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WO2017153269A1 - Photovoltaikdachpfanne mit längenveränderlicher stromleitung - Google Patents

Photovoltaikdachpfanne mit längenveränderlicher stromleitung Download PDF

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WO2017153269A1
WO2017153269A1 PCT/EP2017/055003 EP2017055003W WO2017153269A1 WO 2017153269 A1 WO2017153269 A1 WO 2017153269A1 EP 2017055003 W EP2017055003 W EP 2017055003W WO 2017153269 A1 WO2017153269 A1 WO 2017153269A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
roof tile
photovoltaic
photovoltaic roof
connecting element
power line
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/EP2017/055003
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Peter Hakenberg
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Paxos Consulting and Engineering GmbH and Co KG
Original Assignee
Paxos Consulting and Engineering GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to AU2017230684A priority patent/AU2017230684A1/en
Priority to CN201780015420.9A priority patent/CN109154452A/zh
Priority to US16/082,273 priority patent/US20190089299A1/en
Priority to BR112018067917A priority patent/BR112018067917A2/pt
Priority to CA3014018A priority patent/CA3014018A1/en
Priority to KR1020187025506A priority patent/KR20180121901A/ko
Priority to MX2018010544A priority patent/MX2018010544A/es
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Definitions

  • the present invention relates to a photovoltaic roof tile for obtaining electrical energy from solar energy, wherein the photovoltaic roof tile has substantially the shape of a conventional roof tile.
  • Photovoltaic is a widely used technique for using solar radiation.
  • the solar radiation hits a photovoltaic module with solar cells. These convert the energy of the sunlight into electrically usable energy.
  • the conversion of solar energy into electrically usable energy is well known and we will not explain in more detail.
  • roof areas for the attachment of solar collectors is widespread.
  • Commercially available solar collectors are usually additionally applied to already finished roofs. It often fasteners must be mounted through the roof on the roof support structure, the attachment must be storm proof and preferably also protected against corrosion.
  • When piercing the conventional roof skin inevitably sealing and subsequent leakage problems caused.
  • there is an increase in the roof load which often entails a necessary reinforcement in the roof truss.
  • solar panels adversely affect the visual appearance of the roof.
  • photovoltaic roof tiles are known which are used instead of the commonly used roof tiles, roof tiles or roof tiles. Photovoltaic roof tiles include the top side, ie facing the sun, photovoltaic modules or solar cells for receiving and converting the solar energy.
  • the installation of roof tiles described therein is complicated and difficult, especially because additional components are required and changes to the Wearing structure are necessary.
  • the object of the present invention is to provide a photovoltaic roof tile whose manufacture, installation and maintenance is as simple and inexpensive. It is essential that the assembly process differs as little as possible from a roof covering with conventional roof tiles.
  • a photovoltaic roof pan according to the invention accordingly has a photovoltaic module arranged on the top side on a base pan, which is connected to a first power line and a second power line.
  • the base pan is used to attach the photovoltaic roof tile on a roof.
  • the photovoltaic roof tile is preferably sandwiched, wherein the photovoltaic module between the base pan and a transparent cover member is arranged.
  • the base pan can be made according to the invention metal, and in particular be prepared by deep drawing.
  • a circulating between the base pan and the photovoltaic module frame member serves for a fixing of the individual elements together, on the other hand, the tightness of the photovoltaic roof tile is increased against water penetration.
  • the shape of the photovoltaic roof tile according to the invention substantially corresponds to the shape of a conventional roof tile, so that the appearance of a roof or a house is hardly changed by using the photovoltaic roof tile.
  • the term roof tile is to be understood as a synonym for roofing elements such as roof tiles, roof tiles or shingles and should not limit the invention to roof tiles.
  • the first power line has at its free end a first connecting element and the second power line at its free end a second connecting element, which are electrically conductively connected to one another.
  • both connection elements may be arranged within outer dimensions of the photovoltaic roof tile.
  • at least one connecting element can be pulled out due to the variable-length line, so that it projects beyond the outer dimensions of the photovoltaic roof tile.
  • outer dimensions or external dimensions refers to the outer dimensions of the photovoltaic roof tile in planar or horizontal extent, which are determined in a conventional rectangular photovoltaic roof tile through the two longitudinal sides and the two transverse sides.
  • horizontal and vertical refer to a resting on a horizontal plane photovoltaic roof tile, so that their main extension thus extends in a horizontal plane.
  • the photovoltaic roof tile according to the invention in its ground state has the same dimensions as a commercial roof tile without photovoltaic module.
  • the second connecting element can be pulled out beyond the outer dimensions of the photovoltaic roof pan and connected to a first connecting element of an adjacent photovoltaic roof pan.
  • the two connected photovoltaic roof tiles can be moved towards each other, whereby the second power line is shortened again, until the two photovoltaic roof tiles are arranged one above the other in such a way that the two connections tion elements below the overhead photovoltaic roof pan so no longer visible, are arranged.
  • the first power line or the second power line or even both power lines can be made variable in length; in a particularly advantageous embodiment, according to the invention, only the second power line is variable in length.
  • the invention is therefore explained for this embodiment variant, which, however, represents only one of the various possibilities.
  • the second connecting element connected to the second power line is preferably guided in a longitudinal groove extending in the extension direction in the base pan.
  • the first power line and the first connecting element are arranged stationary within the outer dimensions of the photovoltaic roof tile.
  • variable-length first power line makes installation on the roof much easier, since distance deviations between adjacent photovoltaic roof tiles and different overlaps of the photovoltaic roof tiles during the roofing can be compensated quickly and easily.
  • the different coverage of the pans arises due to different lath spacing, which in turn arise because of the integer number of tiles, when different roof lengths must be realized (from the eaves to the ridge).
  • variable-length first power line is to be understood such that it changes in length with respect to the extension direction of the second connecting element.
  • the second power line for this reason may be a so-called trumpet tube, in which two pipe sections of different diameters can move into each other.
  • the pipe sections can themselves be made electrically conductive, but it is also possible the arrangement of a cable within the pipe sections, which then preferably have an insulating effect.
  • a second power line can be used whose absolute length remains the same, however, due to the change in the geometric arrangement, an increase in length in the extension direction
  • the function of the invention is crucial, namely that the second power line allows withdrawal of the second connecting element.
  • the electrical connection of the connecting elements is effected by contact surfaces which are respectively arranged on the connecting element. These contact each other in the assembled state of the connecting elements, so that the electric current can be passed.
  • contact surfaces can also be provided elsewhere in the photovoltaic roof pan, ie independently of the connecting elements.
  • the two connecting elements are designed as latching or latching connection.
  • the first connecting element may have a receiving opening, in which the second connecting element is held insertable and releasably positively.
  • the positive connection can be effected by an undercut in the receiving opening, on which a retaining edge of the second connecting element comes to rest.
  • elastic locking means may be provided which engage in corresponding holding areas.
  • the second connecting element may have openings or recesses into which engage elastic and / or spring-loaded pins of the first connecting element.
  • the pins are initially displaced by the second connecting element until they can move back into the corresponding recesses or openings.
  • the two connecting elements are firmly connected to each other in the locked state, wherein the connection is effected in particular by at least one, preferably two spring-loaded pins.
  • the latching opening and the free end of the pin are dimensioned so that the pin is only partially and not completely inserted into the opening.
  • the pin can be conically shaped at its free end, for example. This ensures that the connection in the vertical direction, ie transverse to the introduction "- - ⁇ - is locked, on the other hand, the force acting in the longitudinal direction of the pin spring force presses the two connecting elements against each other, which ensures a secure and durable connection.
  • other snap-in connections can be used, which cause a sufficiently reliable connection of the two connecting elements.
  • connection of the connecting elements can be achieved again by pressing the pins back against the spring force and pulling the second connecting element out of the first connecting element.
  • a suitable tool can be used, which disengages the pin and the latching opening.
  • the second connection element is guided.
  • the guide can be effected, for example, by a longitudinal groove in the base pan into which a holding region of the second connecting element protrudes and is held. This ensures that the second connecting element can move exclusively along the longitudinal groove and in particular can not twist.
  • the receiving opening within the first connecting element is T-shaped and open at the top.
  • the second connecting element is also T-shaped and inserted from above into the receiving opening.
  • the T-shape automatically creates a blockage in a substantially horizontal pulling direction. So that the connection can not be released in the vertical direction, spring-loaded pins which are arranged in the first connection element engage in openings of the second connection element, which are preferably arranged in the two short regions of the T-shape formed transversely to the longitudinal extension of the second power line.
  • the receptacle and the latching element can at least partially be formed from electrically conductive material and form the contact surfaces for conducting the electrical current.
  • the pins themselves and an edge of the receptacle which contact the pins in the assembled state can form the contact surfaces.
  • the photovoltaic roof tiles according to the invention can be laid quickly and easily on a roof rack construction. They can be transported with inserted second connecting element as normal commercial roof tiles on the roof and processed there. For this purpose, it is only necessary to take off the second connecting element from the photovoltaic roof tile and to connect via the latching connection with an adjacent first connecting element.
  • the so-called eaves of the roof adjacent photovoltaic roof tiles preferably have connection lines instead of the first power lines.
  • the connection lines can also be made variable in length and can be connected with their free ends to a main power line leading to a consumer or energy storage.
  • Particularly advantageous is a laying of the main power line within a arranged at the house downpipe. This is used to drain rainwater, but can also accommodate main power line inside. These may be separated in a particularly preferred embodiment by a partition of a rainwater-conducting portion of the downpipe. The drop tube is therefore divided into two chambers for this purpose.
  • a pilot current can also be forwarded via the connecting elements. This is necessary in particular for so-called CAN buses.
  • the photovoltaic roof tile according to the invention is particularly suitable for use with a likewise new and advantageous wind suction protection.
  • Windsovers are already mandatory regionally when installing roof tiles. It's about covering the Dr - ' J (Wind suction) to prevent. This is typically accomplished by attaching a wire or clip to the tile anchoring it to the roof batten.
  • the anchoring is relatively time-consuming, it sometimes takes more time depending on the circumstances on site than the roof of the roof itself.
  • the wind suction protection according to the invention reduces these problems.
  • a snap claw is triggered when placing the roof tile on the roof tile, works with spring force behind the tile and hooks behind it.
  • a return mechanism is advantageously provided with a pull rod with towing eye on the underside of the roof tile in the front area. If the roof pan is raised slightly at the front, it is possible to reach into the drawbar eye with a hook and pull the snap claw back into its rest position by pulling it. This locking position is the delivery condition and is when you cover the roof, so if the roof tile is placed in the right position on the batten, changed. Replacing a traditional roof tile has always been relatively difficult (even without additional wind suction protection).
  • Another improvement or alternative of the invention is to actuate a further drawbar with towing eye at the front end of the roof tile to release the connection between the tiles by operating an ejector (to eject a pater from a material).
  • the three drawbar eyes are all located below the roof tile at the bottom. The drawbar eyes are vertical and would “spring down" from the underside of the roof tile as soon as it is lifted in.
  • an eyelet is slightly offset from the center of the roof tile (center of the front) and triggers the connection.
  • the drawbar eye for the snapping claw of the wind suction device is positioned This position is advantageous because the classic wind suction protection is always provided on the left side of the roof tile
  • a few centimeters to the right of the center preferably also 3 cm to the right of the center
  • there is preferably a pull eye for the draw key which serves to raise the roof tile Roof ladle lift conceivable, w
  • a spring element is provided, via which the train is retained on the snap claw so that it does not snap back when lifting.
  • FIG. 1 shows a photovoltaic roof pan according to the invention in an exploded view
  • Figure 2 a section of a roof, with the inventive
  • FIG. 3 shows a series of laid photovoltaic roof tiles in cross section
  • FIG. 4 shows a detail enlargement from FIG. 3,
  • FIG. 5 the photovoltaic roof pan according to the invention in FIG.
  • FIG. 6 the photovoltaic roof tile in a longitudinal section, with the connecting element pulled out
  • FIG. 7 a top view of a photovoltaic roof pan according to the invention
  • FIG. 8 two connecting elements of two photovoltaic roof tiles in the assembled state
  • FIG. 9 a release process of the connection from FIG. 8 with the aid of a
  • FIG. 10 a connection of photovoltaic roof tiles to a main power line
  • Figure 11 a downpipe with a main flow line Hello in cross section.
  • FIG. 1 shows a preferred embodiment of a photovoltaic roof pan 20 according to the invention in an exploded view.
  • the photovoltaic roof tile 20 is designed in sandwich construction. Starting from a base pan 22, which forms an underside of a photovoltaic roof pan 20 and is placed on a roof support structure 24 (see also FIG. 3), a photovoltaic module 26 follows, and preferably a transparent or translucent cover 28.
  • the cover 28 completely covers the photovoltaic module element 26.
  • the photovoltaic module element 26 is connected to a first power line 34 and a second power line 36.
  • a first connecting element 38 connects to the first power line 34 and a second connecting element 40 connects to the second power line.
  • the two connecting elements 38, 40 can each be connected to a corresponding connecting element 38, 40 of an adjacent photovoltaic roof pan 20.
  • a frame 42 which has approximately the dimensions of the base pan 22 and serves to receive the photovoltaic module 26. It also lies the cover 28 in the embodiment shown on the frame 42 and is connected thereto.
  • the second connecting element 40 is guided in a longitudinal groove 44 of the base pan 22. This facilitates the assembly of the photovoltaic roof pan 20 by a defined extension of the second connecting element 40 clearly.
  • the longitudinal groove 44 further prevents rotation of the second connecting element 40.
  • the second power line 36 which is arranged between the lower photovoltaic module element 32 and the second connecting element 40, is made variable in length.
  • a trumpet tube is provided, which is formed from two telescoping tube sections of different diameters.
  • An electric cable preferably a spiral cable, is guided in the trumpet tube.
  • FIG. 2 shows a region of a roof in plan view
  • FIG. 3 shows a longitudinal section through a series of photovoltaic roof tiles 20
  • FIG. 4 shows an enlarged view of region B from FIG. 3.
  • Fig. 4 shows that each adjacent, in particular stacked photovoltaic roof tiles 20 via the connecting elements 38, 40 are electrically connected to each other. Obtained electrical energy is thus forwarded from a photovoltaic roof pan 20 through the first power line 34, the two connecting elements 38, 40, the photovoltaic module 26 and the second power line 36 to the next photovoltaic roof pan 20.
  • FIG. 5 illustrates the structure of the photovoltaic roof tile according to the invention 20.
  • the photovoltaic module 26 differs with respect to c ' ⁇ ' ' In particular, a somewhat higher portion is provided in the cross section, in which, for example, control technology can be accommodated.
  • the first power line 34 is connected to the first connecting element 38.
  • the second power line 36 is also connected to the photovoltaic module 26 and leads to the second connecting element 40.
  • the connecting elements 38, 40 are in this basic position not on the outer dimensions of the photovoltaic roof pan 20 before.
  • the photovoltaic module 26 and the cover 28 the first connecting element 38 does not cover the entire surface, so that it remains easily accessible when covering the roof.
  • the first connecting element 38 is ultimately only covered by the laid adjacent photovoltaic roof tile 20 and is therefore no longer visible in the mounted state.
  • FIG. 6 shows a longitudinal section of a photovoltaic roof pan 20 with the second connecting element 40 extended.
  • the second power line 36 is arranged in the trumpet tube and made variable in length, so that the second connecting element 40 can be pulled out beyond the outer dimensions of the photovoltaic roof pan 20. It then protrudes laterally relative to the corresponding edge or side of the photovoltaic roof tile 20 and can be easily connected to an adjacent first connecting element 38.
  • FIG. 7 illustrates by a representation of the photovoltaic roof pan 20 in plan view that in the ground state, no elements project beyond the outer dimensions of the photovoltaic roof pan 20.
  • the outer dimensions are determined by the two transverse sides 80 and the two longitudinal sides 82.
  • a receiving opening 46 of the first connecting element 38 is not covered in the ground state by the photovoltaic module 26 or the cover 28, but is open to the top, ie in the direction away from the base pan 22 direction.
  • the receiving opening 46 is designed substantially T-shaped.
  • Figures 8 and 9 show the advantageous connection of two photovoltaic roof tiles 20 via the two connecting elements 38, 40.
  • the two connecting elements 38, 40 are shown in longitudinal section, wherein the second power line 36 is not drawn.
  • the receiving opening 46 (or receiving recess) into which the second connecting element 40 can be inserted.
  • the T-shape causes the connection in a substantially horizontal direction, that is secured in the extension direction of the second connecting element 40, the two connecting elements 38, 40 thus can not be separated from each other.
  • spring-loaded pins 48 can be seen as latching elements.
  • two pins 48 are provided, which are arranged in each case aligned parallel to the second power line 36.
  • a spring element 50 drives the respective pin 48 in the direction of a receptacle 52, which is arranged in the second connecting element 40. This results in a latching or click connection, which also secures in a substantially vertical direction, ie transversely to the extension direction of the second connecting element 40.
  • an edge of the receptacle 52 and the outer surface of the pins 48 serve as contact surfaces for the electrical connection of the two connecting elements 38,40.
  • the pins 48 each have a conically shaped free end whose diameter is dimensioned such that the pins 48 are not completely inserted into the respective receptacle 52. This ensures that the spring force of the spring element 50 acts against a corresponding edge of the respective receptacle 52. The pressure of the spring element 50 causes the electrically conductive connection between the two connecting elements 38, 40 is ensured.
  • FIG. 9 furthermore shows that in the assembled state of the two connecting elements 38, 40, an access opening 54 for a tool 56 results. In this access opening 54 an angularly shaped tool 56 is inserted, via which the two pins 48 can be pushed back against the spring force of the spring element 50, which allows a release of the two connecting elements 38, 40 from each other.
  • FIG. 9 furthermore shows that in the assembled state of the two connecting elements 38, 40, an access opening 54 for a tool 56 results. In this access opening 54 an angularly shaped tool 56 is inserted, via which the two pins 48 can be pushed back against the spring force
  • the 10 illustrates the connection of the photovoltaic roof tiles 20 to a main current line 58.
  • the main current line 58 is preferably arranged in the region of a eaves board of the roof.
  • Figure 11 illustrates an advantageous routing of the main flow line 58 in sections within a downpipe 72.
  • the downpipe 72 is preferably divided by a partition wall 74 into two chambers, a first chamber 76 serves to dissipate rainwater, a second chamber 78 of the recording Main power line 58.
  • This type of installation is on the one hand cost-effective and quick to carry out, on the other hand, the external appearance of the house is not adversely affected.
  • the invention is not limited to the embodiments shown and illustrated, but also includes other possible embodiments.
  • the first power line 34 or both lines 34, 36 may be variable in length.
  • the photovoltaic module 26 serves directly for attachment to the roof structure 24, so that the base pan 22 can be saved.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Photovoltaikdachpfanne (20) zur Gewinnung elektri- scher Energie aus Sonnenstrahlung. Deren Form entspricht im Wesentlichen der Form einer herkömmlichen Dachpfanne, aufweisend ein oberseitiges Photovoltaikmodul (26) mit einer ersten Stromleitung (34) und einer zweiten Stromleitung (36), das auf einer Basispfanne (22), die der Befestigung der Photovoltaikdachpfanne (20) auf einem Dach dient, angeordnet ist, wobei - die erste Stromleitung (34) an ihrem freien Ende ein erstes Verbindungelement (38) aufweist, - die zweite Stromleitung (36) an ihrem freien Ende ein zweites Verbindungselement (40) aufweist, - zumindest eine der beiden Leitungen (34, 36) längenveränderlich ausgeführt ist, - die beiden Verbindungselemente (38, 40) miteinander verbindbar sind, - in einem Grundzustand beide Verbindungselemente (38, 40) innerhalb äußerer Abmessungen der Photovoltaikdachpfanne (20) angeordnet sind, in einem Montagezustand zumindest eines der beiden Verbindungselement (38, 40) über die äußeren Abmessungen der Photovoltaikdachpfanne (20) herausziehbar ist und mit einem korrespondierenden Verbindungselement (38, 40) einer benachbarten Photovoltaikdachpfanne (20) stromleitend verbindbar ist

Description

Photovoltaikdachpfanne mit längenveränderlicher Stromleitung
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Photovoltaikdachpfanne zur Gewinnung elektrischer Energie aus Sonnenenergie, wobei die Photovoltaikdachpfanne im Wesentlichen die Form einer herkömmlichen Dachpfanne aufweist.
Photovoltaik ist eine weit verbreitete Technik zur Nutzung der Sonnenstrahlung . Die Sonnenstrahlung trifft dabei auf ein Photovoltaikmodul mit Solarzellen. Diese wandeln die Energie des Sonnenlichts in elektrisch nutzbare Energie um. Die Umwandlung von Sonnenenergie in elektrisch nutzbare Energie ist hinlänglich bekannt und wir nicht näher erläutert.
Die Nutzung von Dachflächen für die Anbringung von Solarkollektoren ist weit verbreitet. Handelsübliche Solarkollektoren werden dabei meist auf bereits fertiggestellte Dächer zusätzlich aufgebracht. Dabei müssen oftmals Befestigungselemente durch die Dachhaut auf die Dachtragekonstruktion montiert werden, wobei die Befestigung sturmfest und vorzugsweise auch korrosiongeschützt sein muss. Beim Durchstoßen der konventionellen Dachhaut werden zwangsläufig Ab- dichtungs- und anschließende Dichtigkeitsprobleme hervorgerufen . Hinzu kommt eine Erhöhung der Dachlast, was oftmals eine notwendige Verstärkung im Dachstuhl nach sich zieht. Hinzu kommt, dass derartige Sonnenkollektoren das optische Erscheinungsbild des Daches negativ beeinträchtigen. Alternativ sind Photovoltaikdachpfannen bekannt, die anstelle der üblicherweise verwendeten Dachpfannen, Dachziegel oder Dachsteine verwendet werden. Photovoltaikdachpfannen beinhalten oberseitig, also der Sonne zugewandt, Photovoltaikmodule bzw. Solarzellen zur Aufnahme und Umwandlung der Sonnenenergie. Die oben genannten Nachteile der aufgeständerten Sonnenkollekt- oren werden dadurch weitgehend vermieden, allerdings ist die Installation von Photovoltaikdachpfannen aufwendig und im Verhältnis zur herkömmlichen Dacheindeckung mit handelsüblichen Dachziegeln relativ schwierig. Ein wesentliches Problem besteht dabei insbesondere in dem hohen Montageaufwand für die elektrische Verbindung der einzelnen Photovoltaikdachpfannen. Der elektrische Strom muss von einer Photovoltaikdachpfanne zur nächsten geleitet werden, weswegen der Montage- und Zeitaufwand aufgrund der Verbindungsarbeiten deutlich höher als bei großflächigen Solarkollektoren ist.
Beschrieben ist eine solche Photovoltaikdachpfanne und ihre Montage beispiels- weise in der DE 10 2011 055 904 AI und in der DE 20 2013 002 407U 1. Die Installation der darin beschriebenen Dachziegel ist aufwendig und schwierig, insbesondere weil zusätzlich Bauteile benötigt werden und Änderungen an der Tragekonstruktion notwendig sind . Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Photovoltaikdachpfanne bereitzustellen, deren Herstellung, Montage und Wartung möglichst einfach und kostengünstig ist. Wesentlich ist dabei, dass sich der Montagevorgang möglichst wenig von einer Dacheindeckung mit üblichen Dachziegeln unterscheidet.
Die Aufgabe wird durch eine Photovoltaikdachpfanne mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowie des unabhängigen Verfahrensanspruchs gelöst.
Eine erfindungsgemäße Photovoltaikdachpfanne weist demnach ein oberseitig auf einer Basispfanne angeordnetes Photovoltaikmodul auf, das mit einer ersten Stromleitung und einer zweiten Stromleitung verbunden ist. Die Basispfanne dient der Befestigung der Photovoltaikdachpfanne auf einem Dach.
Die Photovoltaikdachpfanne ist vorzugsweise sandwichartig aufgebaut, wobei das Photovoltaikmodul zwischen der Basispfanne und einem durchsichtigen Abdeckelement angeordnet ist.
Die Basispfanne kann erfindungsgemäß Metall gefertigt, und insbesondere im Tiefziehverfahren hergestellt sein.
Ein zwischen der Basispfanne und dem Photovoltaikmodul umlaufendes Rahmenelement dient zum einen der Befestigung der einzelnen Elemente miteinander, zum anderen wird die Dichtigkeit der Photovoltaikdachpfanne gegen eindringendes Wasser erhöht. Die Form der erfindungsgemäßen Photovoltaikdachpfanne entspricht im Wesentlichen der Form einer herkömmlichen Dachpfanne, so dass die äußere Erscheinung eines Daches bzw. eines Hauses durch Verwendung der Photovoltaikdachpfanne kaum verändert wird . Der Begriff Dachpfanne ist dabei als Synonym für Dacheindeckungselemente wie Dachziegel, Dachsteine oder Dachschindeln zu verstehen und soll die Erfindung nicht auf Dachpfannen beschränken.
Die erste Stromleitung weist an ihrem freien Ende ein erstes Verbindungselement und die zweite Stromleitung an ihrem freien Ende ein zweites Verbindungselement auf, die elektrisch leitend miteinander verbindbar sind.
Wesentlich ist, dass eine der beiden Leitungen längenveränderlich ausgeführt ist. und in einem ersten Grundzustand beide Verbindungselemente innerhalb äußerer Abmessungen der Photovoltaikdachpfanne angeordnet sein können. Im Montagezustand kann zumindest ein Verbindungselement aufgrund der längenveränderlichen Leitung herausgezogen werden, so dass es über die äußeren Abmessungen der Photovoltaikdachpfanne übersteht. Der Begriff äußere Abmessungen oder Außenabmessungen bezieht sich dabei auf die Außenabmessungen der Photovoltaikdachpfanne in flächiger bzw. horizontaler Erstreckung, die bei einer üblichen rechteckigen Photovoltaikdachpfanne durch die beiden Längsseiten und die beiden Querseiten bestimmt sind . Die Begriffe horizontal und vertikal beziehen sich dabei auf eine auf einer horizontalen Ebene aufliegende Photovoltaikdachpfanne, so dass deren Haupterstreckung somit in horizontaler Ebene verläuft.
Dies bedeutet, dass die erfindungsgemäße Photovoltaikdachpfanne in ihrem Grundzustand die gleichen Abmessungen aufweist, wie eine handelsübliche Dachpfanne ohne Photovoltaikmodul. Im Montagezustand kann aber das zweite Verbindungselement über die äußeren Abmessungen der Photovoltaikdachpfanne herausgezogen und mit einem ersten Verbindungselement einer benachbarten Photovoltaikdachpfanne verbunden werden. Anschließend können die beiden verbundenen Photovoltaikdachpfannen aufeinander zubewegt werden, wobei sich die zweite Stromleitung wieder verkürzt, bis die beiden Photovoltaikdachpfannen bereichsweise derart übereinander angeordnet sind, dass die beiden Verbin- dungselemente unterhalb der oben liegenden Photovoltaikdachpfanne also nicht mehr sichtbar, angeordnet sind.
Grundsätzlich können erfindungsgemäß die erste Stromleitung oder die zweite Stromleitung oder auch beide Stromleitungen längenveränderlich ausgeführt sein, in einer besonders vorteilhaften Ausführungsvariante ist erfindungsgemäß nur die zweite Stromleitung längenveränderlich. Im Folgenden wird die Erfindung deshalb für diese Ausführungsvariante erläutert, die jedoch nur eine der verschiedenen Möglichkeiten darstellt.
Das mit der zweiten Stromleitung verbundene zweite Verbindungselement ist vorzugsweise in einer in Ausschubrichtung verlaufenden Längsnut in der Basispfanne geführt. Die erste Stromleitung und das erste Verbindungselement sind dagegen ortsfest innerhalb der äußeren Abmessungen der Photovoltaik- dachpfanne angeordnet.
Die längenveränderbare erste Stromleitung erleichtert die Montage auf dem Dach deutlich, da Abstandsabweichungen zwischen benachbarten Photovoltaik- dachpfannen und unterschiedliche Überdeckungen der Photovoltaikdachpfannen während der Eindeckung schnell und einfach ausgeglichen werden können. Die unterschiedliche Überdeckung der Pfannen ergibt sich auf Grund unterschiedlicher Lattenabstände, die wiederum wegen der ganzzahligen Anzahl an Dachpfannen entstehen, wenn unterschiedliche Dachlängen (von der Traufbohle zur First) realisiert werden müssen.
Der Begriff längenveränderliche erste Stromleitung ist derart zu verstehen, dass sich diese in Bezug auf die Ausschubrichtung des zweiten Verbindungselements in ihrer Länge ändert. In einer besonders bevorzugten Ausführungsvariante kann die zweite Stromleitung aus diesem Grund ein sogenanntes Trompetenrohr auf- weisen sein, bei dem sich zwei Rohrabschnitte unterschiedlichen Durchmessers ineinander verschieben können. Die Rohrabschnitte können dabei selbst elektrisch leitend ausgeführt sein, möglich ist aber auch die Anordnung eines Kabels innerhalb der Rohrabschnitte, die dann vorzugsweise isolierend wirken. Auch ist es erfindungsgemäß möglich, dass eine zweite Stromleitung verwendbar, deren absolute Länge zwar gleich bleibt, aufgrund der Veränderung der geometrischen Anordnung jedoch eine Längenzunahme in Ausschubrichtung spielsweise bei einer spiralförmig aufgedrehten elastischen Stromleitung bzw. Kabel der Fall, die erfindungsgemäß ebenfalls verwendet werden kann. Letztendlich ist die erfindungsgemäße Funktion entscheidend, nämlich dass die zweite Stromleitung ein Herausziehen des zweiten Verbindungselements ermöglicht.
Erfindungsgemäß wird die elektrische Verbindung der Verbindungselemente durch Kontaktflächen bewirkt, die jeweils an den Verbindungselement angeordnet sind. Diese kontaktieren sich im zusammengesetzten Zustand der Verbindungselemente, so das elektrischer Strom geleitet werden kann. Alternativ kön- nen Kontaktflächen aber auch an anderer Stelle der Photovoltaikdachpfanne, also unabhängig von den Verbindungselementen, vorgesehen sein.
In einer besonders vorteilhaften Ausführungsvariante sind die beiden Verbindungselemente als Rast- bzw. Einrastverbindung ausgeführt. Beispielsweise kann das erste Verbindungselement eine Aufnahmeöffnung aufweisen, in die das zweite Verbindungselement einführbar und lösbar formschlüssig gehalten ist. Der Formschluss kann dabei durch einen Hinterschnitt in der Aufnahmeöffnung bewirkt werden, an dem eine Haltekante des zweiten Verbindungselements zur Anlage kommt.
Um eine sichere, aber dennoch lösbare Verbindung zu bewirken, können elastische Rastmittel vorgesehen sein, die in entsprechende Haltebereiche eingreifen. In einer besonders einfachen Ausführungsvariante kann das zweite Verbindungselement Öffnungen oder Vertiefungen aufweisen, in die elastische und/oder federbelastete Stifte des ersten Verbindungselements einrasten. Beim Verbindungsvorgang werden die Stifte durch das zweite Verbindungselement zunächst verdrängt, bis sie sich zurück in die entsprechenden Vertiefungen oder Öffnungen bewegen können . Die beiden Verbindungselemente sind im eingerasteten Zustand fest miteinander verbunden, wobei die Verbindung insbesondere durch mindestens einen, vorzugsweise zwei federbelastete Stifte bewirkt wird. Die Einrastöffnung und das freie Ende des Stifts sind dabei so bemessen, dass der Stift nur bereichsweise und nicht vollständig in die Öffnung eingeführt wird . Hierzu kann der Stift an sei- nem freien Ende beispielsweise konisch geformt sein. Dadurch wird erreicht, dass die Verbindung in vertikaler Richtung, also quer zur Einfüh " — -^- gesperrt ist, andererseits die in Längsrichtung des Stifts wirkende Federkraft die beiden Verbindungselemente gegeneinander drückt, was eine sichere und dauerhafte Verbindung gewährleistet. Selbstverständlich sind auch andere Rastverbindungen nutzbar, die eine ausreichend zuverlässige Verbindung der beiden Ver- bindungselemente bewirken.
Vorteilhafterweise kann die Verbindung der Verbindungselemente (mit Hilfe eines entsprechend ausgeformten Werkzeugs) dadurch wieder gelöst werden, dass die Stifte entgegen der Federkraft zurückgedrückt und das zweite Verbindungsele- ment aus dem ersten Verbindungselement herausgezogen wird . Hierzu kann beispielsweise ein geeignetes Werkzeug verwendet werden, welches den Stift und die Einrastöffnung außer Eingriff bringt.
Um die Montage zusätzlich zu erleichtern, ist das zweite Verbindungselement geführt. Die Führung kann beispielsweise durch eine Längsnut in der Basispfanne bewirkt werden, in die ein Haltebereich des zweiten Verbindungselements hineinragt und gehalten ist. Dadurch ist gewährleistet, dass sich das zweite Verbindungselement ausschließlich entlang der Längsnut bewegen und sich insbesondere nicht verdrehen kann.
In einer besonders vorteilhaften Ausführungsvariante ist die Aufnahmeöffnung innerhalb des ersten Verbindungselementes T-Förmig und nach oben offen ausgebildet. Dementsprechend ist das zweite Verbindungselement ebenfalls T- Förmig ausgeführt und von oben in die Aufnahmeöffnung einführbar. Durch die T-Form entsteht automatisch eine Sperrung in im Wesentlichen horizontaler Zugrichtung . Damit sich die Verbindung in vertikaler Richtung nicht lösen kann, greifen federbelastete Stifte, die im ersten Verbindungselement angeordnet sind, in Öffnungen des zweiten Verbindungselementes ein, die vorzugsweise in den beiden quer zur Längsausstreckung der zweite Stromleitung ausgebildeten kurzen Bereiche der T-Form angeordnet sind.
Vorzugsweise können die Aufnahme und das Einrastelement zumindest bereichsweise aus elektrisch leitendem Material gebildet sind und die Kontaktflächen zur Leitung des elektrischen Stroms ausbilden. Insbesondere können die Stifte selbst und eine Kante der Aufnahme, die die Stifte im zusammengesetzten Zustand kontaktieren, die Kontaktflächen ausbilden. Ein wesentlicher Vorteil der beschriebenen Verbindungsform mit den erfindungsgemäßen Verbindungselementen sind die Freiheitsgrade der Verbindung in translatorischer und rotatorischer Richtung . Dies kann zusätzlich beispielsweise durch eine Gummilagerung der beiden Verbindungselemente unterstützt werden .
Die erfindungsgemäßen Photovoltaikdachpfannen können schnell und einfach auf einer Dachträgerkonstruktion verlegt werden . Sie können mit eingeschobenem zweiten Verbindungselement wie handelsübliche normale Dachziegel auf das Dach befördert und dort verarbeitet werden . Dazu ist es lediglich notwendig, das zweite Verbindungselement aus der Photovoltaikdachpfanne auszuziehen und über die Rastverbindung mit einem benachbarten ersten Verbindungselement zu verbinden . Die der sogenannten Traufbohle des Daches benachbarten Photovoltaikdachpfannen weisen vorzugsweise Anschlussleitungen anstelle der ersten Stromleitungen auf. Die Anschlussleitungen können ebenfalls längenveränderlich ausgeführt sein und können mit ihren freien Enden an eine Hauptstromleitung, die zu einem Abnehmer oder Energiespeicher führt, angeschlossen werden .
Als besonders vorteilhaft hat sich eine Verlegung der Hauptstromleitung innerhalb eines am Haus angeordneten Fallrohrs ergeben . Diese dient der Ableitung von Regenwasser, kann aber auch Hauptstromleitung im Inneren aufnehmen . Diese können in einer besonders bevorzugten Ausführungsvariante durch eine Trennwand von einem Regenwasser leitenden Bereich des Fallrohrs getrennt sein . Das Fallrohr ist für diesen Zweck also in zwei Kammern aufgeteilt.
Weiterhin hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn neben der elektrischen Leitung für die gewonnene Energie auch ein Pilotstrom über die Verbindungsele- mente weitergeleitet werden kann . Dieser ist insbesondere für sogenannte CAN- Busse notwendig .
Die erfindungsgemäße Photovoltaikdachpfanne eignet sich insbesondere für eine Verwendung mit einer ebenfalls neuen und vorteilhaften Windsogsicherung . Windsogsicherungen sind bei der Montage von Dachpfannen regional bereits vorgeschrieben . Es geht dabei darum, das Abdecken des Dr -' J (Windsog) zu verhindern. Dies wird typischerweise durch Anbringen eines Drahtes bzw. einer Klammer an der Dachpfanne realisiert, der diese an der Dachlatte verankert. Das Verankern ist vergleichsweise zeitraubend, es braucht je nach Gegebenheiten vor Ort manchmal mehr Zeit als das Decken der Dachpfanne selbst. Darüber hinaus ist es äußerst schwierig, eine solche Dachpfanne (wenn sie z. B. schadhaft ist) im Dachverbund (komplett eingedecktes Dach) zu tauschen.
Die erfindungsgemäße Windsogsicherung reduziert diese Probleme. Eine Schnappkralle wird beim Auflegen der Dachpfanne auf die Dachpfanne ausgelöst, klappt mit Federkraft hinter die Dachpfanne und hakt sich dahinter. Um diese im Reparaturfalle wieder zu lösen, ist vorteilhafterweise ein Rückholmechanismus mit einer Zugstange mit Zugöse an der Unterseite der Dachpfanne im vorderen Bereich vorgesehen. Wird die Dachpfanne vorne leicht angehoben, ist möglich, mit einem Haken in die Zugöse greifen und durch Ziehen die Schnappkralle zurück in ihre Rastposition zu ziehen. Diese Rastposition ist der Auslieferungszustand und wird beim Decken des Daches, also wenn die Dachpfanne in richtiger Stellung auf die Dachlatte gelegt wird, verändert. Das Tauschen einer klassischen Dachpfanne war schon immer relativ schwierig (auch ohne zusätzliche Windsogsicherung). Das liegt darin begründet, dass die zu tauschende Dachpfanne von der Dachlatte gehoben werden muss, obwohl zwei angrenzende Dachpfannen (darüber und in der Regel links davon) auf ihr lasten. Müssen jetzt auch noch zwei Verbindungen gelöst werden, ist dies ohne weitere Hilfsmittel nahezu unmöglich. Die Windsogsicherung mit Schnappkralle löst dieses Problem durch einen zusätzlichen Mechanismus zur Anhebung der Dachpfanne. Dafür wird eine Zugstange mit Zugöse unter der Dachpfanne am vorderen Ende gezogen, die diesmal einen Ziehkeil zwischen Dachpfanne und Dachlatte betätigt, um die Dachpfanne anzuheben.
Eine weitere erfindungsgemäße Verbesserung bzw. Alternative besteht darin, eine weitere Zugstange mit Zugöse am vorderen Ende der Dachpfanne zu betätigen, um die Verbindung zwischen den Dachpfannen durch Betätigung eines Auswerfers zu lösen (um einen Pater aus einer Mater auszuwerfen). Dies macht ein Aushebewerkzeug entbehrlich. Die drei beschriebenen Zugösen befinden sich alle unterhalb der Dachpfanne am unteren Ende. Die Zugösen stehen senkrecht stehen und würden aus der Unterseite der Dachpfanne„ausfedern" sobald man diese vorne anhebt. Vorteilhafterweise ist dabei eine Öse leicht versetzt von der Mitte der Dachpfanne (Mitte der Vorderseite) angeordnet und löst die Verbindung aus. Diese Position ist vorteilhaft, weil die Verbindung genau in der Mitte der Dachpfanne liegt angeordnet ist. Einige Zentimeter versetzt dazu, beispielsweise etwa 3 cm links davon ist erfindungsgemäß die Zugöse für die Schnappkralle der Windsogsicherung positioniert. Diese Position ist vorteilhaft, weil die klassische Windsogsicherung immer an der linken Dachpfannenseite vorgesehen ist. Auf der anderen Seite, einige Zentimeter rechts von der Mitte, vorzugsweise ebenfalls 3 cm rechts von der Mitte, ist vorzugsweise Zugöse für den Ziehkeil angeordnet, die der Anhebung der Dachpfanne dient. Erfindungsgemäß ist auch eine Zusammenlegung der Zugösen für die Schnappkralle und den Dachpfannen-Heber denkbar. Dabei wäre die Abfolge der Art, dass in der ersten Hälfte des Zugweges die Schnappfalle zurückgezogen wird und in der zweiten Hälfte des Zugweges der Ziehkeil zum Heben der Pfanne betätigt wird . Vorzugsweise ist ein Federelement vorgesehen, über das der Zug auf der Schnappkralle erhalten bleibt, damit diese beim Heben nicht zurück schnappt.
Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Figuren näher erläutert. Diese zeigen ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung, das die Erfindung aber nicht auf die gezeigten Merkmale beschränken soll. Es zeigen :
Figur 1 : eine erfindungsgemäße Photovoltaikdachpfanne in Explosivdarstellung,
Figur 2 : einen Abschnitt eines Daches, das mit erfindungsgemäßen
Photovoltaikdachpfannen gedeckt ist,
Figur 3 : eine Reihe verlegter Photovoltaikdachpfannen im Querschnitt,
Figur 4: eine Ausschnittsvergrößerung aus Figur 3,
Figur 5 : die erfindungsgemäße Photovoltaikdachpfanne im ' " Figur 6: die Photovoltaikdachpfanne im Längsschnitt, mit ausgezogenem Verbindungselement Figur 7 : eine erfindungsgemäße Photovoltaikdachpfanne in Draufsicht,
Figur 8 : zwei Verbindungselemente zweier Photovoltaikdachpfannen in zusammengefügtem Zustand, Figur 9 : einen Lösevorgangs der Verbindung aus Figur 8 mit Hilfe eines
Werkzeugs,
Figur 10 : eine Anbindung von Photovoltaikdachpfannen an eine Hauptstromleitung,
Figur 11 : ein Fallrohr mit einer Hauptstromleitung Hallo im Querschnitt.
Figur 1 zeigt eine bevorzugte Ausführung einer erfindungsgemäßen Photovoltaikdachpfanne 20 in einer Explosivdarstellung. Prinzipiell ist die Photovoltaikdachpfanne 20 in Sandwichbauweise ausgeführt. Ausgehend von einer Basispfanne 22, die eine Unterseite einer Photovoltaikdachpfanne 20 ausbildet und auf eine Dachtragekonstruktion 24 (vgl. auch Figur 3) aufgelegt wird, folgt ein Photovoltaikmodul 26 und vorzugsweise eine durchsichtige oder transluszente Abdeckung 28.
Die Abdeckung 28 deckt das Photovoltaikmodulelement 26 vollständig ab. Das Photovoltaikmodulelement 26ist mit einer ersten Stromleitung 34 und einer zweiten Stromleitung 36 verbunden. An die erste Stromleitung 34 schließt sich ein erstes Verbindungselement 38 und an die zweite Stromleitung ein zweites Ver- bindungselement 40 an. Die beiden Verbindungselemente 38, 40 können jeweils mit einem korrespondierenden Verbindungselement 38, 40 einer benachbarten Photovoltaikdachpfanne 20 verbunden werden.
Weiterhin ist ein Rahmen 42 gezeigt, der etwa die Abmessungen der Basispfanne 22 aufweist und zur Aufnahme des Photovoltaikmoduls 26 dient. Außerdem liegt die Abdeckung 28 im gezeigten Ausführungsbeispiel auf dem Rahmen 42 auf und ist mit diesem verbunden .
Nicht erkennbar ist in Figur 1, dass das zweite Verbindungselement 40 in einer Längsnut 44 der Basispfanne 22 geführt ist. Dies erleichtert die Montage der Photovoltaikdachpfanne 20 durch ein definiertes Ausziehen des zweiten Verbindungselements 40 deutlich. Die Längsnut 44 verhindert weiterhin ein Verdrehen des zweiten Verbindungselements 40. Schließlich ist wesentlich, dass die zweite Stromleitung 36, die zwischen dem unteren Photovoltaikmodulelement 32 und dem zweiten Verbindungselement 40 angeordnet ist, längenveränderlich ausgeführt ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist ein Trompetenrohr vorgesehen, das aus zwei ineinander verschiebbaren Rohrabschnitten unterschiedlichen Durchmessers gebildet ist. In dem Trompe- tenrohr ist ein elektrisches Kabel, vorzugsweise ein spiralförmiges Kabel, geführt.
Aus den Figuren 2 bis 4 wird die Verlegung erfindungsgemäßer Photovoltaik- dachpfannen 20 auf einem Dach bzw. einer Dachtragekonstruktion 24 deutlich. Figur 2 zeigt einen Bereich eines Daches in Draufsicht, Figur 3 einen Längsschnitt durch eine Reihe Photovoltaikdachpfannen 20 und Figur 4 eine vergrößerte Ansicht des Bereichs B aus Figur 3.
Erkennbar ist, dass sich die miteinander verbundenen Photovoltaikdachpfannen 20 bereichsweise überdecken, wie dies auch bei einer üblichen Dacheindeckung mit normalen Dachziegeln der Fall ist. Sie liegen dabei mit ihrer Unterseite, also der Unterseite der Basispfanne 22 auf der Dachtragekonstruktion 24 auf. Insbesondere Fig. 4 zeigt, dass jeweils benachbarte, insbesondere übereinander angeordnete Photovoltaikdachpfannen 20 über die Verbindungselemente 38, 40 miteinander elektrisch verbunden sind. Gewonnene elektrische Energie wird somit von einer Photovoltaikdachpfanne 20 durch die erste Stromleitung 34, die beiden Verbindungselemente 38, 40 das Photovoltaikmodul 26 und die zweite Stromleitung 36 zur nächsten Photovoltaikdachpfanne 20 weitergeleitet.
Figur 5 verdeutlicht den Aufbau der erfindungsgemäßen Photovoltaikdachpfanne 20. Bei dieser Ausführungsvariante, die auch in den Fig. 6 und 10 gezeigt ist, unterscheidet sich das Photovoltaikmodul 26 in Bezug auf c' ~ " " sungen etwas von der Ausführungsvariante gemäß Fig. 1. Insbesondere ist ein im Querschnitt etwas höherer Teilbereich vorgesehen, in dem Beispielsweise Regeltechnik untergebracht sein kann. Erkennbar ist, dass sich an das erste Verbindungselement 38 die erste Stromleitung 34 anschließt. Die zweite Stromleitung 36 ist ebenfalls mit dem Photovoltaikmodul 26 verbunden und führt zum zweiten Verbindungselement 40. Die Verbindungselemente 38, 40 stehen in dieser Grundposition nicht über die äußeren Abmessungen der Photovoltaikdachpfann 20 vor.
Für die Verlegung der Photovoltaikdachpfannen 20 ist weiterhin von Vorteil, dass das Photovoltaikmodul 26 und auch die Abdeckung 28 das erste Verbindungselement 38 nicht vollflächig abdecken, sodass dieses beim Eindecken des Daches leicht zugänglich bleibt. Das erste Verbindungselement 38 wird letztendlich erst von der verlegten benachbarten Photovoltaikdachpfanne 20 überdeckt und ist dadurch im montierten Zustand nicht mehr einsehbar.
Figur 6 zeigt einen Längsschnitt einer Photovoltaikdachpfanne 20 mit ausgezogenem zweitem Verbindungselement 40. Wie bereits ausgeführt, ist die zweite Stromleitung 36 in dem Trompetenrohr angeordnet und längenveränderlich ausgeführt, sodass das zweite Verbindungselement 40 über die Außenabmessungen der Photovoltaikdachpfanne 20 herausgezogen werden kann. Es steht dann seitlich gegenüber der entsprechenden Kante oder Seite der Photovoltaikdachpfanne 20 vor und kann problemlos mit einem benachbarten ersten Verbindungselement 38 verbunden werden .
Figur 7 verdeutlicht durch eine Darstellung der Photovoltaikdachpfanne 20 in Draufsicht, dass im Grundzustand keine Elemente über die Außenabmessungen der Photovoltaikdachpfanne 20 vorstehen. Die Außenabmessungen werden durch die beiden Querseiten 80 und die beiden Längsseiten 82 bestimmt. Ebenfalls erkennbar ist, dass eine Aufnahmeöffnung 46 des ersten Verbindungselements 38 im Grundzustand nicht durch den Photovoltaikmodul 26 oder die Abdeckung 28 abgedeckt, sondern nach oben, also in die von der Basispfanne 22 wegweisende Richtung, geöffnet ist. Die Aufnahmeöffnung 46 ist im Wesentlichen T-förmig ausgeführt. Die Figuren 8 und 9 zeigen die vorteilhafte Verbindung zweier Photovoltaikdachpfannen 20 über die beiden Verbindungselemente 38, 40. Die beiden Verbindungselemente 38, 40 sind im Längsschnitt gezeigt, wobei die zweite Stromleitung 36 nicht gezeichnet ist. Erkennbar ist die Aufnahmeöffnung 46 (oder auch Aufnahmevertiefung), in die das zweite Verbindungselement 40 einführbar ist. Die T-Form bewirkt, das die Verbindung in im Wesentlichen horizontaler Richtung, also in Auszugrichtung des zweiten Verbindungselements 40 gesichert ist, sich die beiden Verbindungselemente 38, 40 also nicht voneinander lösen können.
Zusätzlich sind als Einrastelemente federbelastete Stifte 48 erkennbar. Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind zwei Stifte 48 vorgesehen, die jeweils parallel ausgerichtet neben der zweite Stromleitung 36 angeordnet sind. Ein Federelement 50 treibt den jeweiligen Stift 48 in Richtung einer Aufnahme 52, die im zweiten Verbindungselement 40 angeordnet ist. Dadurch ergibt sich eine Rast- oder Klickverbindung, die auch in im Wesentlichen vertikaler Richtung, also quer zur Auszugsrichtung des zweiten Verbindungselements 40 sichert. Im gezeigten Ausführungsbeispiel dienen eine Kante der Aufnahme 52 und die Außenfläche der Stifte 48 als Kontaktflächen für die elektrische Verbindung der beiden Verbindungselemente 38,40. Die Stifte 48 weisen dabei jeweils ein konisch ausgeformtes freies Ende auf, dessen Durchmesser derart bemessen ist, das die Stifte 48 nicht vollständig in die jeweilige Aufnahme 52 eingeführt wer- den. Dadurch wird erreicht, dass die Federkraft des Federelements 50 gegen eine entsprechende Kante der jeweiligen Aufnahme 52 wirkt. Der Druck des Federelementes 50 führt dazu, dass die elektrisch leitende Verbindung zwischen den beiden Verbindungselemente 38, 40 gewährleistet ist. Figur 9 zeigt weiterhin, dass sich in zusammengesetzten Zustand der beiden Verbindungselemente 38, 40 eine Zugangsöffnung 54 für ein Werkzeug 56 ergibt. In diese Zugangsöffnung 54 ist ein winklig geformtes Werkzeug 56 einführbar, über das die beiden Stifte 48 gegen die Federkraft des Federelementes 50 zurückdrückt werden können, was ein Lösen der beiden Verbindungselemente 38, 40 voneinander ermöglicht. Figur 10 verdeutlicht die Verbindung der Photovoltaikdachpfannen 20 mit einer Hauptstromleitung 58. Die Hauptstromleitung 58 ist vorzugsweise im Bereich einer Traufbohle des Daches angeordnet. Eine Reihe von Photovoltaikdachpfanne 20, die im Randbereich einer Fläche von erfindungsgemäßen Photovoltaikdachpfannen 20 angeordnet sind, bei einem Dach vorzugsweise die untere Reihe, ist über eine Verbindungsstromleitungen 66 an die Hauptstromleitung 58 angebunden.
Figur 11 verdeutlicht eine vorteilhafte Verlegung der Hauptstromleitung 58 streckenweise innerhalb eines Fallrohrs 72. Für diesen Fall ist das Fallrohr 72 vorzugsweise durch eine Trennwand 74 in zwei Kammern unterteilt, wobei eine erste Kammer 76 der Ableitung von Regenwasser dient, eine zweite Kammer 78 der Aufnahme der Hauptstromleitung 58. Diese Art der Verlegung ist zum Einen kostengünstig und schnell durchführbar, zum Anderen wird das äußere Erscheinungsbild des Hauses nicht negativ beeinflusst.
Die Erfindung ist nicht auf die gezeigten und dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern umfasst auch weitere mögliche Ausführungsformen. Insbesondere können anstelle der zweite Stromleitung 36 die erste Stromleitung 34 oder auch beide Leitungen 34, 36 längenveränderlich ausgeführt sein. Denkbar ist auch, dass anstelle der Basispfanne 22 das Photovoltaikmodul 26 unmittelbar der Befestigung auf der Dachkonstruktion 24 dient, die Basispfanne 22 also eingespart werden kann.

Claims

Patentansprüche
Photovoltaikdachpfanne (20) zur Gewinnung elektrischer Energie aus Sonnenstrahlung, deren Form im Wesentlichen der Form einer herkömmlichen Dachpfanne entspricht, aufweisend ein oberseitig angeordnetes Photovoltaikmodul (26) das mit einer ersten Stromleitung (34) und einer zweiten Stromleitung (36) verbunden und auf einer Basispfanne (22), die der Befestigung der Photovoltaikdachpfanne (20) auf einem Dach dient, angeordnet ist, wobei
- die erste Stromleitung (34) an ihrem freien Ende ein erstes Verbindungelement (38) aufweist,
- die zweite Stromleitung (36) an ihrem freien Ende ein zweites Verbindungselement (40) aufweist,
- zumindest eine der beiden Stromleitungen (34, 36) längenveränderlich ausgeführt ist,
- in einem Grundzustand beide Verbindungselemente (38, 40) innerhalb äußerer Abmessungen der Photovoltaikdachpfanne (20) angeordnet sind,
- in einem Montagezustand zumindest eines der beiden Verbindungselement (38, 40) über die äußeren Abmessungen der Photovoltaikdachpfanne (20) herausziehbar ist und mit einem korrespondierenden Verbindungselement (38, 40) einer benachbarten Photovoltaikdachpfanne (20) elektrisch leitend verbindbar ist.
Photovoltaikdachpfanne (20) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Verbindungselement (38, 40) jeweils eine elektrische Kontaktfläche aufweisen, die jeweils mit der zugehörigen Stromleitung (34, 36) elektrisch leitend verbunden ist, wobei sich die Kontaktflächen im zusammengefügte Zustand zweier Verbindungselement (38, 40) kontaktieren und die elektrische Verbindung bewirken.
Photovoltaikdachpfanne (20) nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Stromleitung (36) längenveränderlich ausgeführt ist.
4. Photovoltaikdachpfanne ( 20) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verbindungselement ( 38) und die erste Stromleitung ( 34) ortsfest innerhalb Photovoltaikdachpfanne ( 20) angeordnet sind.
5. Photovoltaikdachpfanne ( 20) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die die beiden Verbindungselemente ( 38, 40) derart ausgebildet sind, dass sie eine Rastverbindung ausbilden.
6. Photovoltaikdachpfanne ( 20) nach einem Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verbindungselement ( 38) eine nach oben geöffnete, in horizontaler Ebene T-förmige Aufnahmeöffnung (46) zur Aufnahme des ebenfalls T-förmig ausgebildeten zweiten Verbindungselements (40) aufweist.
7. Photovoltaikdachpfanne ( 20) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Verbindungselement (40) zumindest eine Aufnahme ( 52 ) aufweist, in die ein im ersten Verbindungselement ( 38) angeordnetes Einrastelement einrastbar ist.
8. Photovoltaikdachpfanne ( 20) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Einrastelement als federbelasteter Stift (48) ausgeführt ist, wobei die Aufnahme (52) und der Stift (48) im Wesentlichen in horizontaler Richtung ausgerichtet sind.
9. Photovoltaikdachpfanne ( 20) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme ( 52) und das Einrastelement zumindest bereichsweise aus elektrisch leitendem Material gebildet sind und die Kontaktflächen ausbilden.
10. Photovoltaikdachpfanne ( 20) nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das freie Ende des Stiftes (48) derart konisch zulaufend ausgeführt ist, dass dieser eine die Aufnahme ( 52) begrenzende Kante kontaktiert, wobei eine Außenfläche des Stiftes (48) und die Kante die Kontaktflächen ausbilden.
1 1 . Photovoltaikdachpfanne ( 20) nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Verbindungselemente ( 38, 40) in zusammengesetzten Zustand der beiden
Figure imgf000018_0001
eine Zugangsöffnung (54) für ein Werkzeug (56) ausbilden, über das der Stift (48) zurückgedrückt werden kann, was ein Lösen der beiden Verbindungselemente (38, 40) voneinander ermöglicht.
12. Photovoltaiksystem zur Gewinnung elektrischer Energie aus Sonnenstrahlung, aufweisend miteinander verbundene Photovoltaikdachpfannen (20) gemäß der Ansprüche 1 bis 11, die über eine Hauptstromleitung (58) an ein Nutzungssystem angebunden sind .
13. Photovoltaiksystem nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Hauptstromleitung (58) streckenweise in einem Fallrohr (72) angeordnet sind.
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KR1020187025506A KR20180121901A (ko) 2016-03-07 2017-03-03 세로로 조정 가능한 전력 공급 라인을 갖는 광전지 팬타일
CN201780015420.9A CN109154452A (zh) 2016-03-07 2017-03-03 具有可调节长度的电流线的光伏屋顶瓦片
US16/082,273 US20190089299A1 (en) 2016-03-07 2017-03-03 Photovoltaic roof tile having a length-adjustable current line
BR112018067917A BR112018067917A2 (pt) 2016-03-07 2017-03-03 telha fotovoltaica dotada de uma linha de corrente de comprimento ajustável
CA3014018A CA3014018A1 (en) 2016-03-07 2017-03-03 Photovoltaic roof tile having a length-adjustable current line
JP2018547399A JP2019512622A (ja) 2016-03-07 2017-03-03 可変長送電ラインを有する光発電ルーフタイル
AU2017230684A AU2017230684A1 (en) 2016-03-07 2017-03-03 Photovoltaic roof tile having a length-adjustable current line
MX2018010544A MX2018010544A (es) 2016-03-07 2017-03-03 Teja de techo fotovoltaica que tiene linea de corriente ajustable longitudinalmente.
EP17708505.7A EP3426988A1 (de) 2016-03-07 2017-03-03 Photovoltaikdachpfanne mit längenveränderlicher stromleitung
IL261587A IL261587A (en) 2016-03-07 2018-09-04 Electric tile with a voltage line of adjustable length
ZA2018/06507A ZA201806507B (en) 2016-03-07 2018-10-01 Photovoltaic roof tile having a length-adjustable current line

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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10756669B2 (en) 2014-12-04 2020-08-25 Solarmass Energy Group Ltd. Solar roof tile
US10655657B2 (en) * 2018-05-28 2020-05-19 Travis Hurley Connecting apparatus
CN109361343B (zh) * 2018-11-22 2024-04-26 深圳广田方特科建集团有限公司 复合节能光伏瓦系统
US10530292B1 (en) * 2019-04-02 2020-01-07 Solarmass Energy Group Ltd. Solar roof tile with integrated cable management system
DE102019112799A1 (de) * 2019-05-15 2020-11-19 Paxos Consulting & Engineering GmbH & Co. KG Photovoltaikdachpfanne mit Nutzung der Abwärme

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020078991A1 (en) * 2000-10-31 2002-06-27 Yoshitaka Nagao Solar battery, solar generating apparatus, and building
US20130118558A1 (en) * 2011-11-16 2013-05-16 Miasole Flexible connectors of building integrable photovoltaic modules for enclosed jumper attachment
DE102011055904A1 (de) 2011-11-30 2013-06-06 Mathias Beyersdorffer Solarmodul-Dachmontagesystem
DE202013002407U1 (de) 2013-03-13 2013-08-23 Rüdiger Schwenk Vorrichtung zur Zurichtung von Dachpfannen und Dachziegeln, die auf ein mit Haltewinkeln für die Montage von PV-oder Solarthermie-Modulen versehenes Dach aufgelegt werden
WO2015009366A1 (en) * 2013-07-19 2015-01-22 Dow Global Technologies Llc Stowage system for a connector of a photovoltaic component

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6182403B1 (en) * 1996-08-30 2001-02-06 Canon Kabushiki Kaisha Combination solar battery and roof unit and mounting method thereof
JP3937654B2 (ja) * 1998-06-30 2007-06-27 キヤノン株式会社 太陽電池モジュール、その設置方法、ならびにそれを用いた太陽光発電装置および屋根
CN101158207A (zh) * 2006-05-26 2008-04-09 Bp北美公司 太阳能屋顶瓦
US20080271774A1 (en) * 2007-05-01 2008-11-06 Kalkanoglu Husnu M Photovoltaic Roofing Wiring Array, Photovoltaic Roofing Wiring System and Roofs Using Them
US8701360B2 (en) * 2007-05-25 2014-04-22 General Electric Company Method and apparatus for assembling photovoltaic modules
JP5199454B2 (ja) * 2009-03-06 2013-05-15 国立大学法人 琉球大学 太陽光(熱)吸収材およびこれを利用した吸熱・蓄熱材並びに太陽光(熱)吸収・調光資材
US8656657B2 (en) * 2009-08-31 2014-02-25 Certainteed Corporation Photovoltaic roofing elements
US20110132427A1 (en) * 2009-11-16 2011-06-09 Kalkanoglu Husnu M Photovoltaic Arrays, Methods and Kits Therefor
DE102010009595A1 (de) * 2010-02-26 2011-09-01 Tilbert Wach Solarmodul für Gebäudedächer
US8677702B2 (en) * 2010-09-28 2014-03-25 Certainteed Corporation Photovoltaic systems, methods for installing photovoltaic systems, and kits for installing photovoltaic systems
US8833005B1 (en) * 2011-04-12 2014-09-16 Hanergy Holding Group Ltd Base sheet integrated photovoltaic roofing assemblies
CN103703674A (zh) * 2011-05-19 2014-04-02 法国圣戈班玻璃厂 太阳能模块
US8316618B1 (en) * 2011-07-07 2012-11-27 Solon Corporation Integrated photovoltaic rooftop modules
US20130075152A1 (en) * 2011-09-22 2013-03-28 Jason Oliver Mazzone Photo-voltaic (pv) wire management system or pv conduit
AU2012328425A1 (en) * 2011-10-27 2013-06-20 Teoh, Elaine P. Double layer solar heating-and-cooling thermosyphon system
US20130255755A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-03 Building Materials Investment Corporation Solar Roof Shingles and Underlayment with Wireless Power Transfer and Related Components and Systems
TW201432119A (zh) * 2013-02-08 2014-08-16 Topper Sun Energy Technology 具有太陽能追日裝置之建築物體
EP2813783A1 (de) * 2013-06-12 2014-12-17 HILTI Aktiengesellschaft Ständer zum Abstützen von Solarpaneelen auf einem Flachdach
US9397605B2 (en) * 2013-10-30 2016-07-19 Kevin Stapleton Panel mounting bracket with under-mounting clamp and related methods
US10063185B2 (en) * 2015-04-17 2018-08-28 Solarcity Corporation Retractable wiring system for a photovoltaic module
US10177708B2 (en) * 2016-09-09 2019-01-08 Q Factory 33 Llc Wire tensioning system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020078991A1 (en) * 2000-10-31 2002-06-27 Yoshitaka Nagao Solar battery, solar generating apparatus, and building
US20130118558A1 (en) * 2011-11-16 2013-05-16 Miasole Flexible connectors of building integrable photovoltaic modules for enclosed jumper attachment
DE102011055904A1 (de) 2011-11-30 2013-06-06 Mathias Beyersdorffer Solarmodul-Dachmontagesystem
DE202013002407U1 (de) 2013-03-13 2013-08-23 Rüdiger Schwenk Vorrichtung zur Zurichtung von Dachpfannen und Dachziegeln, die auf ein mit Haltewinkeln für die Montage von PV-oder Solarthermie-Modulen versehenes Dach aufgelegt werden
WO2015009366A1 (en) * 2013-07-19 2015-01-22 Dow Global Technologies Llc Stowage system for a connector of a photovoltaic component

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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CA3014018A1 (en) 2017-09-14
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MX2018010544A (es) 2019-01-10
EP3426988A1 (de) 2019-01-16
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