WO2012167776A2 - Ständer für pv-module - Google Patents

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WO2012167776A2
WO2012167776A2 PCT/DE2012/000606 DE2012000606W WO2012167776A2 WO 2012167776 A2 WO2012167776 A2 WO 2012167776A2 DE 2012000606 W DE2012000606 W DE 2012000606W WO 2012167776 A2 WO2012167776 A2 WO 2012167776A2
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Stefan Madlindl
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    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the invention relates to a stand for photovoltaic modules or solar panels according to the preamble of claim 1 and to methods for actuating such a stand.
  • a support for solar panels for flat roofs or roofs with low inclination consisting of a roof on the angle supporting support rear wall and at this top side hinged front support bars, which carry the solar panels and the underside of the roof support.
  • Between the rear wall and support beams are each a longitudinally adjustable telescopic handle mounted as a strut articulated. Its longitudinal adjustability is achieved in that two telescopically displaceable profile tubes are position fixable, inter alia via Steckrasterieux.
  • these carriers are not suitable because they represent too light a design.
  • the Rastianss- or setting change especially in the pursuit extension for the summer setting of each telescopic Verstellholmes must be made separately "so that a single person can not or only perform a very difficult angle adjustment.
  • a stator for photovoltaic modules for open space systems in which a vertically anchored in the ground back support is present at the upper end of which a photovoltaic elements supporting front side support beams is articulated. This in turn is held at an angle to the support by a strut, which is hinged to both elements, forming a triangular truss.
  • the stands are arranged in a row on a free area. A number of horizontal support profiles are attached across the support beams of these posts, which in turn support the photovoltaic modules.
  • the object of the invention is therefore to provide a stand for solar collectors, in particular for photovoltaic modules for open space systems above genus, which is particularly simple, fast and safe in construction and handling and in particular in the angle adjustment.
  • the photovoltaic elements supporting support beam is hinged on the upper side, which in turn is supported by an angle with each other articulated longitudinally adjustable telescopic strut from one another and displaceable with a grid stepwise mutually positively locked profile tubes to support.
  • each other articulated longitudinally adjustable telescopic strut from one another and displaceable with a grid stepwise mutually positively locked profile tubes to support It is essential that between the two telescopic strut parts (outer part and inner part) effective ratchet device is provided, which ratchets when extending extension of the strut, so the screening passes through unblocked, and if necessary engages and non-ratcheting slides back when retracting.
  • a certain length position of the strut parts or the desired end position on the ratchet device additionally position blocking at the same time. It has the big advantage that z. B.
  • each position can be blocked and also secured, so that an unwanted pivoting of the modules, eg. B. under the influence of wind, is reliably prevented.
  • the screening can be designed so that an angular displacement of the solar collector or the photovoltaic module of z. B. each about 5 ° is effected.
  • the adjustment performing person then knows that when lifting z. B. must see three times, so that a tilt adjustment has been made by 15 °.
  • the outer strut or outer part is a square tube and the inner strut or inner part is also a square tube or a downwardly open U-profile.
  • the strut parts can also have other hollow profile shapes, z. B. other polygonal shapes, such as three, five or hexagon or round, so have a tubular shape, but are then at . the latter additionally provide anti-rotation.
  • longitudinal slots are provided on both sides with preferably uniformly spaced locking notches on the telescope outer part. These are sawtooth-like, pointing in opening or slot inclination in the extension direction, ie with outlet slope in the pull-out and blocking undercut in the direction of insertion.
  • a locking member while a transverse to the direction extending locking pin is arranged which penetrates both strut members transversely to the longitudinal or sliding direction and is vertically movable in the inner part in a slot, ie the extension of the locking pin and the sliding movement, ie gravity or spring force.
  • the locking pin is entrained in the longitudinal displacement of the two telescopic strut parts to each other with the inner part, wherein he always strives under the dead weight of the lower end of the inner Langloch. He lies on the lower tread of the outer part longitudinal slot and makes their profile changes with. He thus slips when pulling on these treads straight along and then falls into the respective rest bay. He becomes this but again on and pulled out to. sliding over a straight track again into the next rest bay until the desired extension length is reached.
  • the two-sided longitudinal slots can be provided with locking bays on the inner part, while the transversely extending locking pin also penetrates both strut parts transversely, but now is vertically movable in the outer part in a slot.
  • This embodiment has the advantage that in particular the locking bays are largely secured against contamination, since they are at least in the inserted state inside.
  • a lever-like fitting is provided for fixing the locking pin, in particular in. Inactive, not engaging in the locking bays insertion position.
  • the insertion and thus lowering can be accomplished easily and safely, since only once the locking pin pushed out of the engaging locking position or lifted position must be blocked to be inactive over all other locking bays, to the lower end position.
  • z. B. a return or lowering from locking position five in detent position three, ie at 5 ° - grid division by 1 (Verfölgen, then blocking only the Sperrbplzen in upper inactive position, everything (ie inner part and fitting) to lower end position slip too let and raise again by three rasters.
  • the fitting is a pivotable, the outer part U-shaped vön top encompassing rocker arm, with lateral slots for forced guiding of the rocker arm passing through the locking bolt.
  • the pivotal connection with the telescopic inner part is present in the region of the outer part longitudinal slots to realize a sliding movement together with the inner part along the longitudinal slot locking surfaces on the outer part.
  • the adjusting fitting is designed similarly, so the outer part U-förniig embracing and the locking pin in the height slot leading.
  • the fitting of the sliding movement is not moved and is hinged to the outer part immovably. The sliding movement takes place only through the inner part, whereby the fitting fittings are slightly less stressed.
  • the fitting can be locked in at least two pivoting positions, in such a way that the locking pin is free to move vertically and at the same time latching or is arresting active or in the upper position at the level of the longitudinal slots in rastierinaktiyer position can be blocked or retained. This ensures a safe extension and insertion is achieved.
  • the fitting can also have a third lockable pivot position, in which the locking pin is held locked in the lower locking position in the locking bays by the fitting is pivoted further down until his slot is above the locking pin. The locking pin is thereby completely blocked, can not be moved out of the locking groove.
  • This locked detent position can then preferably also additionally secured, z. B. by a uhter mineral in the fitting fitting transverse, the telescopic strut under cross-securing bolts.
  • the Sperrpositiohen are inachievable by the interaction of longitudinally displaceable to the fitting longitudinally mounted, projecting transversely to the sliding motion guide pin and parallel to each other pivoting arches of the lateral (cheek) outer zones of the fitting in (circumferential) pivoting succession one behind the other provided notches or indentations.
  • the notches or indentations can be designed to be resilient, z. B. by lamellar design and / or Hinterschiitzungen.
  • the guide pins can be arranged elastically correspondingly slightly movable in the longitudinal slot direction, z. B. in longitudinally oval transverse bore with inserted in the pull-out groove with inserted leaf spring.
  • the corresponding functional position of the rocker can be adjusted when setting, releasing or upper detention of the locking bolt by appropriate pressing or lifting pivoting of the fitting, by relatively accurate engagement in the fitting fitting notches or -in-buchtitch.
  • latching openings or latching holes can be provided on the upper side in the longitudinal direction preferably uniformly spaced from one another, while a latching element is provided on the outer part pivotally mounted and acting from above locking lever with angled locking claw, which engages in the latching openings through an opening in the outer part.
  • the locking lever is also designed as a fitting with at least two pivot locking positions. It can therefore be blocked in rastierinattentioniver insertion position in a free height movable and latching or locking active situation of the locking claw or in the upper, lifted from the locking openings position.
  • a third lockable pivot position is also present in which the locking pawl is held engaging in the locking position in the lower locking position. In this case, this third pivot-latching position is preferably additionally securable z. B. by a transverse securing bolt.
  • the stand according to the invention is particularly advantageous for photovoltaic open space systems usable, in which case the support is to be anchored vertically in the ground, while on the hinged at the upper end of the support support beams several support profiles are mounted transversely, which in turn carry the photovoltaic modules.
  • several stands are aligned in the sun in a line standing in the ground, after which several of them are always fitted together with a photovoltaic module.
  • an optically very uniform and positive-acting system can be created in an optimally effective manner.
  • Lock position is blocked (optional).
  • the main functions or properties of the strut of a stator according to the invention are:
  • the strut is gradually variable in length, thus a length-variable strut, therefore tilt angle variable modules present, with:
  • strut is in their length gradually by means of locking member "lockable”, with
  • FIG. 1 shows a schematic perspective view of a photovoltaic module for open space plants
  • FIG. 2 shows a side view of the system of FIG. 1, in winter position
  • FIG. 3 is a side view of the plant of FIG. 1, in the summer position
  • FIG. 4 shows a side view of the system of FIG. 1, in two pivoting positions
  • FIG. 5 shows a side view of a portion of a strut in the first embodiment, with the
  • FIG. 6 shows a view as in Figure 5, with the fitting in ratchet-shifting position for
  • Pull-out movement, 7 shows a view as in FIG. 5, with the fitting in latching position for working position
  • FIG. 8 shows a view as in FIG. 5, with a fitting in the second embodiment, in FIG
  • Fig. 10 a view as in Figure 5, with the fitting in the embodiment of FIG. 9, in latching blocking position for working position
  • FIG. 12 is an exploded view of the portion of the post part of FIG. 8; FIG.
  • 15 is a schematic side view of a portion of a strut in the second
  • photovoltaic open-space plant 1 consists of three evenly spaced and parallel vertical uprights 2, which are anchored in the ground 3. At their respective unrecognizable upper end are parallel to each other and the row of stands and simultaneously aligned horizontally, four supporting profiles 4 are mounted on which a photovoltaic module 5 is installed.
  • Fig. 2 shows a side view of the system of Fig. 1 in winter position, ie with a relatively small inclination angle ⁇ of the photovoltaic module 5 or module table to the vertical.
  • the basic structure of the stator 2 can be seen. It consists of a vertical in the ground 3 vertically anchored support 8, a sloping beam 9 and. a telescopic strut 10, which are composed of three articulated joints 11, 12 and 13 to a triangular truss.
  • Fig. 3 shows the same view as Fig. 2, except that here the telescopic strut 10 has been extended for the summer function, whereby the support bar 9 and with it the module 5, were pivoted in a horizontal position approximated.
  • the inclination angle ⁇ was significantly increased.
  • Fig. 4 is a similar side view can be seen, as in Fig. 2 and 3, wherein the solid lines shown situation of the moving parts, namely strut 10, support beams 9, support profiles 4 and photovoltaic module 5, that of FIG (inwardly pivoted Winter position) and the situation shown in broken lines represent that of Fig. 3 (swung-out summer position).
  • the extension of the telescopic strut 10 can be seen, which consists of two telescopically telescoping profile tubes, namely the lower outer part 16 and the upper inner part 17. These two parts are about a in connection with the other figures shown in detail and described fitting 15 functionally connected.
  • the main geometry of the stator is based on the result of a static calculation and takes into account in particular the desired inclinations, length and load of the support beam 9 and the corresponding adjustment lengths of the telescopic strut 10.
  • the positions of the joints are given in accordance with these calculations and thus set positions by the Fitters can be removed on site from appropriate construction plans.
  • the first articulated connection 11 and the second articulated connection 12 are designed to be adjustable, while the third articulated connection 13 is unadjustable.
  • the first articulated connection 11 is, if necessary, adjustable in height on the support 1 and secured longitudinally displaceably on the support beam 9, while the second articulation connection 12 is provided only longitudinally displaceable on the support beam 9.
  • Fig. 5 shows a portion of the telescopic strut 10, wherein the main parts, namely the outer part 16 and the inner part 17 can be seen, the profile tubes, preferably square tubes, and telescopically slidable.
  • the outer part 16 has on both side walls each have a longitudinal slot 21 which has at its lower side at regular intervals locking bays 22.
  • These locking bays 22 each have a rounded bottom of the bays 23, the sawtooth merges in upward pull-out direction in an inlet and outlet bevel 24 and in the opposite direction in a (blocking) undercut 25.
  • the adjusting fitting 15 is arranged on the strut 10, namely the outer part U-shaped embracing and pivotally attached with its front end to a leading through the longitudinal slot 21 and fixed to the inner part 17 or this projecting pivot pin 27.
  • a locking pin 30 is provided which penetrates in the zone of the longitudinal slot 21 inner part, outer part and fitting transversely.
  • the locking pin 30 is provided movable in the vertical direction and that in the inner part in a not easily recognizable inner part slot 28 and the fitting in slot 29.
  • the locking pin 30 in the longitudinal slot 21 is slidable and can during its movement along the longitudinal slot 21, depending on the position of the adjusting fitting 15, fall into the locking bays 22 and engage in this.
  • the adjusting fitting 15 also has at its articulation by the pivot pin 27 opposite, rear end to a pivoting bow 31 which has two notches or indentations 32 and 33 at its periphery, in which a position bolt 34 engages latched.
  • the position pin 34 is identical to the pivot pin 27 and protrudes in the same way on both sides of the inner part of the longitudinal slot 21 into it.
  • a stop extension 35 is present, which serves as a travel limit or stop on the bolt 34 in the lowermost locking position.
  • a bore 36 can be seen at the lower rear cheek part, which serves for passing a locking bolt, as shown in FIGS. 7 and 10.
  • the adjusting fitting 15 is in the uppermost pivot position, in which the position pin 34 engages in the lowest notch or indentation 33.
  • the locking pin 30 is in the lowermost position in the slot 29 of the fitting 15 and within the longitudinal slot 21 of the outer part 16.
  • the locking pin is in locked (sliding) position, in which he along with the fitting 15 along the longitudinal slot in Both displacement directions can be moved without falling into the locking bays 22.
  • Fig. 6 shows the same portion of the telescopic strut 10, as shown in FIG. 5, but in another pivotal position of the fitting 15. This is in a downwardly pivoted position in which it is held on its central notch or indentation 32 on the position pin 34.
  • both the locking pin 30 are approximately vertically leading arcuate slots 28 (in the inner part) and 29 (in the fitting) in transverse alignment, the respective slot base, so their lower (slot) end, aligned with the bottom of the bay 23, so that the locking pin 30 rests in this.
  • the locking pin 30 slides or rolls along the outlet slope 24 in the longitudinal slot 21 and is based on the lower edge down from. He will then.
  • Fig. 7 shows the same portion of the telescopic strut 10, as shown in FIGS. 5 and 6, but in the third pivot position of Stelibeschlags 15. This is now in its lowest downwardly pivoted position, 'in which he at its upper abutment extension 35th is held pending on the position pin 34. In this case, the locking pin 30 is still in the same lowest position in the latching bay 22, as in Fig. 6 and is blocked by the upper end of the slot 29 of the fitting 15 upwards in its movement. Another movement is now no longer possible. Finally, it can be seen here, as in the bores 36 in the cheeks of the fitting a locking pin 37 is inserted, which is held on both sides via its bolt head (not visible here) and on the other hand via a locking spring 38. In this case, the securing bolt 37 engages under the underside of the outer part 16 so closely that unintentional pivoting of the adjusting fitting and thus possibly unintentional displacement of the two strut members 16, 17 is no longer possible.
  • Fig. 8 shows the adjusting fitting 15 in the same insertion position on the telescopic strut 10 as shown in FIG. 5, but here the adjusting fitting is designed differently with respect to its rear arc section. Namely, instead of the final pivoting arc, it now has an arcuate oblong hole 26. In this projecting the position pin 34 slidably into, wherein the inner long-hole arc edge represents the pivoting arc 31. There are the same lower and central notches or indentations 32 and 33 and upper stop 35 and thus the same functions as described above available. It is also different that at the rear upper end of the fitting ⁇ ⁇ a bent-up handle part 39 is present, which contributes to better handling.
  • Fig. 10 shows the same fitting as Fig. 8, but with the same position as in the embodiment in Fig. 7 is present, namely the lowermost, blocked and also secured over the securing pin 37 end or rest position.
  • the locking pin 30 can be seen in the middle, as it penetrates all three parts transversely and on both sides outside carries a respective disk 42 and is axially secured via a respective splint 43.
  • the pivot pin 27 is present, which consists of a slender central threaded bolt 45, on the two ends of which a bolt head 46 is screwed so that their inner end faces 17 firmly against the lateral outer flanks of the inner part.
  • the right-hand position pin 34 is mounted and installed,
  • Fig. 12 shows the same portion of the telescopic strut as Figs. 8 and 10, but in an exploded view. As a result, all components used and their mounting positions can be seen.
  • step illustrations a to h namely:
  • Fig. 15 is a section of a telescopic strut 10 in more. Embodiment shown, which looks very similar to that of FIG. 10. The main difference is, however, that the longitudinal slot 21 is now provided with locking bays 22 in the inner part 17, they are therefore (in the outer part) shown in accordance with a broken line and inclined comparatively opposite.
  • the adjusting fitting 15 is articulated near the upper end of the outer part 16, approximately at the level of the longitudinal slot of the inner part, wherein now two short pivot pin 48 are laterally screwed through a threaded pin 50 in alignment with each other in the outer part (see also Fig. 16).
  • the fitting 15 is relatively laterally reversed, so directed with the articulation on the pivot pin 48 downward.
  • only two short, achsfluchtende each other position pins 49 are provided, which are screwed with their threaded pin 50 pointing transversely on the outer part, also approximately at the level of the longitudinal slot of the inner part 17th
  • FIG. 16 shows a section XVI - XVI from FIG. 15, wherein, in comparison with FIG. 11, which represents a similar section, it is particularly noticeable that the pivot pins 48 (27) and position bolts 49 (34) are no longer moved through the Inner part 17 passed, but are screwed laterally in the outer part 16. But they could also be identically formed with the pivot pin 27 and position bolts 34, since they can be passed through the longitudinal slot displaced, thus not interfere with the sliding movement. LIST OF REFERENCE NUMBERS
  • Telescopic strut 36 Bore (safety bolt)

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Abstract

Es wird ein Ständer für Photovoltaik-Modulen oder Sonnenkollektoren beschrieben, mit einer rückseitigen Stütze (8), einem an dieser angelenkten vorderseitigen Stützbalken (9), der die Photovoltaik-Module (5) trägt, einer längenverstellbaren Teleskop-Strebe (10), die den Stützbalken im Winkel zur Stütze hält und mit beiden Elementen gelenkig verbunden ist, wobei deren ineinander teleskopisch verschiebbaren Teleskop-Strebenteile (16, 17) in unterschiedlicher Länge schrittweise in entsprechender Rasterung formschlüssig arretierbar sind. Wesentlich ist, dass eine zwischen den beiden Teleskop-Strebenteilen (16, 17) wirksame Ratscheneinrichtung (15, 21, 22, 30) vorgesehen ist, die bei ausfahrender Verlängerung der Teleskop-Strebe ratscht und bedarfsweise einrastet und bei einfahrendem Verkürzen nichtratschend zurückgleitet, und dass die gewünschte Endposition über die Ratscheneinrichtung blockier- und vorzugsweise auch sicherbar ist. Es ist nunmehr möglich, schnell und einfach, praktisch mit einem einzigen ruckweisen Anheben am Modulaufbau, deren Neigung schrittweise zu erhöhen (Sommerposition) und auch in einfacher Weise zu verringern (Winterposition).

Description

Ständer für PV-Module
Beschreibung
Die Erfindung betrifft einen Ständer für Photovoltaik-Module oder Sonnenkollektoren gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie Verfahren zur Betätigung eines solchen Ständers.
Es ist bekannt, für Sonnenkollektoren oder Photovoltaik-Module Träger oder Ständer zu verwenden, welche die Photovoltaik-Module oder -Elemente in gewünschter Ausrichtung und Neigung zur Sonne tragen oder halten. Diese bestehen meist aus einer rückseitigen Stütze und einem vorderseitigen schrägen Stützbalken oder Holm, die im gewünschten Winkel zueinander durch eine Strebe gehalten werden. Es ist bekannt, die Module durch Verstellen der Streben entsprechend dem jahreszeitlichen Sonnenstand manuell nachzuführen, beispielsweise einmal im Frühjahr (Sommerposition) und einmal im Herbst (Winterposition).
So ist aus DE 10 2007 000 697 A1 ein Träger für Sonnenkollektoren für Flachdächer oder Dächer mit geringer Neigung bekannt, bestehend aus einer am Dach sich winklig abstützenden Stütz-Rückwand und an dieser oberseitig angelenkten vorderseitigen Stützholmen, welche die Sonnenkollektoren tragen und sich unterseitig am Dach abstützen. Zwischen Rückwand und Stützholmen sind als Streben jeweils ein längsverstellbarer Teleskopholm gelenkig angebracht. Dessen Längsverstellbarkeit wird dadurch erreicht, dass zwei teleskopisch ineinander verschiebliche Profilrohre u. a. über Steckrasterungen positionsfixierbar sind. Für relativ große Photovoltaik-Module für Freiflächenanlagen sind diese Träger nicht geeignet, da sie eine zu leichte Ausführung darstellen. Auch muss die Rastierungs- oder Einstellungsänderung insbesondere bei der Strebenverlängerung für die Sommereinstellung eines jeden Teleskop-Verstellholmes separat "vorgenommen werden, so dass eine einzelne Person eine Winkelverstellung nicht oder nur sehr beschwerlich durchführen kann.
In der DE 10 2008 018 422 A1 ist ein Ständer für Photovoltaik-Module für Freiflächenanlagen beschrieben, bei dem eine senkrecht im Erdboden verankerte rückseitige Stütze vorhanden ist, an deren oberen Ende ein die Photovoltaikelemente tragender vorderseitigen Stützbalken angelenkt ist. Dieser wird seinerseits im Winkel zur Stütze gehalten durch eine Strebe, die mit beiden Elementen gelenkig verbunden ist, ein Dreieck-Fachwerk bildend. Die Ständer sind in einer Reihe auf einem freiem Gelände angeordnet. Quer auf den Stützbalken dieser Ständer sind mehrere horizontale Tragprofile befestigt, die wiederum die Photovoltaik-Module tragen.
Bestätigungskopie| Die Gelenkverbindungen zwischen Schrägbalken und Stütze sowie Schrägbalken und Strebe sind zwar längsverschiebbar am Schrägbalken angeordnet, jedoch nur zur ersten genauen Ausrichtung. Eine Winkelverstellung je nach Jahreszeit erfolgt nicht, die Ständer-Elemente sind auf feste Neigung konfektioniert.
Aufgabe der Erfindung ist es somit, einen Ständer für Solarkollektoren, insbesondere für Photovoltaik-Module für Freiflächenanlagen oben genannter Gattung zu schaffen, der besonders einfach, schnell und sicher in Aufbau und Handhabung und insbesondere in der Winkelverstellung ist.
Diese Aufgabe wird durch einen Ständer für Photovoltaik-Module oder Sonnenkollektoren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den jeweils entsprechend rückbezogenen Unteransprüchen gekennzeichnet.
Dem gemäß ist an einer rückseitigen Stütze ein vorderseitiger, die Photovoltaikelemente tragender Stützbalken oberseitig angelenkt, der wiederum zur Stütze winklig durch eine mit beiden Teilen gelenkig verbundene längsverstellbare Teleskop-Strebe aus ineinander verschiebbaren und mit einer Rasterung schrittweise zueinander formschlüssig arretierbaren Profilrohren abgestützt ist. Wesentlich ist, dass eine zwischen den beiden Teleskop- Strebenteilen (Außenteil und Innenteil) wirksame Ratscheneinrichtung vorgesehen ist, das bei ausfahrender Verlängerung der Strebe ratscht, also die Rasterung unblockiert durchläuft, und bedarfsweise einrastet und bei einfahrender Verkürzung nichtratschend zurückgleitet. Zudem ist eine bestimmte Längenstellung der Strebenteile bzw. die gewünschte Endposition über die Ratscheneinrichtung zusätzlich gleichzeitig positionsblockierbar. Es besteht spmit der große Vorteil, dass z. B. zum vergrößernden Ändern des Neigungswinkels der Kollektor-Module (Sommerposition) lediglich eine „ratschende" Verlängerung der Teleskopstreben zu veranlassen ist, indem einfach an der vorderen Unterkante des Stützbalkens oder unteren Trägerprofils nach oben, also entgegen der Bodenrichtung, gedrückt bzw. gehoben wird und dadurch die (z. B. alle drei) Stützbalken der das Photovoltaik-Modul tragenden Ständer nach oben verschwenkt werden. Dadurch wird das Innenteil der Teleskop-Strebe herausgezogen und das Ratschenelement betätigt, das nach Freilassen des Stützbalkens oder Modul-Trägers selbsttätig in eine Rastposition einrastet und die Streben in der verlängerten Situation und damit das Modul im veränderten Neigungswinkel festhält. Alle Streben eines Moduls werden somit praktisch mit einem einzigen anhebenden Ruck gleichzeitig und um die genau gleiche Länge verlängert, also der Modultisch gleichmäßig' im Neigungswinkel umgestellt. Abschließend ist die eingerastete Position zu Blockieren. Sollen die Teleskopstreben erneut verkürzt und dadurch das Modul durch Verringerung des Neigungswinkels abgesenkt werden (Winterpositiop), wird ein nichtratschendes Zurückgleiten und Halten in der untersten Rastposition veranlasst. Zudem kann jeweils die Position blockiert und auch gesichert werden, so dass ein ungewolltes Verschwenken der Module, z. B. unter Windeinfluss, sicher verhindert wird.
Von Vorteil ist, wenn in einem der beiden Teleskop-Strebenteile als Rastelement mehrere Rastbuchten, Rastlöcher, Rastschlitze oder Rästfenster in bestimmter gleichmäßiger Längsbeabstandung eingebracht sind und ein Sperrglied vorgesehen ist, das mit diesen Rastelementen zusammenwirkt, dabei beide Strebenteile zumindest teilweise durchdringt und dadurch ihre Relativbewegung blockiert. Eine konstruktiv relativ einfache und sehr sicher wirksame Gestaltung und Betätigung ist damit möglich.
Dabei kann die Rasterung so ausgelegt sein, dass eine Winkelverstellung des Solarkollektors bzw. des Photovoltaik-Moduls von z. B. jeweils ca. 5° bewirkt wird. Die die Verstellung durchführende Person weiß dann, dass es beim Anheben z. B. dreimal ratsehen muss, damit eine Neigungsverstellung um 15° erfolgt ist.
Eine einfache, sichere Ausführung wird zudem erreicht, wenn das äußere Strebenteil oder Außenteil ein Vierkantrohr und das innere Strebenteil oder Innenteil ebenfalls ein Vierkantrohr oder ein nach unten offenes U-Profil ist. Dadurch wird ein verdrehsicheres Längsverschieben der beiden Strebenteile erreicht, bei guter allgemeiner Festigkeit. Selbstverständlich können die Strebenteile auch andere Hohlprofilformen aufweisen, z. B. andere Polygonformen, wie drei, fünf oder Sechseck oder rund sein, also eine Rohrform besitzen, jedoch sind dann bei . letzterer zusätzlich Verdrehsicherungen vorzusehen.
In einer ersten besonderen Ausführung sind am Teleskop-Außenteil beidseitig Längsschlitze mit vorzugsweise gleichmäßig zueinander beabstandeten Rastbuchten vorgesehen. Diese sind sägezahnartig ausgeführt, in Öffnungs- oder Schlitz-Neigung in Auszugrichtung weisend, also mit Auslaufschräge in Ausziehrichtung und blockierender Hinterschneidung in Einschiebrichtung. Als Sperrglied ist dabei ein sich quer zur Verschieberichtung erstreckender Sperrbolzen angeordnet, der beide Strebenteile quer zur Längs- oder Schieberichtung durchdringt und im Innenteil in einem Langloch höhenbeweglich ist, also zur Erstreckung des Sperrbolzens und zur Verschiebebewegung, also Schwerkraft- oder federkraftbedingt. Somit wird der Sperrbolzen beim Längsverschieben der beiden Teleskop-Strebenteile zueinander mit dem Innenteil mitgezogen, wobei er unter Eigengewicht stets dem unteren Ende des Innenteil- Langloches zustrebt. Dabei liegt er auf der unteren Lauffläche des Außenteil-Längsschlitzes auf und macht deren Profiländerungen mit. Er rutscht somit beim Ausziehen auf diesen Laufflächen gerade entlang und fällt dann in die jeweilige Rastbucht hinein. Aus dieser wird er jedoch wieder weiter und herausgezogen, um. über eine gerade Strecke rutschend erneut in die nächste Rastbucht hineinzufallen, bis die gewünschte Auszugslänge erreicht ist.
In weiterer Ausführung können die beidseitigen Längsschlitze mit Rastbuchten am Innenteil vorgesehen sein, während der quer sich erstreckende Sperrbolzen zwar ebenfalls beide Strebenteile quer durchdringt, jedoch nunmehr im Außenteil in einem Langloch höhenbeweglich ist. Diese Ausführung hat den Vorteil, dass insbesondere die Rastbuchten vor Verschmutzen großteils gesichert sind, da sie sich zumindest in eingeschobenem Zustand innen befinden.
Von besonderem Vorteil ist, dass ein hebelartiger Stellbeschlag vorgesehen ist, zum Fixieren des Sperrbolzens, insbesondere in. inaktiver, nicht in die Rastbuchten eingreifender Einschubstellung. Dadurch kann auch das Einschieben und damit Absenken leicht und sicher bewerkstelligt werden, da nur einmal der Sperrbolzen in einer aus der eingreifenden Rastposition herausgeschoben oder herausgehobenen Stellung blockiert werden muß, um inaktiv über alle weiteren Rastbuchten hinweggeführt zu werden, bis zur unteren Endstellung. Soll z. B. ein Rückführen bzw. Absenken aus Rastposition fünf in Rastposition drei, also bei 5°- Rasterteilung um 1 (Verfölgen, dann ist lediglich der Sperrbplzen in oberer inaktiver Stellung zu blockieren, alles (also Innenteil und Stellbeschlag) bis auf untere Endstellung rutschen zu lassen und erneut um drei Rasterungen anzuheben.
Vorteilhaft ist zudem, wenn der Stellbeschlag eine schwenkbewegliche, das Außenteil U- förmig vön oben umgreifender Wipphebel ist, mit seitlichen Langlöchern zum gezwungenen Führen des auch den Wipphebel durchsetzenden Sperrbolzens.
Dabei ist bei der Ausführung mit den Längsschlitzen und Rastbuchten im Außenteil, die Schwenkverbindung mit dem Teleskop-Innenteil vorhanden und zwar im Bereich der Außenteil-Längsschlitze, um eine Verschiebebewegung zusammen mit dem Innenteil entlang der Längsschlitz-Rastflächen am Außenteil zu realisieren. .
Bei der Ausführung mit Rast-Längsschlitzen am Innenteil, ist der Stellbeschlag ähnlich ausgebildet, also den Außenteil U-förniig umgreifend und den Sperrbolzen in dessen Höhen- Langloch führend. Jedoch wird hier der Stellbeschlag der Verschiebebewegung nicht mitbewegt und befindet sich am Außenteil unverschiebbar angelenkt. Die Verschiebebewegung erfolgt nur noch durch das Innenteil, wodurch die Stellbeschlagteile etwas weniger beansprucht werden.
Sehr wirksam ist auch, wenn der Stellbeschlag in mindestens zwei Schwenkpositionen arretierbar ist und zwar so, dass der Sperrbolzen frei höhenbeweglich und zugleich rastier- oder arretieraktiv ist oder in oberer Stellung auf Höhe der Längsschlitze in rastierinaktiyer Stellung blockierbar bzw. festhaltbar ist. Hiermit wird ein sicheres Ausziehen und Einschieben erreicht.
Der Stellbeschlag kann aber auch noch eine dritte arretierbare Schwenkposition besitzen, in welcher der Sperrbolzen in unterer Sperrposition in den Rastbuchten eingerastet festgehalten wird, indem der Stellbeschlag weiter abwärts verschwenkt wird, bis sein Langloch oberendig am Sperrbolzen ansteht. Der Sperrbolzen ist hierdurch komplett blockiert, kann aus der Rastnut nicht mehr herausbewegt werden. Diese gesperrte Einrastposition kann dann vorzugsweise auch noch zusätzlich gesichert werden, z. B. durch einen im Stellbeschlag uhterseitig quergeführten, die Teleskop-Strebe untergreifenden Sicherungsbolzen.
Eine verbesserte Handhabung wird zudem erzielt, wenn an der äußeren Oberseite des Stellbeschlags eine Grifflasche senkrecht abstehend oder abgebogen vorgesehen ist. Dadurch kann der Stellbeschlag-Wippe leichter gepackt und aktiviert werden.
Von Vorteil ist auch, wenn die Sperrpositiohen einnehmbar sind durch das Zusammenwirken von zur Stellbeschlag längs-unverschiebbar angebrachten, quer zur Verschiebebewegung abragenden Führungsbolzen und von an zueinander parallelen Schwenkbögen der seitlichen (Wangen-) Außenzonen des Stellbeschlags in (Umfangs-) Schwenk-Aufeinanderfolge hintereinander vorgesehenen Kerben oder Einbuchtungen. Dabei können die Kerben oder Einbuchtungen elastisch nachgiebig ausgeführt sein, z. B. durch Lamellen-Ausführung und/oder Hinterschiitzungen. Als Alternative können die Führungsbolzen selber in Längsschlitzrichtung elastisch entsprechend geringfügig beweglich angeordnet sein, z. B. in in Längsrichtung ovaler Querbohrung mit in Ausziehrichtung eingebrachter Nut mit eingelegter Blattfeder. Hierdurch kann beim Festsetzen, Freigeben oder oberen Festhalten des Sperrbolzens durch entsprechendes eindrückendes oder anhebendes Verschwenken des Stellbeschlags, jeweils die entsprechende Funktionsstellung der Wippe eingestellt werden, durch relativ genaues Einrasten in die Stellbeschlag-Kerben oder -Ein-buchtungen.
In weiterer Ausführung können am Innenteil oberseitig in Längsrichtung · vorzugsweise gleichmäßig zueinander beabstandete Rastöffnungen oder Rastlöcher vorgesehen sein, während als Rastelement ein am Außenteil schwenkbefestigter und von oben wirkender Sperrhebel mit abgewinkelter Rastklaue vorgesehen ist, die durch eine Öffnung im Außenteil in die Rastöffnungen eingreift. Dabei ist der Sperrhebel gleichzeitig als Stellbeschlag mit mindestens zwei Schwenk-Arretierpositionen ausgebildet. Es kann also eine frei höhenbewegliche und rastier- oder arretieraktive Situation der Rastklaue oder in oberer, aus den Rastöffnungen abgehobener Stellung in rastierinaktiver Einschubstellung blockierbar sein. Vorzugsweise ist auch noch eine dritte arretierbare Schwenkposition vorhanden, in welcher die Sperrklaue in unterer Sperrposition in der Rastöffnung eingreifend festgehalten wird. Dabei ist diese dritte Schwenk-Einrastposition vorzugsweise zusätzlich sicherbar, z. B. durch einen quergeführten Sicherungsbolzen.
Der erfindungsgemäße Ständer ist besonders vorteilhaft für Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen verwendbar, wobei dann die Stütze senkrecht im Erdboden zu verankern ist, während auf dem am oberen Ende der Stütze angelenkten Stützbalken mehrere Tragprofile quer befestigt sind, die wiederum die Photovoltaik -Module tragen. Bekanntlich werden bei größeren Anlagen mehrere Ständer in Sonnenausrichtung in einer Linie stehend im Boden verankert, wonach immer mehrere davon gemeinsam mit einem Photovoltaik-Modul bestückt werden. Dadurch kann eine optisch sehr gleichmäßig und positiv wirkende Anlage in optimal wirkender Weise erstellt werden.
Durch die erfindungsgemäßen Ständer ist es möglich, zum Verlängern der Teleskop-Strebe eines Ständers (Sommerposition), mit den folgenden Schritten zu verfahren:
- Entsichern des Stellbeschlags (optional),
- Stellbeschlag aus Sperrstellung in Freigabestellung schwenken, in welcher der Sperrbolzen frei beweglich ist zwischen Los- und Raststellung,
- Verlängern der Strebe über das gewünscht Maß hinaus, wobei der Sperrbolzen aus einer von mehreren Raststellungen heraus und ggf. über mehrere Rastbuchten hinweg geführt wird,
- Verkürzen der Strebe, wobei das Sperrbolzen in die jeweils nächste der mehrere
Raststellung geführt wird,
- Stellbeschlag in Sperrstellung zurückschwenken,
- Sichern des Stellbeschlags, so dass das Sperrglied gegen Herausführen aus der
Raststellung blockiert ist (optional).
In ähnlicher Umkehrweise ist es mit dem erfindungsgemäßen Ständer möglich, zum Verkürzen der Teleskop-Strebe des Ständers (Winterposition), mit den folgenden Schritten zu verfahren:
- Entsichern des Stellbeschlags (optional),
- Stellbeschlag in Freigabestellung schwenken,
- kurzes Verlängern der Strebe, nur um das Sperrglied aus einer der Raststellungen
herauszuführen in eine Losstellung, in welcher das Sperrglied im Längsschlitz frei verschiebbar ist, - Betätigen des Stellbeschlags, um das Sperrglied in seiner Losstellung festzuhalten, zum Verhindern, dass es„zurückfällt" in die Rastbucht,
- Verkürzen der Strebe auf minimale Länge,
- Betätigen des Stellbeschlags zurück in Sperrstellung,
- Abschließendes Sichern in Sperrstellung (optional).
Zusammenfassend sind als Hauptfunktionen oder Eigenschaften der Strebe eines erfindungsgemäßen Ständers anzusehen:
1. Die Strebe ist in ihrer Länge schrittweise veränderlich, somit eine längenvafiable Strebe, daher neigungswinkelvariable Module vorhanden, mit:
- Auseinanderziehen, relatives Verlängern der Streben,
- Zusammenschieben, relatives Verkürzen der Streben,
- Ineinanderschieben der Streben;
2. Strebe ist in ihrer Länge stufenweise mittels Sperrglied„feststellbar", mit
- Blockieren gegen weiteres Zusammenschieben mittels Sperrglied;
3. Selbsttätiges Lösen des Sperrglieds beim Verlängern;
4. Selbsttätiges Sperren des Sperrglieds bei Verkürzen in jeweils nächste Stellung.
Entsprechend sind als Hauptfunktion oder Eigenschaften des Stellbeschlages der Ständer- Strebe anzusehen:
1. Halten des Sperrglieds in Losstellung damit es nicht in die Rastbuchten fällt,
2. Freigeben des Sperrglieds für eine Bewegung zwischen Lösestellung und Sperrstellung,
3. Halten des Sperrglieds in Sperrstellung,
4. Aufnahme für Sicherungsstift.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezug auf die Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:
Fig.1 : eine schematisch Perspektivdarstellung eines Photovoltaik-Moduls für Freiflächen- Anlagen,
Fig.2: eine Seitenansicht der Anlage aus Fig. 1 , in Winterstellung,
Fig.3: eine Seitenansicht.der Anlage aus Fig. 1 , in Sommerstellung,
Fig.4: eine Seitenansicht der Anlage aus Fig. 1 , in zwei Verschwenkstellungen,
Fig.5: eine Seitenansicht eines Abschnittes einer Strebe in erster Ausführung, mit dem
Stellbeschlag in Verschiebposition für Einschubbewegung,
Fig.6: eine Ansicht wie in Fig.5, mit dem Stellbeschlag in Ratschen-Verschiebe-position für
Auszugbewegung, Fig.7: eine Ansicht wie in Fig.5, mit dem Stellbeschlag in Einrast-Blockierungs-position für Arbeitsstellung,
Fig.8: eine Ansicht wie in Fig. 5, mit Stellbeschlag in zweiter Ausführung, in
Verschiebposition für Einschubbewegung,
Fig.9: eine Ansicht wie in Fig.5, mit dem Stellbeschlag in zweiter Ausführung und in
Ratschen-Verschiebeposition für Auszugbewegung,
Fig.10: eine Ansicht wie in Fig.5, mit dem Stellbeschlag in Ausführung nach Fig. 9, in Einrast- Blockierungsposition für Arbeitsstellung
1 1 : einen Längsschnitt XI -XI aus Fig. 10,
12: eine Explosionsdarstellung des Abschnittes des Ständerteiles aus Fig. 8,
13: die aufeinander folgenden Schritte a bis h beim Ausziehen der Strebe,
14: die aufeinander folgenden Schritte a bis d beim Einschieben der Strebe,
15: eine schematische Seitenansicht eines Abschnittes einer Strebe in zweiter
Ausführung, mit dem Stellbeschlag in Verschiebposition für Einschubbewegung, und 16: einen Längsschnitt XVI - XVI aus Fig. 15.
Die in Fig. 1 dargestellte Photovoltaik-Freiflächenanlage 1 besteht aus drei gleichmäßig und parallel zueinander beabstandeten vertikalen Ständern 2, die im Erdboden 3 verankert sind. An deren jeweils nicht erkennbaren oberen Ende sind parallel zueinander und zur Ständerreihe sowie gleichzeitig horizontal ausgerichtet, vier Tragprofile 4 angebracht, auf denen ein Photovoltaik-Modul 5 installiert ist.
Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht der Anlage aus Fig. 1 in Winterstellung, also mit relativ kleinem Neigungswinkel α des Photovoltaik-Moduls 5 oder Modultisches zur Vertikalen. Hier ist der prinzipielle Aufbau des Ständers 2 zu erkennen. Er besteht aus einer vertikal im Erdboden 3 vertikal verankerten Stütze 8, einem Schrägbalken 9 und. einer Teleskop-Strebe 10, die über drei Gelenkverbindungen 11 , 12 und 13 zu einem Dreieckfachwerk zusammengesetzt sind.
Fig. 3 zeigt die gleiche Ansicht wie Fig. 2, nur dass hier die Teleskopstrebe 10 für die Sommerfunktion verlängert wurde, wodurch der Stützbalken 9 und mit ihm das Modul 5, in eine der Horizontalen angenähertere Position verschwenkt wurden. Der Neigungswinkel α wurde dabei wesentlich vergrößert.
In Fig. 4 ist eine ähnliche Seitenansicht erkennbar, wie in Fig. 2 und 3, wobei die in ausgezogen Linien dargestellte Situation der beweglichen Teile, nämlich von Strebe 10, Stützbalken 9, Tragprofilen 4 Und Photovoltaik-Modul 5, diejenige aus Fig. 2 (eingeschwenkte Winterposition) und die in unterbrochenen Linien dargestellte Situation diejenige aus Fig. 3 (ausgeschwenkte Sommerposition) darstellen.
Hier ist insbesondere die Verlängerung der Teleskop-Strebe 10 zu erkennen, die aus zwei teleskopisch ineinander verschiebbaren Profilrohren besteht, nämlich dem unteren Außenteil 16 und dem oberen Innenteil 17. Diese beiden Teile sind über einen im Zusammenhang mit den weiteren Figuren näher dargestellten und beschriebenen Stellbeschlag 15 funktional miteinander verbunden.
Auf den Aufbau und die Funktion der drei Gelenkverbindungen 1 1 , 12, und 13 wird hier nicht näher eingegangen, sondern es wird auf die DE 10 2008 018 422 A1 verwiesen, die insbesondere auf diese gerichtet ist. Hier ist nur kurz festzuhalten, dass alle drei Gelenkverbindungen jeweils eine Kipp- oder Schwenkachse 18, 19 und 20 besitzen, die annähernd horizontal und idealerweise parallel zur Stützenreihe verläuft. Da die zwei Abstände zwischen den Gelenkverbindungen 11 und 12 sowie 11 und 13 bzw. zwischen deren Kippachsen 18, 19, 20 fest eingestellt oder einstellbar sind und auch der Abstand zwischen den Gelenkverbindungen 12 und 13 bzw. den Kippachsen 19 und 10 am Ende der Strebe 10 in den jeweils einstellbaren Strebenlängen feststeht, ist das von der Stütze 8, dem Stützbalken 9 und der Strebe 10 eingeschlossene Dreieck in seinen Innenwinkeln geometrisch jeweils definiert Geweils in Sommer- und Winterposition).
Die Hauptgeometrie des Ständers beruht auf dem Ergebnis, einer Statikberechnung und berücksichtigt insbesondere die gewünschten Neigungen, Länge und Traglast des Stützbalkens 9 sowie die entsprechenden Einstelllängen der Teleskop-Strebe 10. Die Positionen der Gelenkverbindungen sind entsprechend diesen Berechungen vorgegeben und damit Sollpositionen, die durch den Monteur vor Ort aus entsprechenden Bauplänen entnommen werden können. Dabei sind die erste Gelenkverbindung 11 und die zweite Gelenkverbindung 12 einstellbar ausgebildet, wä irend die dritte Gelenkverbindung 13 unverstellbar ist. Die erste Gelenkverbindung 11 ist bedarfsweise an der Stütze 1 höheneinstellbar sowie am Stützbalken 9 längsverschiebbar befestigt, während die zweite Gelenkverbindung 12 nur längsverschiebbar am Stützbalken 9 vorgesehen ist.
Fig. 5 zeigt einen Abschnitt der Teleskop-Strebe 10, wobei deren wichtigsten Teile, nämlich der Außenteil 16 und der Innenteil 17 zu erkennen sind, die Profilrohre, vorzugsweise Vierkantrohre, und teleskopisch ineinander verschiebbar sind. Das Außenteil 16 besitzt an beiden Seitenwänden je einen Längsschlitz 21 , der an seiner unteren Seite in regelmäßigen Abständen Rastbuchten 22 besitzt. Diese Rastbuchten 22 besitzen jeweils einen abgerundeten Buchtengrund 23, der sägezahnartig in nach oben weisender Auszugrichtung in eine Ein- und Auslaufschräge 24 und in entgegengesetzter Richtung in eine (Blockier-) Hinterschneidung 25 übergeht. Des weiteren ist zu erkennen, wie der Stellbeschlag 15 an der Strebe 10 angeordnet ist, nämlich den Außenteil U-förmig umgreifend und mit seinem vorderen Ende um einen durch den Längsschlitz 21 führenden und am Innenteil 17 befestigten oder diesen durchragenden Schwenkbolzen 27 schwenkbar befestigt. Ein Sperrbolzen 30 ist vorgesehen, der in der Zone des Längsschlitzes 21 Innenteil, Außenteil und Stellbeschlag quer durchdringt. Dabei ist der Sperrbolzen 30 in vertikaler Richtung beweglich vorgesehen und zwar im Innenteil in einem hier nicht gut erkennbaren Innenteil-Langloch 28 und im Stellbeschlag in Langloch 29. Zudem ist der Sperrbolzen 30 im Längsschlitz 21 verschiebbar und kann während seiner Bewegung entlang des Längsschlitzes 21 , je nach Stellung des Stellbeschlages 15, in die Rastbuchten 22 hineinfallen bzw. in diese eingreifen.
Der Stellbeschlag 15 weist zudem an seinem der Anlenkung durch den Schwenkbolzen 27 entgegengesetzten, rückwärtigen Ende einen Schwenkbogen 31 auf, der an seinem Umfang zwei Kerben oder Einbuchtungen 32 und 33 besitzt, in die ein Positionsbolzen 34 einrastbar eingreift. Der Positionsbolzen 34 ist dabei identisch wie der Schwenkbolzen 27 ausgebildet und ragt in gleicher Weise beidseitig vom Innenteil aus in den Längsschlitz 21 hinein. Zudem ist in oberer Fortsetzung des Schwenkbogens 31 ein Anschlagfortsatz 35 vorhanden, der als Wegbegrenzung oder Anschlag am Bolzen 34 in der untersten Sperrposition dient. Schließlich ist eine Bohrung 36 am unteren rückwärtigen Wangenteil zu erkennen, die zum Hindurchführen eines Sicherungsbolzens dient, wie in Fig. 7 und 10 dargestellt.
Aus dieser Figur ist zu auch erkennen, dass sich hier der Stellbeschlag 15 in oberster Schwenkposition befindet, in welcher der Positionsbolzen 34 in die untersten Kerbe oder Einbuchtung 33 eingreift. Gleichzeitig befindet sich der Sperrbolzen 30 in der untersten Stellung im Langloch 29 des Stellbeschlags 15 und innerhalb des Längsschlitzes 21 des Außenteiles 16. Somit befindet sich der Sperrbolzen in gesperrter (Verschieb-)Stellung, in welcher er zusammen mit dem Stellbeschlag 15 entlang des Längsschlitzes in beide Verschieberichtungen bewegt werden kann, ohne in die Rastbuchten 22 hineinzufallen.
Fig. 6 zeigt den gleichen Abschnitt der Teleskop-Strebe 10, wie Fig. 5, jedoch in anderer Schwenkstellung des Stellbeschlags 15. Dieser befindet sich in einer abwärtsgeschwenkten Stellung, in der er über seine mittige Kerbe oder Einbuchtung 32 am Positionsbolzen 34 festgehalten wird. Dabei befinden sich beide den Sperrbolzen 30 ungefähr vertikal führenden bogenförmigen Langlöcher 28 (im Innenteil) und 29 (im Stellbeschlag) in quer fluchtender Ausrichtung, wobei der jeweilige Langlochgrund, also deren unteres (Langloch-) Ende, mit dem Buchtengrund 23 fluchtet, so dass der Sperrbolzen 30 in diesem einliegt. Beim Verschieben des Innenteiles nach oben oder Ausziehen des Innenteiles, rutscht oder rollt der Sperrbolzen 30 entlang der Auslaufschräge 24 in den Längsschlitz 21 und stützt sich auf dessen Unterkante nach unten ab. Er wird dann. in die nächste Rastbucht 22 hineinfallen, um aus dieser, wieder herauszurutschen usw.. Wird nicht mehr weiter ausgezogen, dann verbleibt der Sperrbolzen in der letztdurchlaufenen Rastbucht oder rutscht in diese zurück, stützt sich gegen deren Hinterschneidung 25 ab und blockiert die einschiebende Verschiebebewegung.
Fig. 7 zeigt den gleichen Abschnitt der Teleskop-Strebe 10, wie Fig. 5 und 6, jedoch in dritter Schwenkstellung des Stelibeschlags 15. Dieser befindet sich nunmehr in seiner untersten abwärts geschwenkten Stellung,' in der er an seinem oberen Anschlag-Fortsatz 35 am Positionsbolzen 34 anstehend festgehalten wird. Dabei befindet sich der Sperrbolzen 30 weiterhin in gleicher untersten Stellung in der Rastbucht 22, wie in Fig. 6 und wird von dem oberen Ende des Langloches 29 des Stellbeschlags 15 nach oben hin in seiner Bewegung blockiert. Eine weitere Verschiebebewegung ist nun nicht mehr möglich. Schließlich ist hier noch zu erkennen, wie in den Bohrungen 36 in den Wangen des Stellbeschlags ein Sicherungsbolzen 37 eingeschoben ist, der einerseits über seinen Bolzenkopf (hier nicht erkennbar) und andererseits über eine Sicherungsfeder 38 beidseitig gehalten wird. Dabei untergreift der Sicherungsbolzen 37 die Unterseite des Außenteiles 16 so eng, dass ein unbeabsichtigtes Hochschwenken des Stellbeschlags und damit eventuell ungewolltes Verschieben der beiden Strebenteile 16, 17 nicht mehr möglich ist.
Fig. 8 zeigt den Stellbeschlag 15 in gleicher Einschiebeposition an der Teleskop-Strebe 10 wie Fig. 5, jedoch ist hier der Stellbeschlag bezüglich seines rückwärtigen Bogenabschnittes anders ausgebildet. Es weist nämlich statt des abschließenden Schwenkbogens nunmehr ein bogenförmiges Langloch 26 auf. In dieses ragt der Positionsbolzen 34 verschieblich hinein, wobei die innere Langloch-Bogenkante den Schwenkbogen 31 darstellt. Es sind die gleichen unteren und mittigen Kerben oder Einbuchtungen 32 und 33 sowie oberer Anschlag 35 und somit die gleichen Funktionen wie vorbeschrieben vorhanden. Unterschiedlich ist auch noch, dass am rückwärtigen Oberende des Stellbeschlags ^ 5 ein hochgebogenes Griffteil 39 vorhanden ist, das zur besseren Handhabbarkeit beiträgt.
Fast der gleiche Stellbeschlag ist auch in Fig. 9 dargestellt, nur in anderer Funktionspösition, nämlich der mittigen Auszieh- oder Verlängerungsposition. Der Sperrbolzen 30 befindet sich in Ruhestellung im Buchtengrund 23, an der Hinterschneidung 25 abgestützt gegen Verkürzen oder Einschieben. Ein Ausziehen, mit Rutschen oder Rollen entlang der Auslaufschräge 24 ist jedoch möglich. Zudem haben hier die Kerben oder Einbuchtungen 32 und 33 eine besondere Ausführung erfahren. Sie besitzen jeweils in Verschieberichtung elastische Zungen 41 , die durch Schlitzungen 40 abgetrennt sind. Der Stellbeschlag kann nunmehr über diese Zungen 41 elastisch mit dem Positionsbolzen 34 zusammenarbeiten und sicher in die oder aus den Einbuchtungen gedrückt werden. Fig. 10 zeigt den gleichen Stellbeschlag wie Fig. 8, wobei jedoch die gleiche Stellung wie bei der Ausführung in Fig. 7 vorhanden ist, nämlich die unterste, blockierte und zudem über den Sicherungsbolzen 37 gesicherte End- oder Ruheposition.
Aus der Schnittdarstellung in Fig. 11 ist insbesondere die Anordnung der diversen Bolzen in Außenteil 16, Innenteil 17 und Stellbeschlag 15 ersichtlich. Dabei ist mittig der Sperrbolzen 30 zu erkennen, wie er alle drei Teile quer durchdringt und beidseitig außen eine je eine Scheibe 42 trägt und über je einen Splint 43 axial gesichert ist. Links davon ist der Schwenkbolzen 27 vorhanden, der aus einem schlanken mittigen Gewindebolzen 45 besteht, auf dessen beiden Enden je ein Bolzenkopf 46 so angeschraubt ist, dass deren innere Stirnflächen an den seitliche äußeren Flanken des Innenteiles 17 fest anstehen. In gleicher Weise ist auch der rechts befindliche Positionsbolzen 34 auf- und eingebaut,
Fig. 12 zeigt den gleichen Abschnitt der Teleskop-Strebe wie Fig. 8 und 10, jedoch in Explosionsdarstellung. Hierdurch sind alle verwendeten Bauteile und deren Montagepositionen erkennbar.
In Fig. 13 ist in Schritt-Darstellungen a bis h die jeweilige Positionsänderung beim Verlängern der Teleskop-Strebe 10 eines Ständers 2 für die Sommerposition dargestellt und zwar:
a) Entsichern (falls gesichert gewesen) des in der untersten Rastbucht blockierten
Stellbeschlags 15 und nächfolgendes Schwenken des Stellbeschlags aus Sperrstellung in Freigabestellung, in welcher der Sperrbolzen 30 frei beweglich ist zwischen Los- und Raststellung,
b) Stellbeschlag befindet sich in Freigabe-Mittelstellung, es wurde begonnen, das Innenteil auszuziehen, Sperrbolzen rutscht dabei aus der Rastbucht hoch.
c) Es wurde weiter ausgezogen, der Sperrbolzen ist hochgerutscht bis auf Unterkante des Längsschlitzes 21.
d) Es wurde noch ein bisschen weiter ausgezogen, der Sperrbolzen befindet sich auf der geraden Unterkante des Längsschlitzes.
e) Es wurde noch weiter ausgezogen, der Sperrbolzen ist dabei, in die zweite Rastbucht hineinzufallen.
f) Es wurde weiter ausgezogen bis zur letzten Rastbucht, der Sperrbolzen 30 wird in diese hineinfallen.
g) Der Sperrbolzen ist nunmehr in die letzte Rastbucht hineingefallen.
h) Der Stellbeschlag 15 wurde in die Sperrstellung zurückverschwenkt (gedrückt) und durch den Sicherungsbolzen 37 gesichert, falls gewünscht. In Fig. 14 ist in Schritt-Darstellungen a bis d die jeweilige Positionsänderu g beim Verkürzen (Einschieben) der Teleskop-Strebe eines Ständers für die Winterposition dargestellt und zwar: a) In oberer Endstellung befindlicher Stellbeschlag wird entsichert, falls gesichert gewesen. b) Stellbeschlag ist in oberste Freigabestellung verschwenkt, Sperrbolzen ist aus der
Raststellung herausgeführt in die Losstellung, in welcher er im Längsschlitz frei
verschiebbar ist; nun wird eingeschoben, somit verkürzt.
c) Es wurde eingeschoben bis in die unterste Stellung, es erfolgte somit ein Verkürzen der Strebe auf minimale Länge, wonach ein Betätigen des Stellbeschlags zurück in
Sperrstellung erfolgt.
d) Der Stellbeschlag wurde verschwenkt/eingedrückt, befindet sich in unterster Sperrstellung, es folgt (optional) ein abschließendes Sichern in der Sperrstellung, durch Einstecken des Sicherheitsbolzens 37.
Irl Fig. 15 ist ein Abschnitt einer Teleskop-Strebe 10 in weiterer. Ausführung dargestellt, die sehr ähnlich wie derjenige aus Fig. 10 aussieht. Der wesentliche Unterschied besteht jedoch drin, dass der Längsschlitz 21 mit Rastbuchten 22 nunmehr im Innenteil 17 vorgesehen ist, sie sind daher (im Außenteil) entsprechend in unterbrochener Linie eingezeichnet und vergleichsweise entgegengesetzt geneigt. Der Stellbeschlag 15 ist nahe dem oberen Ende des Außenteils 16, ungefähr auf Höhe des Längsschlitzes des Innenteiles angelenkt, wobei nunmehr zwei kurze Schwenkbolzen 48 über einen Gewindezapfen 50 zueinander achsfluchtend im Außenteil seitlich eingeschraubt sind (siehe auch Fig. 16). Zudem ist der Stellbeschlag 15 vergleichsweise seitenverkehrt vorgesehen, also mit der Anlenkung am Schwenkbolzen 48 nach unten gerichtet. Auch sind nur zwei kurze, zueinander achsfluchtende Positionsbolzen 49 vorgesehen, die mit ihren Gewindezapfen 50 quer weisend am Außenteil angeschraubt sind, ebenfalls ungefähr in Höhe des Längsschlitzes des Innenteiles 17.
Schließlich zeigt Fig. 16 einen Schnitt XVI - XVI aus Fig. 15, wobei im Vergleich mit Fig. 11 , die einen ähnlichen Schnitt darstellt, insbesondere auffällt, dass die Schwenkbolzen 48 (27) und Positionsbolzen 49 (34) nun nicht mehr durch das Innenteil 17 hindurchgeführt, sondern im Außenteil 16 seitlich eingeschraubt sind. Sie könnten aber auch identisch ausgebildet sein mit den Schwenkbolzen 27 und Positionsbolzen 34, da sie durch den Längsschlitz verschieblich hindurchgeführt werden können, somit bei der Verschiebebewegung nicht störend wirken. Bezugszeichenliste
1. Photovpltaik-Freiflächenanlage 27. Schwenkbolzen
2. Ständer 28. Langloch (Innenteil-)
3. Erdboden 29. Längloch (Stellbeschlag)
4. Tragprofil 30. Sperrbolzen
5- Photovoltaik-Modul 31. Schwenkbogen
6. — 32. Kerbe oder Einbuchtung
7. — 33. Kerbe oder Einbuchtung
8. Stütze 34. Positionsbolzen
9. Stützbalken 35. Anschlag (-Fortsatz)
10. Teleskop-Strebe 36. Bohrung (Sicherheitsbolzen-)
11. Gelenkverbindung 37. Sicherheitsbolzen
12. Gelenkverbindung 38. Fixierfederstift
13. Gelenkverbindung 39. Grifflasche
14. — 40. Schlitzung
15. Stellbeschlag (-Wipphebel) 41. Zunge
16. Außenteil 42. Scheibe
17. Innenteil 43. Splint
18. Kipp-/Schwenkachse 44. —
19. Kipp-/Schwenkachse 45. Gewindebolzen
20. Kipp-/Schwenkachse 46. Bolzen köpf
21. Längsschlitz 47. —
22. Rastbucht 48. Schwenkbolzen
23. Buchtengrund 49. Positionsbolzen
24. Ein- und Auslaufschräge 50. Gewindezapfen
25. Hinterschneidung
26. Langloch (Außenteil)

Claims

Patentansprüche
1. Ständer für Photovoltaik-Module oder Sonnenkollektoren,
- mit einer Stütze (8),
- mit einem Stützbalken (9), der am deren oberen Ende der Stütze angelenkt ist und zum Tragen der Sonnenkollektoren oder Photovoltaik-Module (5) vorgesehen ist,
- mit einer Teleskop-Strebe (10), die den Stützbalken in einem Winkel zur Stütze hält und die mit der Stütze und dem Stützbalken gelenkig verbunden ist und die zwei ineinander teleskopisch verschiebbare Teleskop-Strebenteile aufweist, nämlich ein Streben-Irinenteil und eine Streben-Außenteil,
wobei zur Verstellung des Neigungswinkels (a) des Stützbalkens die
Teleskop-Strebe längenverstellbar ist und die Telesköp-Strebenteile in unterschiedlicher Länge schrittweise in einer Rasterung formschlüssig zueinander arretierbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine zwischen den beiden Teleskop-Strebenteilen (16, 17) wirksame
Ratscheneinrichtung vorgesehen ist, die bei ausfahrender Verlängerung der Teleskop-Strebe ratscht, also die Rasterungen durchläuft, und bedarfsweise einrastet und bei einfahrendem Verkürzen nichtratschend zurückgleitet, und
dass eine Längenstellung der Teleskop-Strebenteile über die Ratscheneinrichtung zusätzlich in beiden Verschieberichtungen blockierbar und vorzugsweise auch sicherbar ist.
2. Ständer nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet,
dass in einem der beiden Teleskop-Strebenteile (16 oder 17) Rastbuchten (22), Rastlöcher, Rastscrilitze oder Rastfenster in bestimmter, vorzugsweise gleichmäßiger Längsbeabstandung eingebracht sind,
dass ein Sperrglied (30) vorgesehen ist, das mit diesen Rastelementen (22) zusammenwirkt, dabei beide Teleskop-Strebenteile (16, 17) zumindest teilweise durchdringt und dadurch ihre Relativbewegung blockiert oder blockieren kann.
3. Ständer nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet,
dass das Streben- Außenteil (16) ein Vierkant-Profilrohr und das Streben-Innenteil (17) ebenfalls ein Vierkant-Profilrohr oder ein nach unten offenes U-Profil ist.
4. Ständer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass am Streben-Außenteil (16) beidseitig Längsschlitze (21 ) vorgesehen sind mit in
Längsrichtung vorzugsweise gleichmäßig zueinander beabstandeten Rastbuchten (22), und dass als Sperrglied ein sich quer zur Verschieberichtung erstreckender Sperrbolzen (30) angeordnet ist, der beide Teleskop-Strebenteile (16, 17) quer durchdringt und im Streben- Innenteil (17) in einem Lahgloch (28) höhenbeweglich ist, das heißt senkrecht zur Erstreckung des Sperrbolzens und zur Verschieberichtung, Schwerkraft- oder federkraftbedingt.
5. Ständer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass am Streben-Innenteil (17) beidseitig Längsschlitze (21 ) vorgesehen sind mit
vorzugsweise gleichmäßig zueinander beabstandeten Rastbuchten (22), und dass als
Sperrglied ein sich quer zur Verschieberichtung erstreckender Sperrbolzen (30) angeordnet ist, der beide Teleskop-Strebenteile quer durchdringt und im Streben^Außenteil (16) in einem Langloch (26) höhenbeweglich ist, das heißt senkrecht zur Erstreckung des Sperrbolzens und zur Verschieberichtung, Schwerkraft- oder federkraftbedingt.
6. Ständer nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Stellbeschlag (15) vorgesehen ist, zum Fixieren des Sperrbolzens (30) in der Zone des Längsschlitzes (21) in inaktiver, nicht in die Rastbuchten (22) eingreifender Stellung.
7. Ständer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass der Stellbeschlag (15) eine im Bereich der Längsschlitze (21 ) schwenkbeweglich mit dem Innenteil (16) verbundene und gleichzeitig das Außenteil (16) Urförmig oberseitig umgreifende, vorzugsweise einseitiger Wippe ist, mit seitlichen Langlöchern (29) zum gezwungenen Führen des auch die Wangen des Stellbeschlags durchsetzenden Sperrbolzens (30).
8. Ständer nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der Stellbeschlag (15) in mindestens zwei Schwenkpositionen so arretierbar ist, dass der Sperrbolzen (30) frei höhenbeweglich und zugleich rastier- oder arretieraktiv ist oder in oberer Stellung auf Höhe der Längsschlitze (21 ) in rastierinaktiver Stellung festhaltbar ist.
9. Ständer nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der Stellbeschlag (15) noch eine dritte arretierbare Schwenkposition besitzt, in welcher der Sperrbolzen (30) in einer Raststellung in den Rastbuchten (22) eingerastet festgehalten wird, wobei diese dritte arretierbare Schwenkposition vorzugsweise zusätzlich sicherbar ist, insbesondere durch eine quergeführten, das Streben-Außenteil (16) untergreifenden
Sicherungsbolzen (37).
10. Ständer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass an der äußeren Oberseite des Stellbeschlags (15) ein Anschlagfortsatz (35) oder eine Grifflasche (39) senkrecht abstehend oder abgebogen vorgesehen ist.
11. Ständer nach Anspruch 6-9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sperrpositionen des Stellbeschlags (15) durch das Zusammenwirken von in der Längsschlitz-Zone vom Innenteil quer abragenden Positionsbolzen (34, 49) mit an
Schwenkbögen (31 ) der seitlichen Wangen-Außenzonen des Stellbeschlags vorgesehenen Kerben oder Einbuchtungen (32, 33) einnehmbar sind, wobei Kerben oder Einbuchtungen (32, 33) elastisch nachgiebig sind oder die Positionsbolzen in Längsschlitzrichtung elastisch entsprechend geringfügig beweglich sind.
12. Ständer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass am Streben-Innenteil (17) beidseitig Längsschlitze (21 ) mit vorzugsweise gleichmäßig zueinander beabstandeten Rastbuchten (22) vorgesehen sind,
dass als Rastelement ein sich quer zur Verschieberichtung erstreckender Sperrbolzen 30) angeordnet ist, der beide Strebenteile (16, 17 ) quer durchdringt und im Außenteil (16) in einem Langloch (26) höhenbeweglich ist, Schwerkraft- oder federkraftbedingt,
und dass ein Stellbeschlag (15) vorgesehen ist, der außen am Außenteil (16)
schwenkbefestigt ist und ebenfalls vom in einem Langloch (29) geführten Sperrbolzen (30) durchsetzt ist.
13. Ständer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass am Innenteil (17) oberseitig in Längsrichtung gleichmäßig zueinander beabstandete Rastöffnungen oder Rastlöcher vorgesehen sind,
dass als Rastelement ein am Außenteil (16) schwenkbefestigter und von oben wirkender Sperrhebel mit abgewinkelter Rastklaue vorgesehen ist, die durch eine Öffnung im Außenteil hindurch in die Rastöffnungen eingreift, '
dass der Sperrhebel gleichzeitig ein Stellbeschlag ist mit mindestens zwei Schwenk- Arretierpositionen, also frei höhenbewegliche und rastier- oder arretieraktive Situation der Rastklaue, oder in oberer, aus den Rastöffnungen abgehobener Stellung blockierbar ist und vorzugsweise noch eine dritte Arretierposition vorhanden ist, in welcher die Sperrklaue in unterer Sperrposition in der Rastöffnung eingreifend festgehalten wird, wobei diese Einrastposition vorzugsweise zusätzlich sicherbar ist, insbesondere durch einen quergeführtenSicherungsbolzen.
14. Ständer nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass bei seiner Verwendung für Photovoltaik-Module für Freiflächenanlagen die Stütze (8) im Erdboden verankert ist, und auf dem am oberen Ende der Stütze (8) angelenkten Stützbalken (9), mehrere Tragprofile (4) quer befestigt sind, die wiederum die Photovoltaik -Motiule (5) tragen.
15. Verfahren zum Verlängern der Teleskop-Strebe eines Ständers nach den
Ansprüchen 1 - 14, mit den Schritten:
- bedarfsweise Entsichern des Stellbeschlags,
- Stellbeschlag aus Sperrstellung in Freigabestellung schwenken, in welcher der Sperrbolzen frei beweglich ist zwische Los- und Raststellung,
- Verlängern der Strebe über das gewünscht Maß hinaus, wobei der Sperrbolzen aus einer von mehreren Raststellungen heraus und bedarfsweise über mehrere Rastbuchten hinweg geführt wird,
- Verkürzen der Strebe, wobei der Sperrbolzen in die jeweils nächste der mehreren ·
Raststellungen geführt wird,
- Stellbeschlag in Sperrstellung zurückschwenken, sodass Sperrglied gegen Herausführen aus der Raststellung blockiert ist.
- optionales Sichern des Stellbeschlags
16. Verfahren zum Verkürzen der Teleskop-Strebe eines Ständers nach den
Ansprüchen 1 - 14, mit-den Schritten:
- bedarfsweise Entsichern des Stellbeschlags,
- Stellbeschlag aus Sperrstellung in Freigabestellung schwenken,
- kurzes Verlängern der Strebe, um das Sperrglied aus einer der Raststellungen
herauszuführen in eine Losstellung, in welcher das Sperrglied in dem Schlitz frei verschiebbar ist,
- Betätigen des Stellbeschlags, um das Sperrglied in seiner Losstellung festzuhalten,
- Verkürzen der Strebe über das genwünschte Maß hinaus auf minimale Länge,
- Verlängern auf gewünschte kurze Position,
- Betätigen des Stellbeschlags zurück in Sperrstellung,
- optional Sichern in Sperrstellung.
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