WO2005108877A2 - Transportable anlage zur solarstromerzeugung - Google Patents

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Definitions

  • the invention relates to a portable system for solar power generation, consisting of solar modules, in rectangular frames made of aluminum-mounted solar cells, a device for power conversion and a control unit.
  • Plants for solar power generation are permanently installed on roofs and other stable substrates in this country. So far, no reason has been seen to make units for solar power generation mobile.
  • Mobile power generators operated with liquid fuel are used in undeveloped areas to supply bridge and road construction sites, in large forests to supply hunting lodges, on lonely sparsely populated islands to supply residents and wherever electrical power supply via cable is not possible or is not economical.
  • This type of power generator is used during the day to operate equipment such as crane systems, mixing machines, and at night to supply energy to the team accommodation. These power generators make powerful engine noise that disturbs the team when falling asleep.
  • the invention avoids the disadvantages of the prior art. It is the object of the invention to create a powerful mobile system for solar power generation which can be quickly assembled and disassembled and is easy to transport.
  • the invention consists in that the solar modules of this system are connected to one another by joints and can be accommodated in a frame protecting them during transport, which at least partially surrounds them in the folded state, and that they can be folded apart and folded together with a carrier mounted on the frame are connected and carried by the latter, the solar modules lying on the carrier when unfolded, additionally supported by telescopic legs that can be set up outside the frame.
  • the solar modules can advantageously be mounted in the frames surrounding them, to which the joints are attached and which also accommodate the telescopic legs when the system is folded.
  • a frame surrounding the solar module can have a second frame that is connected to it in an articulated manner and is not surrounded by a frame. Take up a solar module. In this way, the solar modules are protected by two in a surrounding frame during transport. The sides of the solar modules facing the sun are facing each other in this transport state and are therefore particularly protected.
  • this system can be designed so that a row of frames with solar modules mounted in them on their opposite sides carry the joints with which these frames are connected in a row and that no joints are added to each of these solar modules surrounded by frames is articulated by a frame surrounded solar module that can be folded into the frame.
  • the frames are connected to each other with joints to form a row of frames which, when folded up, can easily be unfolded by one person, and when unfolded this person can also bring the legs to the required length and set them up. If this row of framed solar modules is set up, the person can then individually fold out the second solar modules lying in the frame and set up and align their legs.
  • the system is designed so that the support of the solar modules and their frame is a U-shaped support, which is articulated at one end to the frame and can be supported at its other end by means of a support on the frame in order to achieve optimal settings To be able to make the position of the sun.
  • the support can then be stored in the U-profile of the carrier.
  • the telescopic legs are arranged under the solar modules or the frames surrounding them or at locations where solar modules adjoin one another.
  • This system becomes particularly handy, space-saving during transport and easy to handle if the frames with solar modules are arranged parallel to each other in transport condition and their edges are aligned.
  • the solar modules with their frames form one level in the operating state.
  • the frame has a space for the control, a space for the accumulators and a space for the device for power conversion carries.
  • the frame will be U-shaped in cross-section, open at the top and open on the sides for damage-free transport, convenient handling and damage-free storage.
  • the electrical and battery box can also be set up separately from the assembly of the solar modules and used as a power source if the frame is at the boundary point between the assembly of the (folded) solar modules and the Electrical and battery box is divisible and the electrical connection between the aggregate of the (folded) solar modules and the electrical and battery box is detachable by a plug connection or another divisible connection.
  • This is important where you only want to use the energy stored in the electrical and battery box for a short time in order to return to the location of the installed and unfolded solar modules after the short-term use. Then there is no need to move the solar modules from their set-up position to the collapsed position before brief use, and to unfold and set them up again after the short-term use. Rather, the unit of the solar modules can continue to be used to generate electricity even in the absence of the electrical and battery box, if the current and voltage-converting elements in the electrical and battery box are not required.
  • Fig.1 the system folded in the transport state.
  • Fig.2 the system set up in a horizontal plane.
  • Fig.3 the system set up in the direction of sunshine.
  • Fig.4 the system assembled on a roof.
  • 5 shows a view of the frame from the front.
  • FIG. 6 shows a view of the frame from the long side.
  • Fig.8 is a view of the frame from above.
  • 11 shows a view of the loaded frame from above.
  • 12 shows a view of the opened system.
  • Fig. 13 is a plan view of the opened system.
  • Fig. 14 is a side view of the opened system.
  • 15 shows a rear view of the electrical and battery box.
  • Fig. 16 is a side view of the electrical and battery box.
  • Fig. 17 is a top view of the electrical and battery box.
  • Fig. 26 in perspective view of a system with a separable frame.
  • Fig.27 the system of Fig.26 with assembled frame in side view.
  • 28 shows the part of the system of FIG. 26 carrying the solar modules with the frame disassembled in a side view.
  • Fig. 29 the part of the system of Fig. 26 carrying the electrical and battery box with the frame disassembled in a side view.
  • 30 shows the part of the system of FIG. 26 carrying the solar modules with the frame disassembled in a view from above.
  • Fig. 31 the part of the system of Fig. 26 carrying the electrical and battery box with the frame disassembled in a view from above.
  • FIG. 32 shows the part of the system of FIG. 26 carrying the solar modules with the frame disassembled in a side view of the parting plane.
  • FIG. 33 shows the part of the system of FIG. 26 carrying the electrical and battery box with the frame disassembled in a side view of the parting plane.
  • Fig. 34 Detailed view of the separation point of the frame from the side.
  • the frame 1 shown in Figure 1 consists essentially of U-shaped steel tubes on the long side of the frame, which are welded together with cross tubes 2.
  • Frames 12 with solar modules are folded together on both sides of vertically arranged U-profile supports 3, which are arranged vertically in the frame 1 and welded to the frame 1.
  • the frame 1 also includes a battery box 9 and an electrical box 10, in which the electrical components for converting the electrical direct current generated in the solar modules into forms of electrical current (alternating or three-phase current) required by consumers are located.
  • a box accommodating batteries can be arranged here.
  • a further solar module 13 is folded out of the frame 12, which itself was also framelessly located in a frame 12 and is each foldably connected to a solar module fixed in the frame 12 by means of a joint. When the system is unfolded, these solar modules 13 form a second row of solar modules. These solar modules 13 stand on telescopic legs 17. The telescopic legs 17, 18 are arranged approximately centrally under the solar modules 12, 13 assigned to them.
  • this system can also be adjusted in the direction of sunshine.
  • the cabling in this system is such that when the parts of this system are moved to the positions shown in FIGS. 1, 2 and 3, no changes need to be made to the laying of the cables and their connection to the components of the system.
  • Fig.4 shows that in the system, a separation of the frame 12 with the solar modules and the frame 1 with the battery box 9 and the electrical box 10 can be made to mount the frame 12 with the solar modules on the roof of a house.
  • the construction of the frame 1 is shown in its details.
  • This consists of two U-shaped steel tubes forming the long side, which are welded and stiffened to steel tubes of the same cross-section 2.
  • Two vertically arranged U-profiles 3 and 4 receive at their upper ends the support 5 from a U-profile, which supports the articulated and thus foldable frame 12.
  • Also connected to the support 5 in an articulated manner is the support beam 6 which is articulated in the frame 1 and which, when the frame 12 with solar modules is folded in, rests in a horizontal position between the flanges of the support 5 which is U-shaped in cross section.
  • the support beam 6 is folded up from its rest position between the flanges of the support 5 by the lower end of the support beam 6 in one of the bores of the U- by means of a pin with a split pin (analogous to detail "B" in FIG. 19).
  • Profile 4 is set (see. Fig. 14).
  • the U-profiles 3 and 4 are welded to the frame 1 at the top and bottom.
  • To stiffen the Frame 1, the U-profiles 3 and 4 are connected by two welded steel strips 7. The latter are supported against each other in their third points by means of screws and spacer tubes 8.
  • the battery box 9 is firmly connected to the support frame 1, its stiffening tubes 2 and the U-profile 4 via welds, and the electrical box 10, which contains the electrical components, is located above the battery box. It is only connected to the battery box with screws and can therefore be removed from the system after loosening the screw connection.
  • the cable tube 11 is arranged between the lower ends of the U-profiles 3 and 4. The cables which run down between the flanges of the U-profile 3 are introduced through an opening in the top of the cable tube 11 and exit at the other end through an opening in the lower end of the U-profile 4 into the adjacent battery box. All parts of the frame described above are made of hot-dip galvanized steel.
  • Fig. 2 shows the arrangement of the solar modules in a spread horizontal position, ie in a state as it is optimal when the sun is very high.
  • the solar module level shown consists of 12 solar modules and is only one example. Levels consisting of only 4 modules or 16 modules are also possible. Even larger levels can be realized, but they require a wider frame construction.
  • half of the existing solar modules are inserted into individual frames 12 made of angle profiles and fastened in them, while the remaining solar modules 13 remain without such frames.
  • Adjacent framed solar modules 12 are connected to one another in an articulated manner by two hinges 14 on the longitudinal side.
  • To the Carriers 5 are mounted on a special joint construction 15, which is described in more detail in connection with FIGS. 24 and 25.
  • the unframed solar modules 13 are connected in an articulated manner via two hinges 16 to a narrow side of the framed solar modules 12 (see FIG. 22).
  • the solar modules are supported by telescopic legs, which are folded onto the solar modules when the solar module level is folded in (see FIG. 14).
  • Each unframed solar module is supported by a telescopic leg 17 which is extended when the solar module level is horizontal and is pushed together as required when the level is inclined (see FIG. 14).
  • the outer modules are supported by telescopic legs 18, which are pushed together at the horizontal solar module level and are extended as required when the level is inclined (see FIG. 14).
  • interlocks 19 are provided between adjacent modules.
  • the unframed solar modules 13 are first folded onto the framed modules 12. Then, after releasing the locks 19, these module packages can be folded together in an accordion-like manner and secured against unintentional opening by means of locks, so that the state shown in FIGS. 1 and 9-11 is achieved.
  • FIG. 14 shows the side view of the overall system with the solar module plane extended in the horizontal position (solid lines) and in 3 inclined positions (dashed lines).
  • the support bar 6 In the horizontal position, the support bar 6 remains folded in and secured in the carrier 5 by means of a securing bolt (analogous to the securing of the carrier 5 shown in FIG. 19).
  • the carrier 5 also remains secured in the U-profile 4 in this state, as shown in FIG. 19.
  • this securing of the support 5 is released, the support beam 6 is folded out and its lower end, depending on the desired inclined position.
  • the telescopic legs 17 and 18 are pushed together or extended accordingly.
  • angles of inclination can be set between 0 ° and 35 °. The higher the position of the sun, the lower the inclination can be. At the equator, the horizontal position (0 °) is considered optimal, while for use in Europe the optimal value is in the range between 25 ° and 45 ° with south orientation.
  • the optimal value is in the range between 25 ° and 45 ° with south orientation.
  • the supporting structure consists of steel angles, which are clad with sheets (steel or the like).
  • the battery box is welded to the adjacent tube profiles of the frame 1 and the cross tubes 2 and the U-profile 4. Its front is a lockable door 20 made of a steel plate braced by steel angles. At the back there are sieve-shaped openings for ventilation of the battery box. Another opening is located in the middle of the lower end of the box for introducing the cables from the cable tube 11.
  • the solar batteries are housed in the battery box. These are gel batteries that are maintenance-free, direction-independent, vibration-proof, shock-resistant and without gassing.
  • the electrical box which contains the electrical components and is screwed to the battery box, is located on the battery box. After loosening the screw connection, the electrical box can be removed from the solar power generator and equipped with the corresponding electrical components separately.
  • the option of having the electrical box repaired or repaired also proves to be advantageous. Almost exchange extensions for another prepared electrical box.
  • the electrical box has a hinged lid 21 which is stiffened at both ends by sheet metal washers 22. On the back of the electrical box, the lid is articulated to the upper horizontal angle of the supporting frame of the box on the spar 23 (see also Fig. 19). For ventilation, there are sieve-shaped openings on the back of the electrical box.
  • the U-shaped support 5 which is open at the bottom, is connected to the upper end of the U-profile 3 by means of a hinge pin 24 (FIG. 18). So that the rotatability of the carrier 5 is not hindered when the solar module plane is inclined, the end of the carrier 5 is chamfered.
  • the other end of the carrier (Fig. 19) is fixed with a locking pin with split pin 25 in the uppermost pair of holes in the U-profile 4.
  • the support beam 6 is a hollow steel profile and is connected to the support 5 via a hinge pin 26.
  • the articulated connection 16 of an unframed solar module 13 to a framed solar module 12 is shown as a detail from FIG.
  • the frame construction of the module 12 consists of unequal-legged aluminum angle profiles 27 on three sides, the longer legs being at right angles to the module level.
  • An isosceles angle profile 28 is provided on the side facing the unframed solar module, which fold the unframed solar module 13 on the framed solar module 12 allows.
  • the articulated connection 15 of two framed solar modules 12 to the carrier 5 is shown as a detail from FIG.
  • the connection is characterized in that the isosceles angle profile 27 of the solar module frame is connected by means of a hinge to a metal intermediate piece 15, which in turn is fastened to the carrier 5 by a second hinge.
  • the metal spacers 15 are non-rotatably connected to the flanges of the carrier 5 by means of bolts 29 and an intermediate spacer 30. If the solar module folding system is to be mounted on a roof separately from the frame, the bolts 29 are loosened so that the intermediate pieces 15 can be rotated through 90 °.
  • the carrier 5 no longer protrudes beyond the underside of the solar module, i.e. the solar module folding system can be placed on the roof surface without additional lining pieces.
  • the electrical and battery box can also be set up separately from the unit of the solar modules and used as a power source if the frame at the boundary point between the unit of the (folded) solar modules and the electrical and battery box is separable and the electrical connection between the unit the (folded) solar modules and the electrical and battery box can be detached by means of a plug connection.
  • 26-35 show an embodiment of the system according to the invention, in which the electrical and battery box can also be set up separately from the unit of the solar modules and used as a power source, since the frame at the boundary point between the unit of the (folded) Solar modules and the electrical and battery box is divisible and the electrical connection between the aggregate of the (folded) solar modules and the electrical and battery box is releasable by a plug connection or another divisible connection.
  • Fig. 26 shows a perspective view of a system with a frame that can be separated in the plane in which the solar modules adjoin the electrics and battery box.
  • the stiffening tube 31 is welded in.
  • the rear angle of the battery box base is welded to this stiffening tube 31.
  • the U-section support 4 is braced against the cross tube 2 by means of two welded steel sheets 32.
  • two steel tube carrying devices 33 are welded to the rear.
  • the joints in the frame 1 are bridged by inserted round steel pieces 34 which are screwed to the frame 1 by means of hexagon screws 35 on both sides of the joints.
  • the U-profile carrier 4 is screwed to the profiles of the battery box by means of hexagon screws 36.
  • FIG. 27 shows the system of FIG. 26 with the frame assembled, in a side view
  • FIG. 28 shows the part of the frame of the system of FIG. 26 that carries the solar modules with the frame disassembled in a side view
  • FIG. 29 shows the side of the part of the frame of the system of FIG. 26 that carries the electrical and battery box when the frame is disassembled
  • FIG. 30 shows the part of the system of FIG. 26 carrying the solar modules with the frame disassembled in a view from above.
  • Fig. 31 shows the part of the system of Fig. 26 carrying the electrical and battery box with the frame disassembled in a view from above.
  • FIG. 32 shows a view of the part of the system of FIG. 1 carrying the solar modules from the parting plane with the frame disassembled.
  • FIG. 33 shows the part of the system of FIG. 26 carrying the electrical and battery box when the frame is disassembled, seen from the parting plane
  • the parting line runs in the frame 1 between the cross tube 2 and the stiffening tube 31 added in the area of the electrical and battery box.
  • the parting line is bridged by the round steel piece 34, which is screwed to the frame 1 to the left and right of the parting line with two hexagon screws 35 each ,
  • the nuts are welded to frame 1.
  • the carrying devices 33 belong to the supporting structure welded to the battery box.
  • Fig. 34 shows a detailed view of the separation point of the frame from the side.
  • Fig. 35 shows a detailed view of the separation point of the frame from above.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine transportable Anlage zur Solarstromerzeugung, bestehend aus in rechteckigen Rahmen montierten Solarzellen, einer Vorrichtung zur Stromwandlung und einem Steuergerät. Die Erfindung besteht darin, daß die Solarmodule dieser Anlage miteinander durch Gelenke verbunden sind und in einem sie auf dem Transport schützenden Gestell unterbringbar sind, das sie in zusammengefaltetem Zustand zumindest teilweise umgibt, und daß sie auseinander faltbar und zusammenfaltbar mit einem an dem Gestell montierten Träger verbunden und von diesem getragen sind, wobei die Solarmodule auf dem Träger auseinandergefaltet aufliegen, zusätzlich gestützt durch teleskopierbare außerhalb des Gestells aufstellbaren Beine. Bei dieser Anlage zur Solarstromerzeugung ist der Auf- und Abbau leicht und schnell durchführbar, die Anlage ist für den Transport in ihrem Gestell sicher vor Transportschäden unterbringbar. Die Anlage ist leicht durch Auseinanderfalten der Rahmen mit Solarmodulen aufstellbar und durch Zusammenfalten der Rahmen abtransportierbar. Es bedarf keiner bei jedem Ortswechsel durchzuführenden erneuten Verkabelung, vielmehr ist die Verkabelung einmal bei der Herstellung der Anlage durchgeführt und wird dann nicht mehr berührt.

Description

Transportable Anlage zur Solarstromerzeugung
Die Erfindung betrifft eine transportable Anlage zur Solarstrom erzeugung, bestehend aus Solarmodulen, in rechteckigen Einfassungen aus Aluminium montierten Solarzellen, einer Vorrichtung zur Stromwandlung und einem Steuergerät.
Anlagen zur Solarstromerzeugung sind hierzulande fest auf Dächern und anderen tragfähigen Untergründen montiert. Man hat bisher keine Veranlassung gesehen, Aggregate zur Solarstromerzeugung mobil zu gestalten.
Eine Ausnahme bilden Solaranlagen, die fest auf Dächern von Schiffen und auseinanderfaltbar in Raumschiffen untergebracht sind.
Mit flüssigem Treibstoff betriebene mobile Stromerzeuger werden in unerschlossenen Gebieten zur Versorgung von Brücken- und Straßenbaustellen, in weiten Wäldern zur Versorgung von Jagdhütten, auf einsamen wenig besiedelten Inseln zur Versorgung dort lebender Bewohner und überall dort eingesetzt, wo die elektrische Stromversorgung über Kabel nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. Diese Art von Stromerzeugern wird tagsüber zum Betreiben von Arbeitsgeräten wie Krananlagen, Mischmaschinen u.a. eingesetzt, nachts zur Energieversorgung der Mannschaftsunterkünfte. Diese Stromerzeuger machen mächtigen Motorenlärm, der die Mannschaft beim Einschlafen stört.
Die Erfindung vermeidet die Nachteile des Standes der Technik. Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine leistungsfähige mobile Anlage zur Solarstromerzeugung zu schaffen, die schnell auf- und abbaubar und leicht transportierbar ist.
Die Erfindung besteht darin, daß die Solarmodule dieser Anlage miteinander durch Gelenke verbunden sind und in einem sie auf dem Transport schützenden Gestell unterbringbar sind, das sie in zusammengefaltetem Zustand zumindest teilweise umgibt, und daß sie auseinander faltbar und zusammenfaltbar mit einem an dem Gestell montierten Träger verbunden und von diesem getragen sind, wobei die Solarmodule auf dem Träger auseinandergefaltet aufliegen, zusätzlich gestützt durch teleskopierbare außerhalb des Gestells aufstellbare Beine.
Bei dieser Anlage zur Solarstromerzeugung ist der Auf- und Abbau leicht und schnell durchführbar, die Anlage ist für den Transport in ihrem Gestell sicher vor Transportschäden unterbringbar. Die Anlage ist leicht durch Auseinanderfalten der Rahmen mit Solarmo dulen aufstellbar und durch Zusammenfalten der Rahmen abtransportierbar. Es bedarf keiner bei jedem Ortswechsel durchzuführenden erneuten Verkabelung, vielmehr ist die Verkabelung einmal bei der Herstellung der Anlage durchgeführt und wird dann nicht mehr berührt.
Bei dieser Anlage können vorteilhafterweise die Solarmodule in die sie umgebenden Rahmen montiert sein, an denen die Gelenke angebracht sind und die in zusammengefaltetem Zustand der Anlage auch die teleskopierbaren Beine aufnehmen.
Dabei kann ein das Solarmodul umgebender Rahmen ein zweites gelenkig mit ihm verbundenes nicht von einem Rahmen umgebe- nes Solarmodul aufnehmen. Auf diese Weise liegen die Solarmodule beim Transport geschützt zu zweit in einem sie umgebenden Rahmen. Die der Sonne zugewandten Seiten der Solarmodule sind in diesem Transportzustand einander zugekehrt und liegen dadurch besonders geschützt.
Mit Vorteil läßt sich diese Anlage so gestalten, daß eine Reihe von Rahmen mit in ihnen montierten Solarmodulen an ihren gegenüberliegenden Seiten die Gelenke tragen, mit denen diese Rahmen zu einer Reihe verbunden sind und daß über Gelenke an diesen von Rahmen umgebenen Solarmodulen je ein weiteres nicht von einem Rahmen umgebenes Solarmodul angelenkt ist, das in den Rahmen einklappbar ist. So sind die Rahmen mit Gelenken zu einer Rahmenreihe miteinander verbunden, die zusammengefaltet leicht von einer Person auseinanderfaltbar ist, wobei diese Person beim Auseinanderfalten auch die Beine auf die benötigte Länge bringen und aufstellen kann. Ist diese Reihe von gerahmten Solarmodulen aufgestellt, kann die Person dann anschließend die in den Rahmen liegenden zweiten Solarmodule einzeln ausklappen und deren Beine aufstellen und ausrichten.
Um die Anlage in jeder geographischen Länge und Breite und unabhängig von Geländeneigungen aufstellen zu können und jedem Sonnenstand anpassen zu können, ist es vorteilhaft, wenn der Träger der Rahmen mit Solarmodulen verschwenkbar im Gestell angeordnet ist
Vorteilhafterweise gestaltet man die Anlage so, daß der Träger der Solarmodule und ihrer Rahmen ein U-Profilträger ist, der an seinem einen Ende mit dem Gestell gelenkig verbunden ist und mit seinem anderen Ende mittels einer Stütze auf dem Gestell abstützbar ist, um optimale Einstellungen zum Sonnenstand vornehmen zu können. In zusammengefaltetem Zustand der Anlage läßt sich dann die Stütze in dem U-Profil des Trägers lagern.
Bei dieser Anlage ist es vorteilhaft, wenn die teleskopierbaren Beine unter den Solarmodulen bzw. den sie umgebenden Rahmen oder an Stellen angeordnet sind, an denen Solarmodule aneinander grenzen.
Besonders handlich, raumsparend beim Transport und leicht zu handhaben wird diese Anlage, wenn die Rahmen mit Solarmodulen im Transportzustand parallel zueinander angeordnet sind und ihre Kanten miteinander fluchten.
Auseinander gefaltet bilden bei dieser Anlage die Solarmodule mit ihren Rahmen im Betriebszustand eine Ebene.
Vorteilhaft für die raumsparende Konstruktion dieser Anlage und die Vermeidung von Verkabelungsarbeiten sowie die Möglichkeit, die Anlage sehr schnell in Betrieb setzen zu können ist es bei dieser Anlage, wenn das Gestell neben dem Aufnahmeraum für die Rahmen mit Solarmodulen einen Raum für die Steuerung, einen Raum für die Akkumulatoren und einen Raum für die Vorrichtung zur Stromwandlung trägt.
Das Gestell wird man für den beschädigungsfreien Transport, die bequeme Handhabbarkeit und beschädigungsfreie Aufbewahrung im Querschnitt U-förmig und oben offen sowie an den Seiten offen gestalten.
Wahlweise kann die Elektrik-und Batteriebox auch getrennt von dem Aggregat der Solarmodule aufgestellt und als Stromquelle genutzt werden, wenn das Gestell an der Grenzstelle zwischen dem Aggregat der (zusammengeklappten) Solarmodule und der Elektrik- und Batteriebox teilbar ist und die elektrische Verbindung zwischen dem Aggregat der (zusammengeklappten) Solarmodule und der Elektrik- und Batteriebox durch eine Steckverbindung oder eine andere teilbare Verbindung lösbar ist. Das ist dort von Bedeutung, wo man die in der Elektik- und Batteriebox gespeicherte Energie nur kurzzeitig nutzen will, um nach der kurzzeitigen Nutzung wieder an den Ort der aufgestellten und auseinandergefalteten Solarmodule zurückzukehren. Dann braucht man die Solarmodule nicht aus ihrer aufgestellten Stellung in die zusammengeklappte Stellung vor der kurzzeitigen Nutzung an einen anderen Ort zu bringen und sie nach der kurzzeitigen Nutzung wieder auseinanderzufalten und aufzustellen. Man kann das Aggregat der Solarmodule vielmehr auch bei Abwesenheit der Elektrik- und Batteriebox weiter für eine Stromerzeugung nutzen, wenn man nicht die ström- und spannungswandelnden Elemente in der Elektrik- und Batteriebox benötigt.
Das Wesen der Erfindung ist nachstehend anhand eines in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispieles näher erläutert. Es zeigen:
Fig.1 die Anlage zusammengefaltet im Transportzustand.
Fig.2 die Anlage aufgebaut in horizontaler Ebene aufgestellt.
Fig.3 die Anlage aufgebaut in Sonneneinfallsrichtung gestellt.
Fig.4 die Anlage aufgebaut auf einem Dach montiert.
Fig.5 eine Ansicht des Gestells von der Stirnseite.
Fig.6 eine Ansicht des Gestells von der Längsseite.
Fig.7 eine Ansicht des Gestells von der Boxenseite.
Fig.8 eine Ansicht auf das Gestell von oben.
Fig.9 eine Stirnseitenansicht des beladenen Gestells.
Fig.10 eine Längsseitenansicht des beladenen Gestells.
Fig.11 eine Ansicht des beladenen Gestells von oben. Fig.12 eine Ansicht der aufgeklappten Anlage.
Fig.13 eine Draufsicht auf die aufgeklappte Anlage.
Fig.14 eine Seitenansicht der aufgeklappten Anlage.
Fig.15 eine Rückansicht der Elektrik-und Batteriebox.
Fig.16 eine Seitenansicht der Elektrik-und Batteriebox.
Fig.17 eine Draufsicht auf die Elektrik-und Batteriebox.
Fig.18 - 21 Details der Trägerkonstruktion
Fig.22 + 23 Details der Gelenkverbindungen
Fig.24 + 25 Details der Befestigung am Träger.
Fig.26 in perspektivischer Ansicht eine Anlage mit trennbarem Gestell. Fig.27 die Anlage der Fig.26 mit zusammengebautem Gestell in Seitenansicht. Fig.28 den die Solarmodule tragenden Teil der Anlage der Fig.26 bei auseinandergebautem Gestell in Seitenansicht. Fig.29 den die Elektrik- und Batteriebox tragenden Teil der Anlage der Fig.26 bei auseinandergebautem Gestell in Seitenansicht. Fig.30 den die Solarmodule tragenden Teil der Anlage der Fig.26 bei auseinandergebautem Gestell in Ansicht von oben. Fig.31 den die Elektrik- und Batteriebox tragenden Teil der Anlage der Fig.26 bei auseinandergebautem Gestell in Ansicht von oben.
Fig.32 den die Solarmodule tragenden Teil der Anlage der Fig.26 bei auseinandergebautem Gestell in Seitenansicht der Trennebene..
Fig.33 den die Elektrik- und Batteriebox tragenden Teil der Anlage der Fig.26 bei auseinandergebautem Gestell in Seitenansicht der Trennebene.
Fig.34 Detailansicht der Trennstelle des Gestells von der Seite.
Fig.35 Detailansicht der Trennstelle des Gestells von oben. Das in Fig.1 dargestellte Gestell 1 besteht im wesentlichen aus U-förmig gebogenen Stahlrohren an der Längsseite des Gestells, die mit Querrohren 2 zusammengeschweißt sind. Zu beiden Seiten von mittig im Gestell 1 vertikal angeordneten und mit dem Gestell 1 fest verschweißten U-Profilträgern 3 stehen zusammengefaltet Rahmen 12 mit Solarmodulen. Außer diesen Rahmen 12 mit Solarmodulen umfaßt das Gestell 1 auch eine Batteriebox 9 und eine Elektrikbox 10, in der sich die elektrischen Bauteile zur Wandlung des in den Solarmodulen erzeugten elektrischen Gleichstromes in von Verbrauchern benötigte Formen des elektrischen Stromes (Wechsel- oder Drehstrom) befinden. Außerdem kann hier eine Akkumulatoren aufnehmende Box angeordnet sein.
In Fig.2 ist diese Anlage auseinandergefaltet und in horizontaler Ebene aufgestellt dargestellt. Die einzelnen Rahmen 12 mit Solarmodulen liegen hier aufgeklappt in einer Reihe nebeneinander, unter ihnen befindet sich das Gestell 1 mit der Batteriebox 9 und der Elektrikbox 10, wobei die Rahmen 12 mit den Solarmodulen einerseits auf dem Gestell 1 , andererseits auf teleskopierbaren Beinen 18 ruhen.
Aus den Rahmen 12 sind jeweils ein weiteres Solarmodul 13 herausgeklappt, die selbst rahmenlos ebenfalls jeweils in einem Rahmen 12 gelegen hatten und jeweils mit einem im Rahmen 12 fest angeordneten Solarmodul mittels eines Gelenkes klappbar verbunden sind. Diese Solarmodule 13 bilden im auseinandergeklappten Zustand der Anlage eine zweite Reihe von Solarmodulen. Diese Solarmodule 13 stehen auf teleskopierbaren Beinen 17. Die teleskopierbaren Beine 17,18 sind etwa mittig unter den ihnen zugeordneten Solarmodulen 12,13 angeordnet.
Wie Fig.3 zeigt, läßt sich diese Anlage auch in Sonneneinfallsrichtung einstellen. Dazu ist in der Mitte des Gestells 1 ein auf den U-Profilträgern 3 abgestützter Träger 5 der Rahmen 12 mit Solar- modulen hochschwenkbar gelagert, der durch einen Stützbalken 6 in seiner Verschwenkstellung zu sichern ist.
Die Verkabelung ist bei dieser Anlage so vorgenommen, daß bei einer Verbringung der Teile dieser Anlage in die Stellungen der Fig. 1 ,2 und 3 keinerlei Änderung an der Verlegung der Kabel und deren Anschluß an die Komponenten der Anlage vorgenommen zu werden braucht.
Fig.4 zeigt, daß bei der Anlage auch eine Trennung der Rahmen 12 mit den Solarmodulen und dem Gestell 1 mit der Batteriebox 9 und der Elektrikbox 10 vorgenommen werden kann, um die Rahmen 12 mit den Solarmodulen auf dem Dach eines Hauses zu montieren.
Der Aufbau der einzelnen Komponenten der Anlage ist im folgenden beschrieben:
In Fig. 5-8 ist die Konstruktion des Gestells 1 in ihren Einzelheiten dargestellt. Dieses besteht aus zwei die Längsseite bildenden U- förmig gebogenen Stahlrohren, die mit Stahlrohren gleichen Querschnitts 2 verschweißt und ausgesteift sind. Zwei vertikal angeordnete U-Profile 3 und 4 nehmen an ihren oberen Enden den Träger 5 aus einem U-Profil auf, der die gelenkig und somit klappbar verbundenen Rahmen 12 trägt. Ebenfalls an den Träger 5 gelenkig angeschlossen ist der gelenkig im Gestell 1 angeordnete Stützbalken 6, der bei eingeklappten Rahmen 12 mit Solarmodulen in waagerechter Stellung zwischen den Flanschen des im Querschnitt U- förmigen Trägers 5 ruht. Bei gewünschter Schrägstellung der Solarmodulebene wird der Stützbalken 6 aus seiner Ruhestellung zwischen den Flanschen des Trägers 5 hochgeklappt, indem das untere Ende des Stützbalkens 6 mittels eines Bolzens mit Splint (analog Detail "B" in Fig. 19) in einer der Bohrungen des U-Profils 4 festgesetzt wird(vgl. Fig. 14). Die U-Profile 3 und 4 sind oben und unten mit dem Gestell 1 verschweißt. Zur Aussteifung des Gestells 1 sind die U-Profile 3 und 4 durch zwei angeschweißte Stahlblechstreifen 7 miteinander verbunden. Letztere sind in ihren Drittelpunkten mittels Schrauben und Distanzrohren 8 gegeneinander abgestützt. Die Batteriebox 9 ist über Schweißnähte fest mit dem Tragrahmen 1 , dessen Aussteifungsrohren 2 und dem U-Profil 4 verbunden, über der Batteriebox befindet sich die Elektrikbox 10, die die elektrischen Komponenten enthält. Sie ist mit der Batteriebox lediglich über Schrauben verbunden und kann daher nach Lösung der Verschraubung aus der Anlage herausgenommen werden. Zur geschützten Aufnahme der Verbindungskabel zwischen den Solarmodulen und der Batteriebox ist das Kabelrohr 11 zwischen den unteren Enden der U-Profile 3 und 4 angeordnet. Die zwischen den Flanschen des U-Profils 3 herabgeführten Kabel werden durch eine Öffnung an der Oberseite des Kabelrohres 11 eingeführt und treten am anderen Ende durch eine Öffnung am unteren Ende des U-Profils 4 in die angrenzende Batteriebox aus. Alle vorstehend beschriebenen Teile des Gestells bestehen aus feuerverzinktem Stahl.
In Fig. 2 und Fig. 13 sind Beispiele für erfindungsgemäße Ausführungsformen angegeben.
Fig. 2 zeigt die Anordnung der Solarmodule in ausgebreiteter Horizontalstellung, d.h. in einem Zustand, wie er bei sehr hohem Sonnenstand optimal ist. Die dargestellte Solarmodulebene besteht aus 12 Solarmodulen und ist nur ein Beispiel. Möglich sind auch Ebenen aus nur 4 Modulen oder aus 16 Modulen. Noch größere Ebenen sind realisierbar, sie erfordern allerdings eine breitere Gestellkonstruktion. Im Solarmodul-Klappsystem der Fig. 2 ist die Hälfte der vorhandenen Solarmodule in einzelne Rahmen 12 aus Winkelprofilen eingelegt und in ihnen befestigt, während die restlichen Solarmodule 13 ohne solche Rahmen bleiben. Benachbarte gerahmte Solarmodule 12 werden längsseitig durch jeweils 2 Scharniere 14 gelenkig miteinander verbunden. An den Träger 5 werden sie über eine besondere Gelenkkonstruktion 15 angebaut, die im Zusammenhang mit Fig. 24 und 25 näher beschrieben wird. Die ungerahmten Solarmodule 13 sind über zwei Scharniere 16 gelenkig an jeweils eine Schmalseite der gerahmten Solarmodule 12 angeschlossen (s. Fig. 22). Die Solarmodule werden in ausgebreitetem Zustand durch Teleskopbeine abgestützt, die beim Einklappen der Solarmodulebene an die Solarmodule angeklappt werden (s. Fig. 14). Jedes ungerahmte Solarmodul wird durch ein Teleskopbein 17 unterstützt, das bei horizontaler Solarmodulebene ausgefahren ist und bei Schrägstellung der Ebene nach Bedarf zusammengeschoben wird (s. Fig. 14). Bei den gerahmten Solarmodulen werden nur die äußeren Module durch Teleskopbeine 18 unterstützt, die bei horizontaler Solarmodulebene zusammengeschoben sind und bei einer Schrägstellung der Ebene nach Bedarf ausgefahren werden (s. Fig. 14). Zur Stabilisierung der nicht unterstützten gerahmten Solarmodule sind Verriegelungen 19 zwischen benachbarten Modulen vorgesehen. Beim Einklappen der Solarmodulebene werden zuerst die ungerahmten Solarmodule 13 auf die gerahmten Module 12 geklappt. Dann können nach Lösen der Verriegelungen 19 diese Modulpakete ziehharmonikaartig zusammengeklappt und gegen ungewolltes Auseinanderklappen durch Verriegelungen gesichert werden, so daß der in Fig. 1 beziehungsweise 9 - 11 dargestellte Zustand erreicht wird.
In Fig. 14 ist als Seitenansicht das Gesamtsystem mit ausgebreiteter Solarmodulebene in Horizontalstellung (durchgezogene Linien) und in 3 Schrägstellungen (gestrichelte Linien) dargestellt. Bei der Horizontalstellung bleibt der Stützbalken 6 eingeklappt und im Träger 5 mittels eines Sicherungsbolzens gesichert (analog der in Fig. 19 dargestellten Sicherung des Trägers 5). Der Träger 5 bleibt in diesem Zustand ebenfalls im U-Profil 4 gesichert, wie es in Fig. 19 gezeigt ist. Zur Schrägstellung der Solarmodulebene wird diese Sicherung des Trägers 5 gelöst, der Stützbalken 6 wird ausgeklappt und sein unteres Ende je nach gewünschter Schräg- Stellung in einem der am U-Profil 4 vorhandenen Bohrungspaare mittels des Sicherungsbolzens festgesetzt. Die Teleskopbeine 17 und 18 werden entsprechend zusammengeschoben bzw. ausgefahren. Mit der in Fig. 14 dargestellten Konstruktion sind Neigungswinkel zwischen 0° und 35° einstellbar. Je höher der Sonnenstand ist, desto geringer kann die Neigung sein. Am Äquator gilt die Horizontalstellung (0°) als optimal, während für den Einsatz in Europa der optimale Wert im Bereich zwischen 25° und 45° bei Südausrichtuπg liegt. Um im vorliegenden Fall größere Neigungswinkel zu erhalten, müssen lediglich die U-Profile 3 und 4 länger ausgebildet, längere Teleskopbeine 17 und 18 vorgesehen und zur Auflagerung der eingeklappten Solarmodulpakete Unterstützungsträger auf den Tragrahmen-Aussteifungsträgern 2 angeordnet werden.
In Fig. 15 - 17 sind die Konstruktionen der Batteriebox 9 und der Elektrikbox 10 dargestellt. Bei beiden besteht das Traggerüst aus Stahlwinkeln, die mit Blechen (Stahl o.a.) verkleidet sind. Die Batteriebox ist mit den angrenzenden Rohrprofilen des Gestells 1 und den Querrohren 2 und dem U-Profil 4 verschweißt. Ihre Vorderseite ist eine verschließbare Tür 20 aus einem durch Stahlwinkel ausgesteiften Stahlblech. An der Rückseite sind siebförmige Öffnungen zur Belüftung der Batteriebox vorhanden. Eine weitere Öffnung befindet sich in der Mitte des unteren Endes der Box zur Einführung der Kabel aus dem Kabelrohr 11. In der Batteriebox sind die Solarbatterien untergebracht. Dabei handelt es sich um Gel- Batterien, die wartungsfrei, richtungsunabhängig, rüttelfest, schockfest und ohne Gasung sind. Auf der Batteriebox befindet sich die Elektrikbox, die die elektrischen Komponenten enthält und mit der Batteriebox verschraubt ist. Nach Lösung der Verschraubung kann die Elektrikbox aus dem Solarstromerzeuger herausgenommen und getrennt von ihm mit den entsprechenden elektrischen Komponenten bestückt werden. Als vorteilhaft erweist sich auch die Möglichkeit, die Elektrikbox bei Reparaturen oder bei Er- Weiterungen problemlos gegen eine andere vorbereitete Elektrikbox auszutauschen. Die Elektrikbox besitzt einen aufklappbaren gebogenen Deckel 21 , der an beiden Enden durch Blechscheiben 22 ausgesteift ist. An der Rückseite der Elektrikbox ist der Deckel gelenkig an den oberen waagerechten Winkel des Traggerüstes der Box am Holm 23 angeschlossen (s. auch Fig. 19). Zur Belüftung befinden sich an der Rückseite der Elektrikbox siebförmige Öffnungen.
In den Fig. 18 - 20 sind als Detailpunkte die Anschlüsse des Trägers 5 an die U-Profile 3 und 4 sowie der Anschluß des Stützbalkens 6 an den Träger 5 dargestellt. Der nach unten offene U-för- mige Träger 5 ist mit einem Gelenkbolzen 24 an das obere Ende des U-Profils 3 angeschlossen (Fig. 18). Damit die Verdrehbarkeit des Trägers 5 bei einer Schrägstellung der Solarmodulebene nicht behindert wird, ist das Ende des Trägers 5 abgeschrägt. Das andere Ende des Trägers (Fig. 19) ist mit einem Sicherungsbolzen mit Splint 25 im obersten Bohrungspaar des U-Profils 4 fixiert. Der Stützbalken 6 ist ein Stahl-Hohlprofil und wird über einen Gelenkbolzen 26 an den Träger 5 angeschlossen. Das andere Ende des Stützbalkens ist mit einem Sicherungsbolzen (analog 25) am Träger 5 fixiert. Das Vorgehen bei einer Schrägstellung der Solarmodulebene ist bei den Erläuterungen zu Fig. 14 beschrieben. Soll das Solarmodul-Klappsystem zur Montage auf einem Dach aus dem Gestell herausgenommen werden, so müssen nur die Bolzen 24 und 25 entfernt werden.
In Fig. 22 und 23 ist als Detail aus Fig. 13 der gelenkige Anschluß 16 eines ungerahmten Solarmoduls 13 an ein gerahmtes Solarmodul 12 dargestellt. Die Rahmenkonstruktion des Moduls 12 besteht an drei Seiten aus ungleichschenkligen Aluminium-Winkelprofilen 27, wobei die längeren Schenkel rechtwinklig zur Modulebene stehen. An der zum ungerahmten Solarmodul hin gerichteten Seite ist ein gleichschenkliges Winkelprofil 28 vorgesehen, das ein Um- klappen des ungerahmten Solarmoduls 13 auf das gerahmte Solarmodul 12 ermöglicht.
In Fig. 24 und 25 ist als Detail aus Fig. 13 der gelenkige Anschluß 15 zweier gerahmter Solarmodule 12 an den Träger 5 dargestellt. Der Anschluß ist dadurch gekennzeichnet, daß das ungleichschenklige Winkelprofil 27 des Solarmodulrahmens mittels eines Scharniers an ein Metall-Zwischenstück 15 angeschlossen wird, das wiederum durch ein zweites Scharnier am Träger 5 befestigt ist. Die Metall-Zwischenstücke 15 sind mit Bolzen 29 und einer zwischengelegten Distanzscheibe 30 unverdrehbar mit den Flanschen des Trägers 5 verbunden. Wenn das Solarmodul-Klappsystem von dem Gestell getrennt auf einem Dach montiert werden soll, werden die Bolzen 29 gelöst, so daß die Zwischenstücke 15 um 90° gedreht werden können. Der Träger 5 ragt nun nicht mehr über die Solarmodul-Unterseiten hinaus, d.h. das Solarmodul- Klappsystem kann ohne weitere Futterstücke auf die Dachfläche aufgelegt werden.
Wahlweise kann die Elektrik-und Batteriebox auch getrennt von dem Aggregat der Solarmodule aufgestellt und als Stromquelle genutzt werden, wenn das Gestell an der Grenzstelle zwischen dem Aggregat der (zusammengeklappten) Solarmodule und der Elektrik- und Batteriebox teilbar ist und die elektrische Verbindung zwischen dem Aggregat der (zusammengeklappten) Solarmodule und der Elektrik- und Batteriebox durch eine Steckverbindung lösbar ist.
In den Fig. 26 - 35 ist eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anlage dargestellt, bei der die Elektrik-und Batteriebox auch getrennt von dem Aggregat der Solarmodule aufgestellt und als Stromquelle genutzt werden kann, da das Gestell an der Grenzstelle zwischen dem Aggregat der (zusammengeklappten) Solarmodule und der Elektrik- und Batteriebox teilbar ist und die elektrische Verbindung zwischen dem Aggregat der (zusammengeklappten) Solarmodule und der Elektrik- und Batteriebox durch eine Steckverbindung oder eine andere teilbare Verbindung lösbar ist.
Fig.26 zeigt in perspektivischer Ansicht eine Anlage mit in der Ebene, in der die Solarmodule an die Elektrik und Batteriebox angrenzen, trennbarem Gestell.
Zur Aussteifung des Gestells im Bereich der Elektrik- und Batteriebox wird das Aussteifungsrohr 31 eingeschweißt. Der rückseitige Winkel des Batterieboxbodens wird mit diesem Aussteifungsrohr 31 verschweißt. Der U-Profilträger 4 wird mittels zweier angeschweißter Stahlbleche 32 gegen das Querrohr 2 ausgesteift.
Um die Elektrik- und Batteriebox transportabler zu machen, werden an die Rückseite zwei Tragevorrichtungen 33 aus Stahlrohr angeschweißt. Zur Kopplung beider Systemteile werden die Trennfugen im Gestell 1 durch eingesteckte Rundstahlstücke 34 überbrückt, die mittels Sechskantschrauben 35 beiderseits der Trennfugen mit dem Gestell 1 verschraubt sind. Der U-Profilträger 4 wird mittels Sechskantschrauben 36 mit Profilen der Batteriebox verschraubt.
Fig.27 zeigt die Anlage der Fig.26 mit zusammengebautem Gestell in Seitenansicht, Fig.28 zeigt den die Solarmodule tragenden Teil des Gestells der Anlage der Fig.26 bei auseinandergebauten Gestell in Seitenansicht. Fig.29 zeigt den die Elektrik- und Batteriebox tragenden Teil des Gestells der Anläge der Fig.26 bei auseinan- dergebautem Gestell in Seitenansicht. Fig.30 zeigt den die Solarmodule tragenden Teil der Anlage der Fig.26 bei auseinandergebautem Gestell in Ansicht von oben. Fig.31 zeigt den die Elektrik- und Batteriebox tragenden Teil der Anlage der Fig.26 bei auseinandergebautem Gestell in Ansicht von oben. Fig.32 zeigt eine Ansicht desdie Solarmodule tragenden Teiles der Anlage der Fig^ von der Trennebene aus bei auseinandergebautem Gestell.
Fig.33 zeigt den die Elektrik- und Batteriebox tragenden Teil der Anlage der Fig.26 bei auseinandergebautem Gestell gesehen von der Trennebene aus
Die Trennfuge verläuft im Gestell 1 zwischen dem Querrohr 2 und dem im Bereich der Elektrik- und Batteriebox hinzugekommenen Aussteifungsrohr 31. überbrückt wird die Trennfuge durch das Rundstahlstück 34, das links und rechts von der Trennfuge mit je zwei Sechskantschrauben 35 mit dem Gestell 1 verschraubt wird. Die Schraubenmuttern werden an das Gestell 1 angeschweißt. Zur Trennung des Elektrik- und Batterieboxbereiches vom übrigen Gesamtsystemteil werden die beiden Schrauben rechts von der Trennfuge gelöst. Die Tragevorrichtungen 33 gehören zur an die Batteriebox angeschweißten Tragkonstruktion.
Fig.34 zeigt eine Detailansicht der Trennstelle des Gestells von der Seite.
Fig.35 zeigt eine Detailansicht der Trennstelle des Gestells von oben.
Liste der Bezugszeichen Gestell 31 Aussteifungsrohr Querrohr 32 Stahlblech U-Profilträger 33 Tragevorrichtung U-Profilträger 34 Rund stahlstück Träger von U-förmigem Querschnitt Stützbalken 35 Sechskantschraube Stahlblechstreifen 36 Sechskantschraube Distanzrohr Batteriebox Elektrikbox Kabelrohr Rahmen mit eingebautem Solarmodul ungerahmter Solarmodul Scharnier gelenkiger Anschluß Scharnier Teleskopbein Teleskopbein Verriegelung Tür Deckel Blechscheibe Holm Gelenkbolzen Splint Gelenkbolzen ungleichschenkliges Winkelprofil gleichschenkliges Winkelprofil Bolzen Distanzscheibe

Claims

P A T E N T A N S P R Ü C H E
1 . Transportable Anlage zur Solarstromerzeugung, bestehend aus Solarmodulen, einer Vorrichtung zur Stromwandlung und einem Steuergerät, dadurch gekennzeichnet, daß die Solarmodule miteinander durch Gelenke verbunden sind und in einem sie auf dem Transport schützenden Gestell unterbringbar sind, das sie in zusammengefaltetem Zustand zumindest teilweise umgibt, und daß sie auseinander faltbar und zusammen faltbar mit einem an dem Gestell montierten Träger verbunden und von diesem getragen sind, wobei die Solarmodule auf dem Träger auseinandergefaltet aufliegen, zusätzlich gestützt durch teleskopierbare außerhalb des Gestells aufstellbare Beine.
2. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß Solarmodule in sie umgebenden Rahmen montiert sind, an denen die Gelenke angebracht sind und die in zusammengefaltetem Zustand der Anlage auch die teleskopierbaren Beine aufnehmen.
3. Anlage nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein ein Solarmodul umgebender Rahmen einen zweiten gelenkig mit ihm verbundenen nicht von einem Rahmen umgebenen Solarmodul aufnimmt.
4. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß eine Reihe von Rahmen mit in ihnen montierten Solarmodulen an ihren gegenüberliegenden Seiten die Gelenke tragen, mit denen diese Rahmen zu einer Reihe verbunden sind und daß über Gelenke an diesen von Rahmen umgebenen Solarmodulen je ein weiteres nicht von einem Rahmen umgebenes Solarmodul angelenkt ist, der in den Rahmen einklappbar ist.
5. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß der Träger der Solarmodule und ihrer Rahmen verschwenkbar im Gestell angeordnet ist
6. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß der Träger der Solarmodule und ihrer Rahmen ein U-Profilträger ist, daß an seinem einen Ende mit dem Gestell gelenkig verbunden ist und mit seinem anderen Ende mittels einer Stütze auf dem Gestell abstützbar ist.
7. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß in zusammengefaltetem Zustand der Anlage die Stütze in dem U-Profil des Trägers liegt.
8. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die teleskopierbaren Beine unter Solarmodulen bzw. den sie umgebenden Rahmen oder an Stellen angeordnet sind, an denen Solarmodule aneinander grenzen.
9. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmen mit Solarmodulen im Transportzustand paralleT zueinander angeordnet sind und ihre Kanten miteinander fluchten.
10. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Rahmen mit Solarmodulen im Betriebszustand eine Ebene bilden.
1 1. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß das Gestell neben dem Aufnahmeraum für die Rahmen mit Solarmodulen einen Raum für die Steuerung und einen Raum für die Vorrichtung zur Stromwandlung trägt.
12. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß das Gestell im Querschnitt U-förmig und oben sowie an den Seiten offen ist.
13. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrik- und Batteriebox von dem Aggregat der Solarmodule abtrennbar und wieder zusammenfügbar ist.
14. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß das Gestell an der Ebene zwischen dem Aggregat der (zusammengefalteten) Solarmodule und der Elektrik- und Batteriebox teilbar ist und daß die elektrische Verbindung zwischen dem Aggregat der Solarmodule und der Elektrik- und Batteriebox lösbar ist.
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