 상기 체결편을 분리 가능하게 결속하는 체결부재를 포함할 수 있다.
상기 고정부는, 상기 보강리브에 연장 형성되어 상기 설치빔에 분리 가능하게 결속되는 플랜지를 포함할 수 있다.
상기 반사패널은 각도조절부에 의해 상기 설치빔에 대해 기울기 조절 가능하게 연결될 수 있다.
상기 각도조절부는, 상기 반사패널 각각의 후측면에 구비되는 보강리브; 상기 반사패널이 회동 가능하도록, 상기 보강리브를 상기 수평빔 또는 상기 설치빔에 피벗 연결하는 피벗핀; 및 상기 보강리브의 하측을 왕복 이동 조작하는 회동조작부를 포함할 수 있다.
상기 회동조작부는, 상기 수평빔 각각과 나란하게 배치되고, 상기 수평빔에 축 방향을 따라 배치되는 상기 반사패널의 하측에 대응되게 나열되는 작동빔; 상기 작동빔과, 상기 작동빔에 대응되는 상기 보강리브를 힌지 연결하는 힌지핀; 상기 수평빔의 축 방향을 따라 상기 반사패널의 사이에 해당되는 상기 작동빔에 링크 연결되는 제 1링크바; 상기 제 1링크바의 위치 설정된 하단 또는 하부 가장자리에서 연장되고, 상기 제 1링크바의 축 방향에 대해 경사지거나 수직한 제 2링크바; 및 상기 제 2링크바의 일측과 타측에 각각 링크 연결되어 축 방향을 따라 서로 반대 방향으로 이동됨에 따라, 상기 제 2링크바의 기울기를 달리함으로써, 상기 작동빔을 축 방향으로 이동시키는 조작바를 포함할 수 있다.
상기 반사패널은 태양광의 반사면에 교체 가능한 반사시트를 구비할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 영농형 태양광발전설비는 종래 기술과 달리 햇빛의 반사패널을 태양광패널의 태양광 유입측 가장자리 하측에 구비하여, 이웃한 태양광패널 사이로 조사되는 태양광을 지면이나 경작물 방향으로 반사 유도함으로써, 태양광발전설비에 의한 그늘 면적을 줄임에 따라, 경작물의 생육을 활발하게 하고, 단위 면적당 태양광패널의 설치 개수를 증가시킬 수 있음에 따라 전기 생산성을 증대할 수 있다.
본 발명은 반사패널을 통해 양면형 태양광패널의 배면과 지면에 동시에 태양광을 반사시켜 작물에 미치는 그늘의 영향을 최소화함과 동시에 발전효율을 더욱 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 정면도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 측면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 측면 확대도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 요부 확대 분해 사시도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 요부 확대 배면 분해 사시도이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 정면도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 측면도이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 측면 확대도이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 요부 전개도이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비 중 반사패널의 기울기 조절 상태도이다.
도 11은 본 발명에 따른 영농형 태양광발전설비 중 반사패널의 빛 확산을 위한 실시예들이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 영농형 태양광발전설비의 실시예들을 설명한다. 이 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다. 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 정면도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 측면도이며, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 측면 확대도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 요부 확대 분해 사시도이고, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 요부 확대 배면 분해 사시도이다.
도 11은 본 발명에 따른 영농형 태양광발전설비 중 반사패널의 빛 확산을 위한 실시예들이다.
도 1 내지 도 5 및 도 11을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비(100)는 수직빔(110), 수평빔(120), 태양광패널(130), 설치빔(140), 반사패널(150) 및 고정부(200)를 포함한다.
수직빔(110)은 지면에서부터 수직방향으로 일정한 높이를 가지도록 세워지고, 동일 열 방향을 따라 복수 개 배치되고, 다수 열로 배열된다. 물론, 수직빔(110)은 다양한 형상 및 다양한 재질로 적용 가능하다.
특히, 수직빔(110)은 경작물이 자라는 농경지에 설정간격만큼 유격된 채 세워진다.
그리고, 수평빔(120)은 동일 열에 나열되는 수직빔(110)에 동시에 연결되어 지지 고정된다. 이때, 수평빔(120)은 다양한 형상 및 다양한 재질로 적용 가능하며, 태양광발전설비의 설치 대상 농경지의 경사도에 따라 지면에 대해 수평 또는 경사지게 배치될 수 있다. 즉, 모든 또는 복수 개의 수직빔(110)에 연결되어 설치되는 수평빔(120)의 수평도 또는 경사도는 한정하지 않는다.
아울러, 수직빔(110)의 상측과 수평빔(120)은 다양한 방식으로 분리 가능하게 결합되고, 수평빔(120)은 구매 또는 제작이 용이하면서 저렴하도록 원형관 형상일 수 있다.
또한, 태양광패널(130)은 전기 생산이 가능하도록 태양광을 집광하며, 수평빔(120) 각각에 축 방향을 따라 설정간격만큼 유격되게 배치된다.
이때, 태양광패널(130)이 집광하거나, 집광 후 전기 생산을 가능하게 하는 구성은 공지의 기술로 한다. 아울러, 태양광패널(130)은 평면상 다양한 형상으로 배열 가능하다.
특히, 태양광패널(130)은 태양광의 입사각에 수직되게 구비될 때 전기생산효율이 가장 좋으나, 지역과 시간 및 계절의 변화에 따라 태양광의 조사각도가 시시각각 변화하므로, 태양광패널(130)은 고정되게 설치될 경우 연평균 전기생산효율을 계산하여 최적의 각도를 정한 후 고정 설치된다.
태양광패널(130)의 기울어진 각도 및 수평빔(120)의 축 방향을 따라 배치되는 태양광패널(130)의 간격은, 전기 생산량과 지면의 경작물의 태양광 조사량 각각의 최적 상태에 의해 정해진다.
설치빔(140)은 수평빔(120)에 대해 태양광패널(130)을 연결 고정하는 역할을 한다.
한편, 반사패널(150)은 설치빔(140)에 연결되고, 이웃한 태양광패널(130) 사이로 유입되는 태양광을 지면으로 반사 유도하는 역할을 한다. 이때, 반사패널(150)은 태양광의 반사면이 평면이나 볼록면 또는 오목한 면 등 다양하게 적용 가능하고, 다양한 재질로 적용 가능하다.
아울러, 반사패널(150)은 이웃한 태양광패널(130) 사이로 유입되는 태양광을 지면 또는 지면과 이웃하게 배치된 다른 태양광패널(130)의 배면으로 반사 유도하는 역할을 한다.
특히, 설치빔(140)은 수평빔(120)의 축 방향을 따라 복수 개 배치되는 태양광패널(130) 각각에 하나 또는 복수 개 구비되고, 반사패널(150)은 수평빔(120)의 축 방향을 따라 이웃한 태양광패널(130) 사이로 유입되는 태양광을 지면으로 반사하도록 설정된 위치의 설치빔(140)에 고정 설치된다.
반사패널(150)은 반사면에 다양한 형상의 확산안내부재(152)를 구비할 수 있다. 확산안내부재(152)는 반사패널(150)로 조사되는 빛을 넓은 지면에 걸쳐 확산하여 반사 유도하거나, 지면과 태양광패널(130)의 배면에 확산하여 반사 유도할 수 있도록 형성된다.
이때, 양면형 태양광패널(130)이 설치될 경우, 태양광패널(130)은 전면과 배면을 통해 태양광을 집광 가능하다.
그리고, 반사패널(150)의 확산안내부재(152)를 통해 태양광이 집광된다면, 태양광패널(130)의 전기 생산량이 더욱 증가하게 된다.
또한, 반사패널(150)은 외부 환경에 노출됨에 따라 장기간에 걸쳐 먼지 등 이물질이 퇴적되고, 이로써, 집광효율이 급감하게 된다.
이를 방지하기 위해, 반사패널(150)은 전면에 반사시트(151)를 구비할 수 있다. 이때, 반시시트(151)는 심하게 오염될 경우 반사패널(150)로부터 분리(제거) 및 교체 가능하게 구비되고, 반사시트(151)는 빛을 반사할 수 있는 재질 및 빛을 투과할 수 있는 재질로 적용됨에 따라 반사패널(150)이 오염되는 것을 방지하는 역할을 한다.
특히, 반사시트(151)는 확산안내부재(152)도 덮어 보호할 수 있다.
한편, 설치빔(140)은 태양광패널(130)과 반사패널(150)을 안정적으로 고정 설치하기 위해, 베이스부재(142), 연결빔(144), 경사빔(145) 및 지지빔(146)을 포함한다.
베이스부재(142)는 평판 형상으로 이루어지고, 수평빔(120)에 고정된다. 이때, 베이스부재(142)는 용접 또는 볼팅에 의해 수평빔(120)에 고정된다. 특히, 베이스부재(142)는 수평빔(120) 각각의 상측에 축 방향을 따라 연속 또는 비연속되게 구비된다.
이때, 수평빔(120)은 원형관, 각관 등 다양한 단면 형상으로 구비될 수 있다.
그리고, 경사빔(145)은 태양광패널(130)에 분리 가능하게 결합되어, 태양광패널(130)을 지지하며 보호하는 역할을 한다. 이때, 경사빔(145)은 틀 형상으로 이루어질 수도 있고, 판 형상으로 이루어질 수도 있는 등 다양한 형상 및 다양한 재질로 적용 가능하다.
연결빔(144)은 베이스부재(142)에 분리 가능하게 결합되고, 대응되는 태양광패널(130) 또는 대응되는 경사빔(145)에 분리 가능하게 결합된다. 그래서, 연결빔(144)은 베이스부재(142)에 대해 태양광패널(130)을 지지 고정하는 역할을 한다. 물론, 연결빔(144)은 다양한 형상 및 다양한 재질로 적용 가능하고, 베이스부재(142)와 태양광패널(130) 또는 경사빔(145)에 볼팅 등 다양한 방식으로 분리 가능하게 연결된다.
아울러, 지지빔(146)은 베이스부재(142)에 지지되고, 연결빔(144)과 분리 가능하게 결합됨으로써 연결빔(144)을 측방향과 필요에 따라 상부에서 지지하는 역할을 한다. 이때, 지지빔(146)은 베이스부재(142)에 분리 가능하게 결합될 수도 있다. 물론, 지지빔(146)은 다양한 형상 및 다양한 재질로 적용 가능하다.
그리고, 지지빔(146)은 수평빔(120)의 축 방향을 가로질러 길게 배치되고, 수평빔(120)의 축 방향에 수직한 방향으로 높게 형성되어, 이웃한 연결빔(144)을 접하여 지지하면서 보강한다. 편의상, 지지빔(146)은 높이가 높은 직사각 형상의 관인 것으로 도시한다.
한편, 반사패널(150)은 고정부(200)에 의해 설치빔(140)에 분리 가능하게 결합된다.
고정부(200)는 보강리브(210), 안착턱(220), 체결편(230), 체결부재(240) 및 플랜지(250)를 포함한다.
보강리브(210)는 반사패널(150) 각각 후측면에 구비된다. 보강리브(210)는 반사패널(150)의 변형을 방지하며 지지하고, 반사패널(150)을 설치빔(140)에 고정 연결할 수 있도록 구비된다.
보강리브(210)는 다양한 형상으로 변형 가능한데, 반사패널(150)의 후측면에서 상하 방향으로 길게 형성되도록 돌출되는 것으로 한다. 보강리브(210)는 하나의 반사패널(150)에 하나 이상 돌출 형성된다.
그리고, 안착턱(220)은 보강리브(210) 각각의 설정 위치에 형성되어, 설치빔(140) 특히 지지빔(146)에 안착하여 지지하는 역할을 한다.
체결편(230)은 대응되는 보강리브(210)에 대향하도록 설치빔(140) 특히 지지빔(146)에서 연장 형성된다. 이때, 체결편(230)은 보강리브(210)와 인접하거나 접하는 지지빔(146)의 해당 위치에서 하부 방향으로 연장 형성된다.
체결부재(240)는 대응되는 보강리브(210)와 체결편(230)을 분리 가능하게 결속하는 역할을 한다. 이때, 체결부재(240)는 볼트 등 다양하게 적용 가능하다.
아울러, 플랜지(250)는 보강리브(210)에 연장 형성되어 설치빔(140) 특히 지지빔(146)에 분리 가능하게 결속된다. 이때, 플랜지(250)와 지지빔(146)은 결속부재(252)에 의해 분리 가능하게 결속된다. 결속부재(252)는 볼트 등 다양하게 적용 가능하다. 플랜지(250)는 다양한 형상으로 변형 가능하다.
특히, 플랜지(250)는 안착턱(220)과 체결편(230)으로 대체되어 지지빔(146)과 결합될 수도 있다.
따라서, 반사패널(150)은 설치빔(140)에 견고하게 고정됨에 따라 태양광패널(130)에 설치하지 않음으로써 태양광패널(130)과 연결 부위의 손상을 방지할 수 있다.
그리고, 반사패널(150)은 최대한 태양광패널(130)의 하측에 위치하도록 설치빔(140)의 지지빔(146)에 연결 고정됨에 따라 먼지 등 이물질이 쌓이는 것을 방지 또는 최소화할 수 있다.
아울러, 반사패널(150)은 상측이 태양광패널(130)의 하측과 틈새가 발생하도록 설치됨에 따라, 바람이 해당 틈새를 통해 유동됨으로써, 반사패널(150)에 가해지는 공기의 유동 저항이 감소된다. 이로써, 바람(강풍)에 의한 반사패널(150)의 변형이나 파손을 방지하거나 최소화할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 태양광발전설비(100)가 농경지에 설치되고, 태양광발전설비(100)에 의한 농경지의 음영부분은 반사패널(150)에 의해 반사된 태양광이 비춰지게 됨으로써 반사판이 없는 영농형 태양광설비 대비 생육부진이 감소하게 된다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 정면도이고, 도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 측면도이며, 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 측면 확대도이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비의 요부 전개도이고, 도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비 중 반사패널의 기울기 조절 상태도이다.
도 11은 본 발명에 따른 영농형 태양광발전설비 중 반사패널의 빛 확산을 위한 실시예들이다.
도 6 내지 도 11을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 영농형 태양광발전설비(100)는 수직빔(110), 수평빔(120), 태양광패널(130), 설치빔(140), 반사패널(150) 및 각도조절부(300)를 포함한다.
이때, 수직빔(110), 수평빔(120), 태양광패널(130), 설치빔(140) 및 반사패널(150)은 상술한 것으로 대체한다.
각도조절부(300)는 태양의 고도 즉 태양광의 입사각에 따라 반사패널(150)을 설치빔(140)에 대해 기울기 조절 안내하는 역할을 한다.
이를 위해, 각도조절부(300)는 보강리브(310), 피벗핀(320) 및 회동조작부(330)를 포함한다.
보강리브(310)는 반사패널(150)의 후측면에 구비된다. 특히, 본 실시예의 보강리브(310)는 상기 일 실시예의 보강리브(210)와 동일하거나 상이할 수 있다.
피벗핀(320)은, 반사패널(150)이 회동 가능하도록, 보강리브(310)를 수평빔(120) 또는 설치빔(140)에 피벗 연결한다. 이로써, 반사패널(150)은 피벗핀(320)을 기준으로 호 궤적을 따라 양방향으로 회동 가능하게 된다. 특히, 설치빔(140)의 지지빔(146) 또는 베이스부재(142)는 거치대(148)를 하부 또는 전면부 방향으로 연장 형성하고, 피벗핀(320)은 반사패널(150)의 보강리브(310)를 거치대(148)에 힌지 가능하게 연결한다. 따라서, 보강리브(310)와 반사패널(150)은 피벗핀(320)을 기준으로 거치대(148)에 대해 원주 방향으로 양방향 회동 가능하게 된다. 이때, 피벗핀(320)은 높이방향에 대해 보강리브(310)의 대략 중앙 또는 상측에 삽입된다.
그리고, 회동조작부(330)는 보강리브(310)의 하측을 왕복 이동 조작하는 역할을 한다.
보강리브(310)가 회동조작부(330)에 의해 하측이 양방향으로 강제 회동됨에 따라, 보강리브(310)는 피벗핀(320)을 기준으로 설정각도만큼 회동되며, 반사패널(150)은 기울기가 설정된다.
상세히, 회동조작부(330)는 작동빔(331), 힌지핀(332), 제 1링크바(333), 제 2링크바(334) 및 조작바(335)를 포함한다.
작동빔(331)은 수평빔(120) 각각과 나란하게 배치되고, 수평빔(120)에 축 방향을 따라 배치되는 반사패널(150)의 하측에 대응되게 나열된다. 이때, 작동빔(331)은 수평빔(120) 각각에 축 방향을 따라 연속 또는 비연속되게 배치된다.
힌지핀(332)은 작동빔(331)과, 작동빔(331)에 대응되는 보강리브(310)를 힌지 연결한다.
이에 따라, 작동빔(331)이 축 방향으로 이동시, 힌지핀(332)에 의해 작동빔(331)에 연결된 보강리브(310)는 하측이 피벗핀(320)을 기준으로 회동된다.
제 1링크바(333)는 수평빔(120)의 축 방향을 따라 반사패널(150)의 사이에 해당되는 부위의 작동빔(331)에 링크 연결된다. 이때, 제 1링크바(333)는 상측이 제 1링크핀(336)에 의해 작동빔(331)의 해당 위치에 링크 연결된다. 그리고, 제 1링크바(333)는 하측이 위치설정핀(337)에 의해 수직빔(110)에 힌지 가능하게 연결된다. 따라서, 제 1링크바(333)는 하측이 위치설정핀(337)을 기준으로 호 궤적을 따라 회동됨으로써, 상측이 작동빔(331)을 축 방향을 따라 이동하게 된다.
또한, 제 2링크바(334)는 제 1링크바(333)의 위치 설정된 하단 또는 하부 가장자리에서 연장되고, 제 1링크바(333)의 축 방향에 대해 경사지거나 수직하게 배치된다.
이에 따라, 제 1링크바(333)와 제 2링크바(334)는 대략 'T'를 거꾸로 배치한 형상이다. 그래서, 제 2링크바(334)는 위치설정핀(337)에 의해 시소 운동이 가능하게 된다.
아울러, 조작바(335)는 제 2링크바(334)의 일측과 타측에 각각 링크 연결되어 축 방향을 따라 서로 반대 방향으로 이동됨에 따라, 제 2링크바(334)의 기울기를 달리함으로써, 작동빔(331)을 축 방향으로 이동시키는 역할을 한다.
이때, 제 2링크바(334)는 일측이 제 2일측링크핀(338)에 의해 해당 조작바(335)를 링크 연결하고, 타측이 제 2타측링크핀(339)에 의해 해당 조작바(335)를 링크 연결한다.
그리고, 제 2링크바(334)의 일측과 타측에 링크 연결된 조작바(335) 각각은 다양한 방식에 의해 수직빔(110)의 서로 다른 높이에 연결되고, 이로써, 제 2링크바(334)가 위치설정핀(337)을 기준으로 기울어지게 된다. 따라서, 작동빔(331)은 축 방향으로 이동된 상태를 유지함으로써, 반사패널(150)과 보강리브(310)는 기울어진 상태를 유지한다.
물론, 적어도 한 쌍의 조작바(335)는 각각 실린더 등 다양한 외력에 의해 축 방향으로 이동되며 제 2링크바(334)의 기울기를 조절할 수 있다.
미설명된 도면부호는 상술한 것으로 대체한다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예들을 참고로 하여 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 아래의 청구범위에 의해서 정하여져야 할 것이다.

Claims (7)

  1. 지면에서부터 수직방향으로 일정한 높이를 가지도록 세워지고, 동일열 방향을 따라 복수 개 배치되는 수직빔;
    동일열 방향으로 배치되는 상기 수직빔에 연결되어 지지 고정되는 수평빔;
    상기 수평빔 각각에 축 방향을 따라 설정간격만큼 유격되게 배치되고, 태양광을 집광하는 태양광패널;
    상기 수평빔에 대해 상기 태양광패널을 연결하는 설치빔; 및
    상기 설치빔에 연결되어, 이웃한 태양광패널 사이로 유입되는 태양광을 지면 또는 태양광패널의 배면으로 반사 유도하는 반사패널을 포함하는 것을 특징으로 하는 영농형 태양광발전설비.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 설치빔은,
    상기 수평빔의 상측에 축 방향을 따라 연속 또는 비연속되게 놓이는 베이스부재;
    상기 태양광패널에 분리 가능하게 결합되어, 상기 태양광패널을 지지하며 보호하는 경사빔;
    상기 지지빔에 분리 가능하게 결합되고, 대응되는 상기 태양광패널 또는 상기 경사빔에 분리 가능하게 결합되는 연결빔; 및
    상기 베이스부재에 지지되고, 상기 연결빔과 분리 가능하게 결합됨으로써 상기 연결빔을 지지하며 보강하는 지지빔을 포함하는 것을 특징으로 하는 영농형 태양광발전설비.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 반사패널은 고정부에 의해 상기 설치빔에 분리 가능하게 결합되고,
    상기 고정부는, 상기 반사패널 각각의 후측면에 구비되는 보강리브;
    상기 보강리브 각각의 설정 위치에 형성되어, 상기 설치빔을 안착하는 안착턱;
    대응되는 보강리브에 대향하도록 상기 설치빔에서 연장 형성되는 체결편; 및
    대응되는 상기 보강리브와 상기 체결편을 분리 가능하게 결속하는 체결부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 영농형 태양광발전설비.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 고정부는, 상기 보강리브에 연장 형성되어 상기 설치빔에 분리 가능하게 결속되는 플랜지를 포함하는 것을 특징으로 하는 영농형 태양광발전설비.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 반사패널은 각도조절부에 의해 상기 설치빔에 대해 기울기 조절 가능하게 연결되고,
    상기 각도조절부는, 상기 반사패널 각각의 후측면에 구비되는 보강리브;
    상기 반사패널이 회동 가능하도록, 상기 보강리브를 상기 수평빔 또는 상기 설치빔에 피벗 연결하는 피벗핀; 및
    상기 보강리브의 하측을 왕복 이동 조작하는 회동조작부를 포함하는 것을 특징으로 하는 영농형 태양광발전설비.
  6. 제 5항에 있어서, 상기 회동조작부는,
    상기 수평빔 각각과 나란하게 배치되고, 상기 수평빔에 축 방향을 따라 배치되는 상기 반사패널의 하측에 대응되게 나열되는 작동빔;
    상기 작동빔과, 상기 작동빔에 대응되는 상기 보강리브를 힌지 연결하는 힌지핀;
    상기 수평빔의 축 방향을 따라 상기 반사패널의 사이에 해당되는 상기 작동빔에 링크 연결되는 제 1링크바;
    상기 제 1링크바의 위치 설정된 하단 또는 하부 가장자리에서 연장되고, 상기 제 1링크바의 축 방향에 대해 경사지거나 수직한 제 2링크바; 및
    상기 제 2링크바의 일측과 타측에 각각 링크 연결되어 축 방향을 따라 서로 반대 방향으로 이동됨에 따라, 상기 제 2링크바의 기울기를 달리함으로써, 상기 작동빔을 축 방향으로 이동시키는 조작바를 포함하는 것을 특징으로 하는 영농형 태양광발전설비.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 반사패널은 태양광의 반사면에 교체 가능한 반사시트를 구비하는 것을 특징으로 하는 영농형 태양광발전설비.
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