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CN105164817A - 用于光伏电池的安装结构 - Google Patents

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CN105164817A
CN105164817A CN201480015674.7A CN201480015674A CN105164817A CN 105164817 A CN105164817 A CN 105164817A CN 201480015674 A CN201480015674 A CN 201480015674A CN 105164817 A CN105164817 A CN 105164817A
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CN
China
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module
mounting
mounting structure
photovoltaic
modules
Prior art date
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Pending
Application number
CN201480015674.7A
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乌尔斯·朔普
斯科特·奥尔布赖特
达伦·韦赖贝伊
沃尔特·施托斯
迈克尔·L·波德金
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Global Solar
Original Assignee
Hanergy High Tech Power Hong Kong Co ltd
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Publication date
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Abstract

用于PV模块和模块组件的安装系统,包括装置和使用方法。所公开的系统大体涉及以轻微弓形安装柔性光伏模块,使柔性光伏模块围绕所述模块的一条轴线以大的半径弯曲。

Description

用于光伏电池的安装结构
相关申请的交叉引用
本申请要求于2013年1月15日提交的美国临时专利申请第61/752,892号的优先权,该临时专利申请由此以引用方式并入本公开用于所有目的。本申请还并入下面的美国专利和专利申请:6,690,041、7,194,197、2012/0006398、2012/0000510、2012/0000502、8,202,368、8,198,123、2009/0088162、8,062,922、61/284,956、61/284,958、61/356,194。在此引用的所述专利和专利申请的公开内容通过引用以其整体并入本文用于所有目的。
介绍
几十年来,已通过利用太阳的能量将太阳能或光伏(PV,photovoltaic)面板用于产生可用电力。为了最大限度地暴露于太阳,PV面板通常被安装在合适的位置。很多情况下,这些位置包括工业和住宅建筑物屋顶。因此,已经开发出用于将PV面板安装在建筑物的屋顶上的各种方法和设备。
如在本公开中使用的,术语“太阳能面板”、“光伏面板”和“PV面板”包括适用于以大体非平面取向进行安装的所有类型的光伏材料。例如,适用于本教导的太阳能面板包括由薄膜柔性PV材料构造的那些太阳能面板,薄膜柔性PV材料诸如包含铜铟镓硒(copperindiumgalliumdiselenide)(CIGS)类型的半导体的材料。
太阳能面板通常与用于将它们安装在建筑物屋顶上的支架或安装结构分开出售。这种情况常常需要用户伴以高安装成本获得定制支架安装的解决方案。一体通用的(one-size-fits-all)支架安装系统是可用的。但是这些系统趋于复杂、笨重,需要多次屋顶贯穿,并且采用需要大量接地的金属构造。另外,现有的安装系统通常被配置成仅仅将太阳能面板安装为平面取向,平行于屋顶或者相对于屋顶成预定角度。示例性的现有光伏安装系统在例如美国专利号4,371,139、5,228,924、5,505,788、5,746,839(重新公布为RE038988)、6,495,750、6,501,013、6,534,703、6,570,084、6,809,251、6,809,253和7,814,899中有所描述,所述专利中的每个由此以引用方式并入本公开用于所有目的。
用于安装柔性(与刚性相反)光伏模块的当前解决方案通常涉及至少以下具体考虑。首先,安装柔性太阳能模块目前是通过粘附柔性模块完成的,其中每个柔性模块的背面与屋顶膜状物相邻。许多屋顶具有不平坦的形貌特征,或具有对基于粘合剂的安装方法造成挑战的未知平坦屋顶表面情况。跨越屋顶形貌特征诸如波纹形金属屋顶来安装轻质模块需要对结构添加加强片,以避免安装点之间凹陷、在凹陷区域中聚集水以及在风中过度移动。另外,将平坦轻质的模块结构安装在没有足够的斜率的平坦屋顶上承受这样的危险,即模块将承受在其上或其周围的积水,这可能不利地影响模块的可靠性。此外,直接将模块安装在屋顶通常使其操作温度升高,因为模块通常承担屋顶自身的温度。常规的玻璃模块安装技术提供在模块下方的空气循环,且因此提供较低的模块操作温度,但是这种情况对于柔性薄膜模块是不可能的。最后,通过粘合剂安装到屋顶表面上通常期望是永久的,以致在需要补修或更换屋顶的情况下,模块不能被容易地移除。
由于上面列出的考虑等等,需要改进的方法和安装结构来将柔性PV模块安装到建筑物屋顶或其它表面上。
概述
本教导公开了用于PV模块和模块组件的安装系统,包括装置和使用方法。所公开的系统大体涉及以轻微弓形安装柔性光伏模块,使柔性光伏模块围绕所述模块的一条轴线以大的半径弯曲。本发明的附加优势是,所公开的安装结构可针对许多不同的屋顶表面进行标准化,并且可以使安装过程流水线化以降低PV安装的劳务收支(BOS)成本。
附图简述
图1是根据本教导的方面的用于柔性光伏模块的安装结构的等轴视图。
图2是安装到图1的安装结构的柔性光伏模块的分解正视图。
图3是安装到多个安装结构诸如图1的安装结构的柔性光伏模块的俯视图。
图4是根据本教导的方面的使用夹紧机构以弓形构型安装到屋顶的柔性光伏模块的示意性主视图。
图5是根据本教导的方面的使用弓形支撑结构以弓形构型安装到屋顶的柔性光伏模块的示意性主视图。
图6是描绘根据本教导的方面的以弓形构型安装到屋顶的柔性光伏模块的示意性主视图。
图7是描绘根据本教导的方面的以另一个弓形构型安装到屋顶的柔性光伏模块的示意性主视图。
图8是描绘根据本教导的方面的以另一个弓形构型安装到屋顶的柔性光伏模块的示意性主视图。
图9是描绘根据本教导的方面的使用安装结构安装到屋顶的柔性光伏模块的示意性局部主视图。
图10是描绘根据本教导的方面的使用另一个安装结构安装到屋顶的柔性光伏模块的示意性局部主视图。
图11是描绘根据本教导的方面的使用另一个安装结构安装到屋顶的柔性光伏模块的示意性局部主视图。
图12是描绘根据本教导的方面的使用另一个安装结构安装到屋顶的柔性光伏模块的示意性局部主视图。
图13是描绘根据本教导的方面的使用另一个安装结构安装到屋顶的柔性光伏模块的示意性局部主视图。
图14是描绘根据本教导的方面的使用另一个安装结构安装到屋顶的柔性光伏模块的示意性局部主视图。
图15是描绘根据本教导的方面的使用安装结构安装到另一个屋顶的柔性光伏模块的示意性局部主视图。
图16是描绘根据本教导的方面的使用安装结构安装到另一个屋顶的柔性光伏模块的示意性局部主视图。
图17是示意性地描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的安装结构的系统的俯视图。
图18是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的安装结构的一部分的等轴视图。
图19是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的另一个安装结构的一部分的等轴视图。
图20是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的安装结构的主视图。
图21是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的另一个安装结构的主视图。
图22是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的另一个安装结构的主视图。
图23是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的安装结构阵列的部分的等轴视图。
图24是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的安装结构阵列的部分的示意性主视图。
图25是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的安装结构的示意性主视图。
图26是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的另一个安装结构的示意性主视图。
图27是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的另一个安装结构的示意性主视图。
图28是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的另一个安装结构的示意性主视图。
图29是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的安装结构的示意性主视图。
图30是描绘根据本教导的方面的安装到表面的柔性光伏模块阵列的一部分的等轴视图。
图31是示出图30所示阵列的一部分的更多细节的放大主视图。
图32是示出图30所示阵列的一部分的更多细节的放大等轴视图。
图33是描绘根据本教导的方面的安装到用于将柔性光伏模块安装到表面的又一个安装结构的柔性光伏模块的等轴视图。
图34是示出图33所示模块和安装结构的一部分的更多细节的放大等轴视图。
详细描述
本教导涉及以轻微弓形安装柔性光伏模块,使该柔性光伏模块围绕所述模块的一条轴线(通常但不一定必须是长轴线)以大的半径弯曲。模块的该预弯曲使得其沿模块的所选轴线的弯曲和运动稳定。本公开的教导利用这一事实,即柔性片材不能同时沿两条轴线弯曲。具体地,弯曲可以是负的或正的(使边缘相对于安装表面向上或向下弯曲)。形状可为对称的,例如弓形,或者其可为不对称的例如椭圆形、泪滴形或机翼形的一部分,以避免积水并且最优化日照。
为实现以弯曲构型安装柔性光伏模块,本教导描述了能够直接附接到屋顶或其它底层表面或者附接到中间结构诸如安装导轨的各种安装结构,其中所述中间结构附接到需要最少次数的屋顶贯穿的底层表面。例如,就金属接缝屋顶而言,安装结构可横跨与斜坡垂直的金属接缝安装,或者安装在沿屋顶斜坡的金属盘和接缝内。根据本教导的方面的安装结构还可用于将光伏模块安装在地面安装结构上或者安装到其它结构、交通工具或锚固到地面中的桩上。为同时安装一个或多个模块,这些安装结构中的一个或多个可在将它们附接到上述结构之前进行连接。
根据本教导,可以使用夹紧设备、粘合剂、钩环紧固件或它们的组合等将柔性光伏模块紧固到安装结构上。一种安装模块的方式可为将模块层压至一件柔性片材或箔(例如,其由增强或非增强聚合物或金属箔片或它们的组合制成)。这可以是通过层压(使用或不使用另外的粘合剂诸如EVA、DNP或硅酮)附着到模块的附加层。该柔性安装片材可以不是连续的,而是可以只能在需要安装到安装结构的区域中附着到模块。例如,其可为重叠模块的长边缘中每个的两个条带。
另选地,柔性背衬片材可为光伏模块结构的整体功能部件,其在模块的水封(诸如模块的后部片材)之外延伸。在任何情况下,柔性片材的延伸区域可用于通过机械夹紧、旋拧或使用粘合剂或热焊接将模块附接到本教导中描述的安装结构上。在另选的安装方法中,可使用该柔性片材将模块安装到屋顶结构或膜状物或框架上,屋顶结构或膜状物或框架附接到屋顶或地面座架。
下面的章节描述根据本教导的用于光伏模块的安装结构的附加方面、优势和示例。
I.以一定的曲率来安装光伏模块的益处
以正曲率(中心高于边缘)对模块进行安装可产生以下益处等:
●以沿长度的自由气流对模块中心通风。
●由于在模块上聚集的水排放到模块边缘,导致雨水载荷减小。
●排放到模块边缘的水将使模块中心保持清洁不受导致潜在地提高的辐射吸收的灰尘和碎屑的污染。
在另一方面,以负曲率(中心低于边缘)对模块进行安装可产生以下益处等:
●风力提升将推动模块边缘使其进入到安装导轨中的更深位置处,从而将模块锁定在适当地方。
●水远离于边缘而被排放到模块中心。在边缘上的积水被认为具有比在中心的积水高的可靠性风险。
●如果模块边缘向上抬高并且固定在机械c形轮廓中,则中心可由屋顶表面支撑或者使用粘合剂进行固定。
●由于中心支撑,该方法可能更适用于较宽模块或需要在其上行走的模块。
●如果模块中心由屋顶表面支撑,则这样可对雪载荷提供较好的支撑。
●如果模块边缘被密封(例如,对于在交通工具上的应用),则风力提升较少。
●如果模块区域为浅色并且反光,则向阳侧可以具有另外的光聚集特征。
●在模块之间,另外的反射器可使更多光进入到活动的光聚集区域中。
因此,特定的情况可有利于一种类型的曲率或其它类型的曲率,并且本教导考虑任一种类型。上述特征和优势通过以下示例进一步示出。
II.提供横跨模块宽度的曲率的安装结构
在本示例中,在沿柔性光伏模块的长侧面的不同间隔处使用安装五金件,以对模块提供横跨其宽度的弓形形状;参见图1至图8。
图1是根据本教导的方面的用于柔性光伏模块的安装结构的等轴视图,安装结构大体上以10指示。安装结构10被配置成跨越光伏模块的宽度,其中模块设置成与安装结构的顶表面12接触。因此,顶表面12确定所安装的模块的弯曲形状。
安装结构10可由各种合适的材料构成,所述材料例如但不限于铝金属片材、纤维增强复合物或模制塑料。这些模制件被制造成使得它们增大PV模块到在模块中心处的屋顶之间的距离,而模块边缘仍然平坦地位于屋顶膜状物上。所得的在模块下方的空间不仅为模块提供弯曲形状,还允许在模块下方的空气循环以便冷却,以及从积水中移除模块的益处。
除了通风之外,由模块弯曲产生的在模块下方的空间还提供用于从模块进行电力布线的管道。另外,安装结构可被制造成使得其允许空气通风和/或布线通过,但不允许鸟类或小动物进入模块下方的空间筑巢。例如,安装结构10可包括多个孔14,孔14足够大以允许线材通过和充足的气流进入到模块下方的空间中,但又足够小以阻止动物进入到该空间中。
安装结构10包括弯曲中心部16和在中心部的两侧的边缘部分18。边缘部分在图1中被示为基本上平坦的并且平行于安装结构的平坦底表面20。边缘部分18各自包括被配置成接收紧固件的紧固孔22,紧固件可用于将安装结构固定到屋顶,并且在一些情况下可用于将PV模块固定到安装结构。如下面更详细地描述的,将PV模块固定到安装结构可通过各种方式实现。
图2为安装到图1的安装结构10的柔性光伏模块24的分解剖面图,安装结构10继而安装到平坦的屋顶26。图2还描绘了安装锚定件28,所述安装锚定件28被配置成使用安装螺钉30(或相似五金件)将安装结构10固定到屋顶26,并且将模块24紧靠安装结构10保持在适当位置。如图2所指示,在一些情况下,模块24可具有紧密地匹配安装结构10的弯曲中心部16的弧长的宽度。在这种情况下,模块24的边缘可以不与安装锚定件28重叠或被安装螺钉30穿透,而是可以通过模块与安装锚定件的近侧边缘部分32之间的摩擦而保持在适当的位置。
另选地,模块24可具有比安装结构的中心部16的弧长稍大的宽度。在这种情况下,模块的边缘将至少部分地沿安装结构的边缘部分18延伸,并且可与安装锚定件28重叠,且也可被安装螺钉30穿透。与图2中描绘的布置相比,该重叠布置具有模块到安装结构和屋顶的更稳固固定的优势。此外,将模块边缘设置在安装锚定件下方通常将导致模块的边缘部分获得平面形状。该平面形状将沿模块的长度维持,甚至在安装结构之间,使得模块边缘将平坦地抵靠底层屋顶或者紧靠屋顶,这样可以有助于减少在模块下方的积水和风力提升。在另一方面,重叠布置使得更难移除模块(例如,针对服务或替换),并且通过固定五金件诸如螺钉30进行的模块穿透可使得在固定点处发生水渗透,并且因此导致潜在的可靠性问题。
在上述情况中的任一种情况中,可在PV模块的边缘部分与安装结构10和/或安装锚定件28接触的位置周围设置一层层压材料34,以提供模块到安装结构的更稳固附接。层34可例如由熟知材料诸如乙烯醋酸乙烯酯(EVA)、硅酮、热塑性聚烯烃(TPO)或类似材料构成。层压层34可以另选地使用,或者除安装螺钉30之外使用。用于将安装结构固定到屋顶的其它替代形式包括例如其它类型的机械紧固件、专有粘合剂、钩环紧固件或它们的组合。
图3是安装到多个安装结构10的柔性光伏模块40的俯视图,所述多个安装结构10在上面关于图1-2描述。如图3所描绘的,多个安装结构10可设置成彼此相距预定的分隔距离d,以在沿模块40的长度的多个离散位置处支撑模块40。安装锚定件28被定位在每个安装结构的边缘部分处,以将模块40保持在适当的位置。此外,图3示出设置在安装结构10下方的一对底层导轨42。例如,当屋顶自身不提供用于安装结构的充足的安装点时可使用导轨42,或者导轨42可用于提供具有期望的平面度和均匀度的表面以便附接安装结构。
在一些情况下,导轨42可被专门配置成接收安装结构10,例如通过具有在其中接收安装结构的边缘部分18的凹陷部分44,以及被配置成匹配边缘部分18的高度的互补凸起部分46。因此,当安装结构10附接到导轨42时,组合结构的侧向边缘部分形成与模块40的边缘部分接触的基本上平坦的表面。这样可以减少风力提升、进水和动物进入到弯曲模块下方的内部空间中。
图4是根据本教导的方面的大体以50指示的另一个弯曲光伏模块安装结构的示意性剖面图。安装结构50包括顶表面52、底表面54、中心弯曲部分56和基本上平坦的边缘部分58。边缘部分58被配置成通过紧固件诸如安装螺钉60附接到安装表面诸如屋顶或安装导轨。在本示例中,光伏模块(未示出)可沿安装结构50的底表面54定位,其中模块曲率匹配底表面的曲率。
在一些情况下,如果模块宽度匹配底表面54的弧长,则模块边缘将与弯曲部分56接触安装结构的边缘部分58处的接合点62、64基本上对齐。在其它情况下,如果模块宽度大于底表面54的弧长,则模块的边缘部分可在安装结构的平坦边缘部分58下方延伸。那样的话,模块的边缘部分将被夹持在安装结构与底层安装表面之间的适当位置处。不考虑模块的边缘是否在平坦边缘部分58下方延伸,可提供中心支撑件66,以确保模块在被定位在安装结构的底表面54的下方时维持其曲率。在对模块或安装结构进行安装之前,可将中心支撑件66预先安装或预先定位在底层表面上。
图5是根据本教导的方面的大体以70指示的又一个弓形光伏模块安装结构的示意性剖面图。安装结构70包括弯曲顶表面72和基本上平坦的底表面74,光伏模块可附接到所述弯曲顶表面72,所述底表面74被配置成附接到底层安装表面诸如屋顶或安装导轨。
安装结构70通常是实心的,除了在安装结构中形成的孔76,并且所述孔76被配置成接收用于将安装结构附接到底层表面的紧固件诸如螺钉78。在本示例中,光伏模块可例如通过粘合剂或钩环材料附接到顶表面72。当安装在安装结构70上时,光伏模块可覆盖孔76。
图6至图8是描绘根据本教导的方面的光伏模块安装结构的不同弓形构型的示意性剖面图。在图6-8中示出并在本示例中描述的各种构型通常可应用于在本公开中描述的安装结构中的任一个。
更具体地,图6描绘了用于光伏安装结构的不对称弓形形状,大体上以80指示。具有弓形形状80的安装结构将具有不对称中心弯曲部分82和基本上平坦的边缘部分84,所述不对称中心弯曲部分82被配置成支撑柔性光伏模块并对柔性光伏模块成型,所述基本上平坦的边缘部分84被配置成附接到底层表面。不对称中心弯曲部分82可例如被成型为类似椭圆形、泪滴形或机翼形。该不对称轮廓可帮助避免积水在上层模块上聚集,并且还可以最优化模块的日照,例如通过有效地根据太阳能装置的地理位置而在特定的方向上斜置模块的较大部分。
图7描绘了用于光伏安装结构的对称弓形形状,大体以90指示。具有弓形形状90的安装结构将具有对称的中心弯曲部分92和基本上平坦的边缘部分94,其中所述对称的中心弯曲部分92被配置成支撑柔性光伏模块并对柔性光伏模块成型,所述基本上平坦的边缘部分94被配置成附接到底层表面。中心弯曲部分92的弯曲程度的特征在于由边缘部分94界定的平面与弯曲部分92的中心之间的距离x。
图8与图7类似,并且已经使用加引号的参考标号来指示平行部件。唯一的差别是,在图8中,表征弯曲部分92’的弯曲程度的距离x’基本上小于在图7中的对应距离x。因此,图8中的弓形形状90’的弯曲显著小于图7中的弓形形状90的弯曲。总之,图6-8示出本教导考虑具有任何期望的弯曲程度的对称和不对称光伏模块安装结构。
III.沿模块的长度设置的安装导轨
先前描述且在图1-8中示出的安装结构均被配置成接触横跨模块的基本上整个宽度的光伏模块。另选地,根据本教导的其它形式的安装结构只在边缘处对模块进行支撑,留下独立的中心;参见图9-32。
根据本章节的教导的安装结构可在不使用跨越模块宽度的任何安装构件的情况下实现。一个实施例可包括覆盖模块的整个长度的导轨。每个模块可通过两个导轨而紧固,所述两个导轨被安装成以比模块的宽度小的距离靠近彼此,从而迫使模块的中心向上或向下弯曲。导轨的设计可以是不同的,以预先确定模块的弯曲方向,例如引导模块以使中心从底层表面向上升高。另选地,导轨可为楔形的,使边缘向上升高并且沿引导斜坡/半径向下推动中心。
如果模块边缘与中心相比是较高的,则中心可另外接触屋顶膜状物或者甚至使用粘合剂附着到屋顶膜状物。在多个模块的安装中,位于两个安装的模块之间的一个导轨可保持相邻模块的两个模块边缘,使得每个模块平均只使用一个导轨。导轨可为覆盖模块阵列的全部四个侧面的相框的一部分,或者可提供能够迅速组装以用于迅速部署临时安装件(与横向构件连接以形成格状物,或者具有预先组装的对角线形构件以便是可抽出的)的系统。
图9-16是描绘根据本教导的方面的安装到安装结构的柔性光伏模块的示意性局部正视图,所述安装结构包括各种夹紧机构。在本章节中描述的设计包括两个主要思想。第一,安装系统一般被配置成允许模块边缘的运动,以便适应在昼夜和季节性循环期间的热膨胀而不将力施加到易损坏的模块边缘,因为模块边缘受热时可变得相当软。在本章节中,一些设计概念对模块边缘进行夹持并且从而使其固定;其它设计是开放的并且使得模块边缘自由地滑动。在一些实施例中,导轨的一侧可具有这样的一种设计:其中其它的侧可能以不同的设计为特征。这将导致这样的阵列,所述阵列为其中模块可固定在一侧并且允许在相对侧伸展和移动。不同的实施例还允许不因边缘保持器的设计而使水被捕获,由于毛细管力,这种情况很容易发生。在所述设计中的特征可使水远离于腔体排出,或者允许空气循环以便当水被捕获时更有效地对区域进行干燥。
虽然图9-16描绘了被配置成只接收光伏模块的一个边缘的安装结构,但在各种情况下,本教导考虑使用靠近彼此设置的两个所描绘的安装结构,一个被配置成接收光伏模块的每个边缘。在一些情况下,可提供单向右边和单向左边安装结构,而在其它情况下,每个安装结构均可为双向的,即对称的,并且被配置成接收两个不同模块的边缘。
更具体地,图9描绘了安装结构的局部剖面图,大体上以100指示,其包括主体部分102和长重叠部分104,该长重叠部分104部分地与主体部分重叠,即其中主体部分和重叠部分共同形成在主体部分与重叠部分之间的沟槽106,该沟槽被配置成接收柔性光伏模块108的边缘。主体部分102包括:基本上平坦的底表面110,其被配置成附接到平坦的屋顶或者附接到一些其它底层结构诸如安装导轨;以及侧支撑表面112,其被配置成支撑模块108的侧向部分并且将模块的边缘引导至沟槽106中。
侧表面112可为弧形的,以便匹配或者基本上匹配模块108的预期曲率,或者所述侧表面可为线性的。在任一种情况下,模块将因为设置在以小于模块宽度的距离分开的两个安装结构之间而弯曲。更具体地,在图9的示例中,由于重叠部分104的长度,沟槽106将模块108的相对长的部分保持为基本上直的,使得当模块横贯在安装结构100与另一个互补安装结构(未示出)之间的区域时,仅仅模块的期望中心部分弯曲,所述互补安装结构被配置成接收模块108的相对边缘。
图10描绘了另一个安装结构的局部剖面图,大体上以120指示,其包括主体部分122和相对短的重叠部分124,其中主体部分和重叠部分再次共同地形成沟槽126,该沟槽126被配置成接收柔性光伏模块128的边缘部分。主体部分122还包括基本上平坦的底表面130,其被配置成附接到平坦的屋顶或者附接到一些其它底层结构诸如安装导轨。由于短的重叠部分124,沟槽126将模块128的相对小的部分保持为基本上直的,使得当模块在安装结构120和另一个互补安装结构之间通过时,模块的基本上整个宽度将弯曲,所述互补安装结构被配置成接收光伏模块128的相对边缘。
图11描绘了又一个安装结构的局部剖面图,大体上以140指示,其包括主体部分142和界定间隙146的重叠部分144,其中间隙146朝其近侧端部即朝重叠部分的远侧端部148变窄。间隙146被配置成接收柔性光伏模块150的边缘部分。此外,主体部分142一般将包括被配置成附接到平坦的屋顶或附接到一些其它底层结构诸如安装导轨的表面。变窄间隙146可具有任何期望的长度,并且基本上迫使模块150的对应部分进入到位于重叠部分的远侧端部148与主体部分142之间的已知位置上。光伏模块的剩余部分然后将采取对于模块跨越所述距离到达另一个对应安装结构(未示出)所必要的弯曲程度,所述对应安装结构被配置成接收模块的相对边缘。
图12描绘了还有的另一个安装结构的局部剖面图,大体上以160指示,其包括主体部分162和光伏模块重叠部分164,该光伏模块重叠部分164界定窄近侧区域或“压紧点(pinchpoint)”166,其中压紧点166被配置成允许光伏模块168的边缘部分穿过,以及较宽远侧区域170,安装的光伏模块的一部分将设置在所述较宽远侧区域170内。如在先前的示例中,主体部分162通常还将包括被配置成附接到平坦的屋顶或一些其它底层结构诸如安装导轨的表面。压紧点166在模块168通过压紧点时固定模块168的位置。光伏模块的剩余部分然后将采取对于模块跨越所述距离到达另一个对应安装结构(未示出)所必要的弯曲程度,所述对应安装结构被配置成接收模块的相对边缘。
图13描绘了还有的另一个安装结构的局部剖面图,大体上以180示出,其包括主体部分182和界定变窄间隙185的模块重叠部分184,所述变窄间隙185位于重叠部分与主体部分之间并在远侧压紧点186终止,所述远侧压紧点186被配置成接收并保持光伏模块188的边缘部分。此外,主体部分182通常还将包括被配置成附接到平坦的屋顶或附接到一些其它底层结构的表面190。压紧点186在模块188到达压紧点时固定模块188的终端边缘的位置。光伏模块然后将采取对于模块跨越所述距离到达另一个对应安装结构(未示出)所必要的弯曲程度,所述对应安装结构诸如被配置成在另一个压紧点处接收模块的相对终端边缘的安装结构。
图14描绘了又一个安装结构的局部剖面图,大体上以200示出,其包括主体部分202和模块保持部分204,所述模块保持部分204由沿主体的边缘部分206的减小的曲率半径界定,在远侧端部208处到达顶点以形成部分尽头路(cul-de-sac),以便接收并保持光伏模块210的边缘部分。该一般布置可用于在不将边缘暴露于任何尖锐边缘或压紧点的情况下保持模块的边缘,同时降低安装结构的重叠部分的弯曲或变形的风险。如在图9-16中所描绘的其它示例中,安装结构200还将包括被配置成将安装结构稳固地附接到屋顶、安装导轨或类似物的安装表面212,以及将使用两个镜像或双向安装结构(参见下一个示例)来固定光伏模块的相对边缘。
图15描绘了还有的另一个安装结构的局部剖面图,大体上以220示出。安装结构220为具有主体部分222和可附接的模块保持部分224的双向结构,主体部分222和可附接的模块保持部分224中的每个围绕中心轴线是基本上对称的。换言之,安装结构220为两部分结构,其中模块保持部分选择性地从主体部分可附接并且可移除。主体部分222具有被配置成附接到屋顶或其它底层表面(例如,使用紧固件或一些其它合适的机构)的底部安装表面226,和一对对称的弧形侧表面228,每个所述弧形侧表面228的特征在于具有相对于底部安装表面并且因此通常相对于底层表面的斜率b的上部部分。主体部分222还包括用于接收紧固件232的孔230,使得模块保持部分224可以稳固地附接到主体部分222。
模块保持部分224具有大致v形的横截面,其中v形的每一半界定成角度表面234,该成角度表面234的特征在于相对于底部安装表面并且因此通常相对于底层表面的斜率a。模块保持部分224还包括用于接收紧固件232的孔236,使得紧固件可以插入并固定在孔236和230内,以将模块保持部分和主体部分接合在一起。表征模块保持部分224的成角度表面234的斜率a一定程度地小于表征主体部分222的侧表面228的上部部分的斜率b,使得当模块保持部分连接到主体部分时,将在安装结构220的每侧上形成楔形间隙238。
间隙238各自被配置成接收并稳固地接合柔性光伏模块240,实际来看,在模块保持部分224紧靠主体部分222紧固之前,所述柔性光伏模块240通常将沿弧形侧表面228定位。另外,由于成角度表面234的斜率小于在侧表面228的顶部处的斜率,因此模块保持部分224将不可避免地对垂直于模块表面的每个安装的模块240施加力。该垂直的保持力导致每个模块的相对稳固的保持。在光伏模块的阵列中,若干个安装结构220将被定位成彼此相距期望的分隔距离,并且柔性模块将设置在安装结构之间,其中每个模块的一个边缘由相邻安装结构保持。
图16为描绘了用于柔性光伏模块252的安装结构的又一个变型的局部剖视图,大体上以250示出。安装结构250被描绘为大体上类似于图9和图10所示的安装结构100或120,即具有主体部分254和基本上平坦的模块重叠部分256,但是本示例的教导可应用于先前描述的图9-15的安装结构中的任一个。具体地,安装结构250包括设置在主体部分254和重叠部分256之间的密封剂珠258,以便以另外的方式来接合模块252的边缘。此外,密封剂258可通过密封边缘而降低在模块边缘处的水渗透的几率。密封剂258可例如由硅、丁基、或任何其它类似材料构成。在一些情况下,可在将模块定位成其边缘由安装结构保持之前施用密封剂,而在其它情况下,可以首先对模块进行定位然后再施用密封剂。
图17是安装在多个安装导轨308上的柔性光伏模块安装结构300、302、304、306的阵列的示意性平面图。导轨308继而将大体上安装在底层表面诸如建筑物屋顶、地面或交通工具上。虽然在图17中示出四个安装结构和三个安装导轨,但更一般地说,可采用任何数目的安装结构和安装导轨来创建任何期望尺寸的阵列。此外,安装结构可具有任何期望的长度,这取决于待安装的光伏模块的尺寸。
导轨的数目将大体上取决于安装结构的长度,其中导轨沿每个安装结构的长度以足够间隔设置,以确保安装结构的期望支撑和接合程度,并因此确保所安装的光伏模块的支撑和接合程度。在一些情况下,如先前所描述的,安装结构可以直接安装到屋顶或其它底层表面,在这些情况下,可以完全省略安装导轨。在其它情况下,可在安装导轨下方设置另外的底层支撑结构(未示出),以附接到底层表面并提供用于安装导轨的一组预定的安装点。该方法提供在各种屋顶结构中完全整合的机会,和最小化穿透屋顶膜状物或建筑物外体的机会。
如图17所建议的,在阵列边缘处的安装结构,诸如安装结构300和306可为单向的,即它们可被配置成接收并接合仅来自一个方向的单个光伏模块边缘。在另一方面,在阵列中间(或在除阵列侧向边缘处的任何位置)的安装结构,诸如安装结构302和304可为双向的,即它们可被配置成接收并接合设置在安装结构的相对侧的两个不同光伏模块的边缘。安装结构302和304的双向性质由虚线指示,该虚线表示那些结构的相应对称轴线。在一些情况下,安装导轨可为双向的但在两侧具有不同的安装设计,以用于模块的最佳安装,如上面提及的。
导轨308或底层支撑结构(如果提供该底层支撑结构的话)的设计可为使得安装系统允许跨越不平表面(诸如例如波纹状金属屋顶或瓷砖倾斜屋顶)的光伏模块安装,并使模块保持在水坑之外。此外,斜率可整合到安装导轨和/或底层支撑结构中,以便沿模块长度(例如,图17中从顶部到底部)维持3-5度的斜率,以用于排水。
图18是描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的另一个双向安装结构的等轴视图,大体上以320示出。安装结构320包括实心主体部分322和一对弧形侧向表面326,所述实心主体部分322具有被配置成安装到屋顶、导轨或一些其它底层结构的基本上平坦的底表面324,所述一对弧形侧向表面326各自被配置成支撑并引导光伏模块的侧向部分。安装结构还包括具有两个对称侧面的双向顶部模块保持部分328,其中所述两个对称侧面中的每个侧面被配置成,通过将模块的边缘保持在形成于模块保持部分的一侧与主体部分之间的沟槽或间隙中,来接收并保持所安装的模块的侧向边缘,如先前关于各种其它安装结构示例所描述的。
此外,安装结构320的主体部分包括沿侧向表面326设置的多个轮廓特征部(profilefeature)330。另选地,轮廓特征部330(其在图9A中被描绘为凹进沟槽)可采用凸起的起伏特征部的形式。在任一种情况下,具有提供远离于侧向表面326的变化高度区域的轮廓特征部,为水离开紧靠安装结构320安装的光伏模块的背部表面流动提供了路径,提供了模块与任何捕获的水之间的毛细管力的减小和/或可帮助避免模块过热的具有改善的空气循环。轮廓特征部在图18中被描绘为设置成树枝状形式,但更一般地,它们可以交叉形式提供,如平行特征部,或者处于任何其它期望的构型,包括凸起的和凹进的特征部的混合物。
安装结构320还包括沿模块保持部分328设置的多个孔332。这些孔可延伸进入到安装结构主体中的任何期望深度处,并且被配置成对安装结构提供通风,以用于散去通过安装的光伏模块传递到安装结构的热的目的。
图19为描绘根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的另一个安装结构的等轴视图,大体上以340指示。安装结构340包括与图18所描绘的安装结构320相同的特征部中的一些,诸如包括一对弧形侧向安装表面344的主体部分342、和双向顶部模块保持部分346。例如,安装结构340的主体部分342为非实心的,而是单独地通过侧向安装表面344界定。侧向安装表面的远侧端部348联合地界定平面,在该平面内,安装结构340将接触底层表面或底层导轨。
安装结构340还包括多个孔350,所述多个孔350被布置成沿侧向安装表面344的方式并且完全穿透侧向安装表面。孔350被配置成允许水从安装的光伏模块下面排出到位于侧向安装表面之间的空的空间中。根据它们的尺寸,孔350还可对所安装模块的下侧提供可测量的冷却通风程度,尤其当与通过侧向安装表面下方的空间的气流结合时,这样可产生伯努利压力,其牵引空气和水通过孔并且进入到位于安装表面344之间的空的空间中。
图20为根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的另一个示例性双向安装结构的正视图,大体上以360指示。如在先前的示例性实施例中,安装结构360包括具有一对弯曲侧向安装表面364和基本上平坦的底表面366的主体部分362,和具有一对外伸唇部370的双向模块边缘保持部分368。每个外伸唇部370形成沟槽,该沟槽被配置成将柔性光伏模块的边缘接收并保持在其自身与对应安装表面364的上部部分之间。
此外,图20描绘了粘合剂层372,其被配置成促进结构360在底层表面诸如屋顶膜状物或露营车/拖车车顶上的稳固安装。粘合剂层372可例如由被设计成提供与常见屋顶材料诸如热塑性聚烯烃(TPO)的稳固且持久的粘性结合的材料形成。由于TPO在屋顶膜状物中的常见使用,许多此类粘合剂是已知的。在一个实施例中,导轨的底部可由与屋顶膜状物相同的材料(例如TPO)制成,以允许在对模块进行安装之前将导轨直接热焊接到屋顶膜状物。出于此目的,附接到导轨底部的TPO也可使导轨的边缘在一侧或两侧外伸,以允许更容易地在屋顶部位进行热焊接。以这样的方式,导轨稳固地连接到屋顶膜状物,而不需要穿透屋顶。
图21是根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的另一个示例性双向安装结构的正视图,大体上以380指示。如在先前的示例性实施例中,安装结构380包括具有一对弯曲侧向安装表面384和界定平坦的底表面386的主体部分382,和与主体部分一起形成一对保持沟槽390的双向模块边缘保持部分388,每个沟槽被配置成接收并保持柔性光伏模块的边缘。此外,安装结构380包括一对阶梯式孔392,每个阶梯式孔被配置成接收紧固件诸如螺钉,所述紧固件用于将安装结构附接到底层屋顶、安装导轨或其它表面。
图22是根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的又一个示例性双向安装结构的正视图,大体上以400示出。如在先前的示例性实施例中,安装结构400包括具有一对弯曲侧向安装表面404和底表面406的主体部分402,和与主体部分一起形成一对保持沟槽410的双向模块边缘保持部分408,每个沟槽被配置成接收并保持柔性光伏模块的边缘。
但是安装结构400的底表面406包括多个沟槽414和齿416,而不是界定完全平坦的底表面。沟槽414可导致与底层粘合剂层的改善的结合,并且齿416(也可称作爪)可穿透底层表面并因此提供安装结构400与相对柔软的底层表面或层之间的更稳固的附接。在图22所描绘的示例中,沟槽和齿均被示出。在其它情况下,只提供沟槽或者只提供齿,这取决于情况。此外,沟槽和/或齿的尺寸和间距可改变为任何期望程度,例如以便最优化安装结构与特定底层表面之间的连接。
图23是用于柔性光伏模块的双向安装结构422和底层安装导轨424、425、426、427的阵列的等轴视图,大体上以420指示。虽然图23描绘两个安装结构和两个安装导轨,但更一般地说,可提供任何数目的安装结构和安装导轨,以创建任何期望尺寸的安装阵列(并且因此创建光伏模块阵列)。另外,在一些情况下,安装结构可被配置成安装到被优化用于某些屋顶类型而非导轨的现有的可商购获得的太阳能面板安装适配器。
安装结构422各自大体上类似于先前描述的双向安装结构,包括具有一对弯曲侧向安装表面430和底表面432的主体部分428以及双向模块边缘保持部分434,该双向模块边缘保持部分434的每侧被配置成接收并保持柔性光伏模块的侧向边缘。安装结构可通过任何合适的方法附接到安装导轨,诸如通过使用螺钉、销、粘合剂和/或类似物,将在每个安装结构的底表面上形成的突起压配到在每个安装导轨的顶表面上形成的互补孔中。
在阵列420中,导轨424、425、426和427各自包括分别以436、437、438和439指示的顶表面。此外,导轨424的特征在于高度h1,导轨425的特征在于高度h2,导轨426的特征在于高度h3,并且导轨427的特征在于高度h4。不同导轨的高度可以不是全部相同,而是可以例如单调地减小(即,h4<h3<h2<h1),这导致安装结构422在从导轨424朝导轨427方向上的向下倾斜。类似地,导轨高度可单调地增大,在这种情况下,越过导轨427的任何后续导轨将具有逐渐变大的高度,这导致安装结构422在从导轨424朝导轨427的方向上的向上倾斜。在任一种情况下,倾斜均减小在安装于安装结构422上的任何模块上的积水的可能性,并且如果模块适当地成角度的话,还可以增多日照。
图24描绘了用于柔性光伏模块的安装结构的阵列的一部分的正视图,大体上以450示出,其示出这样的可能性:在阵列边缘处的安装结构可为单向的,而在其它位置处的安装结构可为双向的。具体地,安装结构452设置在阵列450的左边缘处并且因此是单向的,而安装结构454、456设置在阵列450内而不在任一个侧向边缘处,且因此各自是双向的。阵列450继续至安装结构456的右边,最终终止于设置在阵列的右边缘处的另一个单向安装结构(未示出)。
图25描绘了连续形成的另一个柔性光伏模块安装结构的正视图,大体上以460指示。更具体地,安装结构460包括中心主体部分462、左边模块保持部分464和右边模块保持部分466,它们均是连续形成的,例如以模制或浇铸工艺形成。中心主体部分462包括具有两个弧形侧向部470、472的顶表面468,基本上平坦的中间部474和基本上平坦的底表面476。因此,安装在安装结构460上的光伏模块将只在其侧向边缘附近弯曲,而其中心区域将保持为基本上平坦的。对于例如维持模块的大部分的恒定角度,这样可以是期望的,这可导致较多的日照。
图26描绘了连续形成的又一个柔性光伏模块安装结构的正视图,大体上以480示出。与图11B中所描绘的安装结构460类似,安装结构480包括中心主体部分482、左边模块保持部分484和右边模块保持部分486,它们均是连续形成的,例如以模制或浇铸工艺形成。中心主体部分482包括顶表面488和基本上平坦的底表面490,所述顶表面488在模块保持部分之间沿其整个宽度为弧形。因此,安装在安装结构480上的光伏模块将沿其整个宽度弯曲。对于例如减少在模块的表面上的积水和/或通过朝向模块的另一部分的反射来增多低角度光线的太阳能吸收,这样可以是期望的。
图27描绘了用于安装柔性光伏模块的还有的另一个双向安装结构的正视图,大体上以500示出。该示例示出用于双向安装结构的双部件设计,其中模块保持部分502可通过紧固件诸如螺钉506附接到主体部分504,其中所述紧固件穿过分别在保持部分和主体部分中的互补孔508、510。当保持部分502接合到主体部分504时,便在保持部分的每侧和主体部分之间形成沟槽,在所述沟槽中可接收并保持光伏模块的侧向边缘,如先前已经描述的。
图28描绘了用于安装柔性光伏模块的又一个双向安装结构的正视图,大体上以520指示。该示例还示出用于双向安装结构的双部件设计,其中模块保持部分522可附接到主体部分524。在这种情况下,模块保持部分包括一对弹性附接构件526、528,它们被配置成充分地扩宽以经过主体部分的互补附接构件530的上方,并且然后卡合回到适当位置,以将模块保持部分固定到主体部分。在模块保持部分中形成的模块保持沟槽534、536然后各自被配置成以上文已经描述的方式接收并保持光伏模块的侧向边缘。
图29是描绘了根据本教导的方面的用于将柔性光伏模块安装到表面的另一个另选安装组件的示意性分解正视图,通常以540示出。安装组件540包括一对模块安装结构542、544,它们被描绘为大体上类似于图24所示的安装结构,但可例如类似于先前在本公开中描述的模块安装结构中的任一个。例如,模块安装结构542、544各自可为任何合适的单向或双向安装结构,诸如在图9-28中示出并在上文描述的那些。
另外,安装组件540包括底层弹性泡沫部分546,其被配置成设置在安装的柔性模块548与底层表面550诸如屋顶之间。底层泡沫具有对模块提供弹簧加载力以使其被向上推动并且进入到安装托架(即,模块保持部分)中的功能,如图29中的箭头所指示的。泡沫可在安装期间在中心处压缩,并且一旦模块边缘在安装托架中,则将允许模块边缘伸展,从而将模块向上推动。泡沫可采用可膨胀喷涂泡沫或泡沫垫的形式。其可附接到屋顶,或者附接到模块的背面。其通常将沿模块的长度分布,但横跨模块的宽度时可以是相当窄(或宽)的。
图30-32描绘了根据本教导的方面的光伏阵列,大体上以600指示,其中已使用安装系统将一对柔性光伏模块602、604安装到表面。更具体地,支撑结构606被示出为支撑安装导轨610。该支撑结构仅仅是示例性的,并且可替换为能够支撑安装导轨的任何合适的框架。在一些情况下,安装导轨可直接附接到屋顶,在这种情况下,可以完全省略支撑结构606。安装导轨610支撑用于柔性光伏模块602、604的多个安装结构,大体上以612指示。一般提供另外的安装导轨(未示出)来沿任何期望的模块或阵列长度对模块进行支撑。
图30为示出阵列600的一部分的等轴视图,并且图31为示出安装结构612的更多细节的前正视图。图32为阵列的一部分的放大等轴视图。如这些图形所描绘的,安装导轨610包括接收托架616,该接收托架616可以被选择性地定位在安装导轨上的任何期望位置处并且然后固定到适当位置,并且安装结构612包括下安装部件618,该下安装部分618被配置成通过螺栓620稳固地附接到导轨的接收托架616中的一个,所述螺栓620穿过在每个下安装托架和下安装部件中的互补孔。下安装部件618一般不跨越电池或阵列的长度,而是仅仅被配置成提供在导轨610和电池602、604之间的离散交接点,如下面更详细描述的。
每个下安装部件包括T形沟槽622,具有T形下部部分626的互补上安装部件624可例如通过滑动而定位在所述T形沟槽622中。孔628设置在每个下安装部件的侧面中,使得上安装部件可例如通过固定螺钉(未示出)而固定到下安装部件。如可在图30和图32最佳地看到的,上安装部件可被配置成跨越一个电池或多电池阵列的长度。
设置在除阵列的侧向边缘之外的位置处的上安装部件,诸如上安装部件624是双向的,并且界定一对模块保持沟槽630,每个模块保持沟槽630被配置成接收来自相反方向的模块602、604中一个的侧向边缘部分。在另一方面,设置在阵列的侧向边缘处的上安装部件诸如安装部件624’可以是单向的,从而界定仅仅单个模块保持沟槽630,所述模块保持沟槽630被配置成从朝向阵列内部的方向接收一个模块的边缘。在任何情况下,保持沟槽630均可相对于底层安装表面稍微向上成角度,以匹配或者大致匹配模块的期望曲率。一般通过将相邻的接收托架616以略小于模块602、604中一个的宽度的分隔距离定位将产生该曲率,使得当模块边缘插入到适当的保持沟槽630中时,模块将不可避免地弯曲。
图33-34描绘了根据本教导的方面的安装到又一个另选安装结构的光伏模块652,大体上以650示出。安装结构650包括薄金属片材654,诸如的片材,其由涂覆有锌铝合金的钢卷形成。片材654包括中心模块支撑区域656和各自具有安装唇部660的凸起边缘658。凸起边缘对片材提供强度,并且允许以位于模块下方的间隙662进行安装,以将模块抬起离开屋顶。这样是有益的,因为其将模块从积水中抬出。
另选地,安装结构650可安装在不平坦的或不适用于平坦模块安装(螺纹状金属屋顶、陶瓷屋顶等)的任何其它表面上。安装结构可通过安装唇部660进行的旋拧而被旋拧到屋顶或支撑结构上,或者使用那些唇部进行夹持。在一些情况下,模块652的背衬板(backsheet)(其整合到模块的气密封件(hermeticseal)并且包含金属箔)可出于简化和节省成本的目的而被替换为片材654。这要求电池组件与用作模块背衬板的金属片材充分地电绝缘,因为该背衬板现在是暴露的并且经由安装五金件接地。
根据本教导,用于柔性光伏模块的安装结构的设计可以为使得模块的力沿模块的整个边缘分布,或者另选地抓住模块的在其活性PV区域之外的顶表面和底表面。安装结构还可具有通风系统,所述通风系统被整合以允许任何水远离模块排出并且具体是从模块边缘排出。还应允许在模块边缘周围的气流,以确保任何湿润区域的干燥。
另选地或除此之外,根据本教导的安装结构可在其与模块接触的区域中具有表面起伏,以抵消可捕获水的毛细管力。在另选的安装中,硅酮或其它密封剂或粘合剂珠可保护模块边缘免受水分的影响,并且将模块固定在沟槽中或者在安装结构的顶部上。如果模块被夹持,则在不损坏模块的情况下完成模块的交换或下方屋顶的替换是可构想的。
在本公开中描述的每个安装结构均可直接安装到表面上,或者与已被开发出并且可商购获得的用于特定屋顶类型或其它构造的特定安装五金件连接。保持模块的结构和许多交叉构件可形成刚性框架,其将保持单个或多个模块。该框架可例如为6米长和6米宽,保持12个模块。该框架可然后安装到柔性底座结构诸如填埋场覆盖物上。该框架可在柔性地面的顶部浮动,但使模块免受任何力。在这种设计中,单独的模块可以被单独地移除和替换,而不对模块或相邻模块造成损坏。此外,该框架的尺寸可以设定为提供独立模块串的单个电源逆变器。

Claims (20)

1.一种光伏组件,包括:
第一光伏安装结构和第二光伏安装结构,每个光伏安装结构包括:
主体部分,其具有底表面和侧支撑表面,所述底表面被配置成附接到底层结构,所述侧支撑表面被配置成支撑光伏模块的侧向部分,以及
模块保持部分,其被配置成接收光伏模块的边缘部分;以及
柔性光伏模块,其设置在所述安装结构之间,其中所述模块的第一边缘被定位在所述第一安装结构的所述模块保持部分内,并且所述模块的第二边缘被定位在所述第二安装结构的所述模块保持部分内;
其中所述第一安装结构和所述第二安装结构设置成以小于所述模块的所述第一边缘与所述第二边缘之间的距离的距离分开,从而致使所述模块在所述安装结构之间弯曲。
2.根据权利要求1所述的组件,其中每个安装结构的所述模块保持部分是在每个相应安装结构的所述主体部分与重叠部分之间形成的基本上恒定宽度的沟槽。
3.根据权利要求1所述的组件,其中每个安装结构的所述模块保持部分是间隙,所述间隙朝其近侧端部变窄。
4.根据权利要求1所述的组件,其中每个安装结构的所述模块保持部分包括压紧点,所述压紧点在所述模块穿过所述压紧点时固定所述模块的位置。
5.根据权利要求1所述的组件,其中每个安装结构的所述模块保持部分是终止于远侧压紧点中的变窄间隙。
6.根据权利要求1所述的组件,其中所述安装结构为两部分结构,所述两部分结构具有是选择性地可附接于所述主体部分和从所述主体部分可移除的所述模块保持部分。
7.根据权利要求1所述的组件,其中所述安装结构是双向的并且关于中心轴线对称。
8.一种用于将柔性光伏模块安装到表面的安装结构,包括:
主体部分,其包括底表面和一对弧形侧向表面,所述底表面被配置成安装到底层结构,所述弧形侧向表面各自被配置成支撑柔性光伏模块的边缘部分;以及
双向模块保持部分,其设置在所述主体部分上方并且具有两个侧面,所述两个侧面中的每个侧面被配置成通过将所述模块的边缘保持在形成于所述模块保持部分的所述侧面与所述主体部分之间的沟槽中,来接收并保持柔性光伏模块的边缘。
9.根据权利要求8所述的安装结构,其中所述模块保持部分是选择性地可附接于所述主体部分和从所述主体部分可移除的。
10.根据权利要求8所述的安装结构,其中所述模块保持部分包括两个成角度表面,所述两个成角度表面的特征在于相对于所述底表面的第一斜率,所述弧形侧向表面各自具有上部部分,所述上部部分的特征在于相对于所述底表面的第二斜率,并且所述第一斜率小于所述第二斜率。
11.根据权利要求8所述的安装结构,其中所述模块保持部分被配置成对每个安装的模块施加力,所述力垂直于所述模块的表面。
12.根据权利要求8所述的安装结构,其中所述主体部分包括沿所述侧向表面设置的多个轮廓特征部。
13.根据权利要求12所述的安装结构,其中所述轮廓特征部是凹进沟槽。
14.根据权利要求8所述的安装结构,其中所述模块保持部分包括多个孔,所述多个孔延伸到所述安装结构的所述主体中并且被配置成对所述安装结构提供通风,以用于散去通过所安装的光伏模块传递到所述安装结构的热的目的。
15.一种光伏阵列,包括:
多个光伏模块安装结构,每个光伏模块安装结构包括至少一个模块保持沟槽,所述模块保持沟槽被配置成接收柔性光伏模块的侧向边缘;以及
多个光伏模块,每个光伏模块具有第一边缘和第二边缘,所述第一边缘保持在所述安装结构中的一个安装结构的所述保持沟槽内,所述第二边缘保持在所述安装结构中的另一个安装结构的所述保持沟槽内;
其中每个模块具有宽度,并且所述安装结构以小于所述宽度的距离间隔开,从而致使所述模块在所述安装结构之间弯曲。
16.根据权利要求15所述的光伏阵列,其中所述安装结构各自包括下安装部件和上安装部件,所述下安装部件被配置成附接到安装导轨,所述上安装部件界定所述模块保持沟槽并且被配置成附接到对应的下安装部件。
17.根据权利要求16所述的光伏阵列,其中每个下安装结构被配置成附接到接收托架,所述接收托架能够被选择性地定位在所述安装导轨上的任何期望位置处。
18.根据权利要求16所述的光伏阵列,其中所述下安装部件包括T形沟槽,所述上安装部件的互补T形下部部分能够被定位在所述T形沟槽中。
19.根据权利要求18所述的光伏阵列,其中所述保持沟槽相对于底层安装表面略微向上成角度,以便大致匹配所述模块的曲率。
20.根据权利要求15所述的光伏阵列,其中设置在所述阵列的侧向边缘处的安装结构是单向的并确切地界定一个保持沟槽,并且设置在除所述阵列的侧向边缘之外的位置处的安装结构是双向的并界定一对模块保持沟槽。
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