CN101192633A - 光生伏打屋顶瓦片系统 - Google Patents

光生伏打屋顶瓦片系统 Download PDF

Info

Publication number
CN101192633A
CN101192633A CNA2007101961576A CN200710196157A CN101192633A CN 101192633 A CN101192633 A CN 101192633A CN A2007101961576 A CNA2007101961576 A CN A2007101961576A CN 200710196157 A CN200710196157 A CN 200710196157A CN 101192633 A CN101192633 A CN 101192633A
Authority
CN
China
Prior art keywords
edge
barrier
light
fluorescence collector
boundary layer
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
CNA2007101961576A
Other languages
English (en)
Inventor
O·G·迈尔
M·A·策特尔
J·斯特罗姆伯格
O·S·贡扎莱斯
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.)
General Electric Co
Original Assignee
General Electric Co
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of CN101192633A publication Critical patent/CN101192633A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/055Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means where light is absorbed and re-emitted at a different wavelength by the optical element directly associated or integrated with the PV cell, e.g. by using luminescent material, fluorescent concentrators or up-conversion arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S23/00Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
    • F24S23/11Fluorescent material
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/20Supporting structures directly fixed to an immovable object
    • H02S20/22Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings
    • H02S20/23Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings specially adapted for roof structures
    • H02S20/25Roof tile elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/60Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings
    • F24S20/69Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of shingles or tiles
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)

Abstract

披露了一种太阳能瓦片系统(10)。所述太阳能瓦片系统(10)包括荧光收集器(26),所述荧光收集器具有多条边缘(16)且被构造以便通过表面(28)接收光(30)且被构造以便通过全内反射将光(30)导向所述边缘(16)。所述系统(10)还包括光生伏打电池(24),所述光生伏打电池被联接至所述边缘(16)中的至少一条边缘且被构造以便接收所述光(30)并将所述光(30)转换成电功率。所述系统(10)进一步包括光学匹配界面层(34),所述光学匹配界面层在所述至少一条边缘(16)处被设置在所述荧光收集器(26)与所述光生伏打电池(24)之间。

Description

光生伏打屋顶瓦片系统
技术领域
本发明主要涉及光生伏打电池或太阳能电池,且更特别的是,本发明涉及一种将光生伏打电池整合在建筑元件如屋顶瓦片和建筑物正面元件内的系统。
背景技术
光生伏打能量正逐渐成为重要的电力来源。除了使用独立的光生伏打发电机以外,家用和商用建筑上的屋顶也非常适于安装光生伏打装置。为了使屋顶上的光生伏打装置被广泛接受和利用,它们必须满足审美需求,且因此必须在外观和构型方面与常规屋顶整合在一起。此外,它们必须达到常规的屋顶用材料的所有要求,这包括风雨密性、对当地预期气候条件的耐受性以及满足当地规范和惯例的要求。除了常规的屋顶用产品的要求以外,光生伏打屋顶用材料必须提供用于从单元电连接至单元并且最终电连接进入建筑内的手段。
太阳能转换器如光生伏打转换器通常具有高材料成本、高安装成本且因此导致所生产能量的成本(即每千瓦时(kWh)的成本)较高。降低材料成本的一种方法是通过复杂的光学表面结构将太阳能辐射聚集(将光聚焦)到光生伏打电池上。一种新兴的技术在光生伏打屋顶系统上采用了将吸收的光聚集且导引到光生伏打电池上的荧光收集器。然而,通常会观察到有相当大量的光从荧光收集器中逸出而并未被引导到光生伏打电池上,从而导致损失了净收集能量。这就降低了光生伏打屋顶系统的效率。
因此,所希望的是设计一种将会解决上述问题的经过改进的技术。
发明内容
根据本发明的一个方面,提供了一种太阳能屋顶瓦片系统,所述太阳能屋顶瓦片系统包括荧光收集器,所述荧光收集器具有多条边缘且被构造以便通过表面接收光并通过全内反射将光导向所述边缘。所述系统还包括被联接至所述边缘中的至少一条边缘且被构造以便接收所述光并将所述光转换成电功率的光生伏打电池。所述系统进一步包括在所述至少一条边缘处被设置在所述荧光收集器与所述光生伏打电池之间的光学匹配界面层。
根据本发明的另一方面,提供了一种太阳能瓦片系统,所述太阳能瓦片系统包括具有多条边缘和多条狭缝的荧光收集器,所述荧光收集器被构造以便通过表面接收光并通过全内反射将光导向所述边缘。所述多条狭缝所延伸的长度小于相邻边缘的整个长度。所述系统还包括被设置在所述狭缝中的至少一条狭缝中且被构造以便接收所述光并将所述光转换成电功率的光生伏打电池。所述系统进一步包括在所述狭缝中被设置在所述荧光收集器与所述光生伏打电池之间的光学匹配界面层。
根据本发明的另一方面,提供了一种组装太阳能屋顶盖瓦的方法。所述方法包括将界面层设置在光生伏打屋顶瓦片的多条边缘中的至少一条边缘上,所述光生伏打屋顶瓦片包括被构造以便通过表面接收光并通过全内反射将光导向所述边缘的荧光收集器。所述界面层与所述荧光收集器是光学匹配的。所述方法还包括沿所述边缘在邻近所述界面层的位置处设置光生伏打电池。
附图说明
在结合附图对下面的详细描述进行阅读的情况下,将会更好地理解本发明的这些和其它特征、方面和优点,其中在所有附图中,使用相似的附图标记表示相似的部件,其中:
图1是根据本发明的多个方面的波状光生伏打屋顶瓦片系统的透视图;
图2是根据本发明的包括光学匹配界面层的图1所示的光生伏打屋顶瓦片的透视图;
图3是根据本发明的图1所示的光生伏打屋顶瓦片的部分剖视图;
图4是根据本发明的图1所示的光生伏打瓦片的部分剖视图,图中示出了入射在光生伏打屋顶瓦片上的光的光路;
图5是根据本发明的包括光生伏打边缘罩壳的典型的光生伏打屋顶瓦片的剖视图;
图6是根据本发明的光生伏打屋顶瓦片的另一可选实施例的透视图;
图7是根据本发明的包括光生伏打边缘罩壳的图6所示的光生伏打屋顶瓦片的剖视图;和
图8是示出了根据本发明的组装光生伏打屋顶瓦片系统的典型方法中所包括的多个步骤的流程图。
具体实施方式
正如下文中详细描述地,本发明的实施例提供了一种光生伏打屋顶瓦片系统和一种组装所述光生伏打屋顶瓦片系统的方法。所述光生伏打屋顶瓦片系统包括被附接到位于屋顶瓦片上的荧光收集器上的至少一个光生伏打电池。本发明的实施例披露了使光生伏打电池与屋顶瓦片附接的多种模式。正如本文中所使用地,“荧光收集器”包括基板和分散在所述基板中的具有从多个方向吸收光的吸收光谱的至少一种颗粒。在一个实例中,吸收光谱可包括超过一百纳米。被吸收的光通常从该至少一种颗粒被发射至荧光收集器的至少一条边缘。适当的荧光收集器的进一步的细节可见于在2004年11月19日申请的题目为“具有荧光收集器的具有光生伏打屋顶瓦片结构的屋顶用元件和建筑物正面元件”的公开号为US 2006-0107993 A1的美国专利中,所述专利被转让给与本发明相同申请人的受让人,所述专利的整体内容在此作为参考被引用。
现在参见附图,图1是根据本发明的一种典型的光生伏打屋顶瓦片系统10的透视图。光生伏打屋顶瓦片系统10包括具有多条边缘16、18、20和22的交叠的波状光生伏打瓦片12和14。在此所使用的术语“边缘”分别指的是光生伏打瓦片12和14的外端。光生伏打屋顶瓦片系统10还包括被联接至边缘16、18、20和22中的至少一条边缘的至少一个光生伏打电池24。在本发明的典型实施例中,光生伏打电池24可被设置在其中一条边缘16上。光生伏打瓦片系统10还包括位于顶表面28上的被构造以便接收入射光30并通过全内反射将所述入射光导向边缘16、18、20和22的荧光收集器26。光生伏打电池24可包括导线32以便提供用于电连接至电气面板、电气收集和分配系统或相似系统(未示出)的手段。在典型实施例中,波状瓦片12和14可进行交叠以便覆盖具有光生伏打电池24的边缘,从而为光生伏打屋顶瓦片系统10提供具有审美吸引力的外观。光生伏打电池24中所使用的半导体材料的一些非限制性实例可包括硅、砷化镓、碲化镉、铜-铟硫化物、铜-铟-镓-二硒化物、无定形硅和微晶硅。为了增强在边缘16处到达光生伏打电池24的入射光30的强度,反射镜(未示出)可被联接至未被联接至光生伏打电池的其它边缘18、20和22中的至少一条边缘(例如从而使光从这种装有反射镜的边缘返回装置内部直至光到达光生伏打电池)。
图2是根据本发明的一个方面的如图1所示的波状光生伏打瓦片12的透视图,如图所示,光生伏打电池24被联接在边缘16处。光生伏打电池24被构造以便接收源自于如图1所示的入射光30的通过全内反射进行传输的光。为了增强光生伏打电池24上的内反射线的强度,光学匹配的界面层34被设置在边缘16与光生伏打电池24之间。界面层34是光学匹配的以使得入射在边缘16上的光射线折射进入界面层34内并进一步折射进入光生伏打电池24内。这就导致提高了将光转换成电功率的转换效率。
图3是图1所示的光生伏打瓦片12的部分剖视图。边缘16包括设置在图1所示的荧光收集器26与光生伏打电池24之间的如图2所示的光学匹配界面层34。光学匹配发生在介于荧光收集器26与界面层34之间的界面36处和介于界面层34与光生伏打电池24之间的界面38处。在特定实施例中,光学匹配界面层34的折射率可大约等于荧光收集器26的折射率与光生伏打电池24的折射率的乘积的平方根。荧光收集器26的材料的一些非限制性实例可包括聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯中使用的陶瓷和聚苯乙烯。光学匹配界面层34的一些非限制性实例可包括光学凝胶、油、光学粘结剂膜、光学透明板和胶。光学匹配层34的厚度可通常在约0.01mm与约1mm之间的范围内变化。在目前预想的实施例中,光生伏打电池24的层厚可在约5μm与约1mm之间的范围内变化。
图4是图1所示的光生伏打瓦片12的部分剖视图,图中示出了如图1所示的入射光30所进行的全内反射以及通过图2所示的光学匹配界面层34实现的光学匹配。在所示的实例中,如图1所示的入射光30通过全内反射在图1所示的荧光收集器26的底表面40与荧光收集器26的如图1所示的顶表面28之间被传输,如光射线42所示。光射线42在顶表面28处被进一步反射直至其最终入射在边缘16上,如光射线44所示。光射线44根据斯涅耳折射定律(Snell’s Law of refraction)在介于荧光收集器26与光学匹配界面层34之间的图3所示的界面36处作为射线46进行折射。折射射线46进一步入射在介于光学匹配层34与光生伏打电池24之间的如图3所示的界面38处,如光射线48所示。光射线48进行折射从而由于光学匹配而使得对于界面38而言与法线50所成的入射角近似等于与法线所成的折射角。相似地,在另一实施例中,入射光射线54可最终进行全内反射从而入射在界面36上,如光射线56所示。光射线56可作为光射线58折射通过光学匹配界面层34并作为光射线60进一步折射通过光生伏打电池24。
图5是根据本发明的典型的光生伏打瓦片62的剖视图,所述光生伏打瓦片包括光生伏打边缘罩壳64以便提供对光生伏打电池66的保护。光生伏打瓦片62分别包括相对的边缘68和70。光生伏打瓦片62还包括被构造以便使入射光74朝向边缘68和70进行全内反射的荧光收集器72。光生伏打电池66可在边缘68处通过光学匹配界面层76被联接至荧光收集器72。如上所述,光学匹配界面层76在荧光收集器72与光生伏打电池66之间提供了光学匹配,正如结合图4所示的情况那样。光生伏打瓦片62还可包括被联接至边缘70的反射镜78。反射镜78为入射光74提供了附加的反射以便提高光生伏打瓦片62的效率。
在实例中,入射光74可在底表面80和顶表面82处进行全内反射,并被装有反射镜的边缘70中的每条边缘返回,导致产生一系列全内反射的光射线84并最终产生在边缘68处入射在光生伏打电池66上的光射线86。光生伏打边缘罩壳64可包围光生伏打电池66从而保护光生伏打电池66不受极端气候条件以及其它环境影响的作用。光生伏打边缘罩壳64还为光生伏打电池66提供了机械保护。相似地,反射镜边缘罩壳88可包围反射镜78以便提供保护。光生伏打电池66可包括通过接线盒92的作为电连接手段的导线90。涂层94可被设置在底表面80和顶表面82上以便保护光生伏打瓦片62不受有害紫外射线的作用。光生伏打边缘罩壳64可通过夹具96被夹持到荧光收集器72的顶表面82和荧光收集器72的底表面80上。相似地,反射镜边缘罩壳可通过夹具98被夹持到荧光收集器72的顶表面82和底表面80上。
图6是具有多条边缘102、104、106和108的光生伏打瓦片100的另一典型实施例的透视图。光生伏打瓦片100可包括位于顶表面112上的荧光收集器110,所述荧光收集器被构造以便通过顶表面112接收入射光射线114并通过全内反射将入射光射线114导向边缘102、104、106和108。光生伏打瓦片100进一步包括位于荧光收集器110的顶表面112上且位于邻近边缘102、104、106和108的位置处的多条狭槽116。在一个实例中,狭缝116位于邻近边缘102和边缘106的位置处。在目前预想的实施例中,狭缝116的长度小于边缘102、104、106和108中任何边缘的长度。在另一实施例中,第二排狭缝116可被设置以便与位于邻近边缘106的位置处的第一排狭缝中的狭缝116之间的间隙交叠。这减少了通过介于狭缝116之间的间隙的光损失。进一步地,这增加了光生伏打瓦片100的机械强度。光生伏打电池118可被设置在狭缝116中的至少一条狭缝内且位于邻近光学匹配界面层120的位置处。
光学匹配界面层120在光生伏打电池118与荧光收集器110之间提供了光学匹配,因此提高了光生伏打瓦片100的总效率。在特定实施例中,光学匹配界面层120的折射率大约是荧光收集器110的折射率与光生伏打电池118的折射率的乘积的平方根。进一步地,光学匹配界面层120可用作用于将光生伏打电池114胶粘在狭缝112内的粘结剂。光生伏打电池118可包括导线122作为电连接手段。
图7是图6所示的光生伏打瓦片100的部分剖视图。光生伏打瓦片100包括如图6所示的荧光收集器110,所述荧光收集器被构造以便将如图6所示的入射光114导向位于邻近边缘102的位置处的光学匹配界面层120。入射光114可在底表面124和顶表面126处进行全内反射,导致产生一系列光射线128并最终作为光射线130入射在光学匹配界面层120上。如图6所示的光生伏打电池118被设置在邻近光学匹配界面层120的位置处。光学匹配界面层120被设置在荧光收集器110与光生伏打电池118之间。光生伏打边缘罩壳132可被设置在光生伏打电池118周围以便提供保护从而防止极端天气条件和其它环境影响的作用。光生伏打边缘罩壳132还可为光生伏打电池118提供机械保护。光生伏打边缘罩壳132可通过夹具134被夹持到荧光收集器110的底表面124和荧光收集器110的边缘102上。这有助于避免对入射光114进行的全内反射造成任何障碍。
图8是示出了组装光生伏打屋顶瓦片系统的典型方法136中所包括的步骤的流程图。方法136包括在步骤138中将界面层设置在光生伏打屋顶瓦片的多条边缘中的至少一条边缘上。在典型实施例中,界面层可被设置在位于邻近光生伏打屋顶瓦片的多条边缘中的至少一条边缘的位置处的狭缝中的至少一条狭缝中。在步骤140中,光生伏打电池可沿边缘被设置在邻近界面层的位置处。在特定实施例中,界面层和光生伏打电池可被设置在位于邻近光生伏打屋顶瓦片的多条边缘中的至少一条边缘的位置处的多条狭缝中的至少一条狭缝中。在另一实施例中,光生伏打边缘罩壳可被设置在光生伏打电池周围以便提供机械保护和防止极端气候条件作用的保护。在又一实施例中,反射镜可被设置在未被联接至光生伏打电池的边缘中的至少一条边缘上。
尽管在此仅对本发明的特定特征进行了示出和描述,但本领域技术人员将易于做出多种变型和改变。因此,应该理解,所附权利要求书旨在覆盖落入本发明的真实精神内的所有这种变型和改变。
元件列表
10  光生伏打屋顶瓦片系统
12  光生伏打屋顶瓦片
14  光生伏打屋顶瓦片
16  外边缘
18  外边缘
20  外边缘
22  外边缘
24  光生伏打电池
26  荧光收集器
28  顶表面
30  入射光
32  导线
34  光学匹配界面层
36  界面
38  界面
40   底表面
42   入射光射线
44   光射线
46   折射光射线
48   折射光射线
50   法线
54   入射光射线
56   折射光射线
58   折射光射线
60   折射光射线
62   光生伏打屋顶瓦片
64   光生伏打边缘罩壳
66   光生伏打电池
68   边缘
70   边缘
72   荧光收集器
74   入射光
76   光学匹配界面层
78   反射镜
80   底表面
82   顶表面
84   全内反射光射线
86   入射光射线
88   反射镜边缘罩壳
90   电导线
92   接线盒
94   涂层
96   夹具
98   夹具
100  光生伏打瓦片
102  外边缘
104  外边缘
106  外边缘
108  外边缘
110  荧光收集器
112  顶表面
114  入射光射线
116  狭缝
118  光生伏打电池
120  光学匹配界面层
122  电导线
124  底表面
126  顶表面
128  全内反射射线系列
130  光射线
132  光生伏打边缘罩壳
134  夹具
136  组装方法
138  将界面层设置在光生伏打屋顶瓦片的多条边缘中的至少一条边缘上
140  沿边缘在邻近界面层的位置处设置光生伏打电池

Claims (10)

1.一种太阳能瓦片系统(10),所述太阳能瓦片系统包括:
荧光收集器(26),所述荧光收集器具有多条边缘(16)且被构造以便通过表面(28)接收光并通过全内反射将光(30)导向所述边缘(16);
光生伏打电池(24),所述光生伏打电池被联接至所述边缘(16)中的至少一条边缘且被构造以便接收所述光(30)并将所述光(30)转换成电功率;和
光学匹配界面层(34),所述光学匹配界面层在所述至少一条边缘(16)处被设置在所述荧光收集器(26)与所述光生伏打电池(24)之间。
2.根据权利要求1所述的系统(10),其中所述至少一条边缘(16)包括太阳能瓦片(12)的外端。
3.根据权利要求1所述的系统(10),其中所述至少一条边缘(16)包括由位于所述荧光收集器(26)中的狭缝(116)限定出的边缘(16)。
4.根据权利要求1所述的系统(10),其中所述光学匹配界面层(34)包括光学凝胶、油、光学粘结剂膜、光学透明板或胶。
5.根据权利要求1所述的系统(10),其中所述光学匹配界面属(34)具有大约等于所述荧光收集器(26)的折射率与所述光生伏打电池(24)的折射率的乘积的平方根的折射率。
6.一种太阳能瓦片系统(100),所述太阳能瓦片系统包括:
具有多条边缘(102)和多条狭缝(116)的荧光收集器(110),所述荧光收集器被构造以便通过表面(112)接收光(114)并通过全内反射将光(114)导向所述边缘(102),其中所述多条狭缝(116)所延伸的长度小于相邻边缘的整个长度;
光生伏打电池(118),所述光生伏打电池被设置在位于邻近所述边缘(102)中的一条边缘的位置处的所述狭缝(116)中的至少一条狭缝中且被构造以便接收所述光(114)并将所述光(114)转换成电功率;和
在所述至少一条狭缝(116)处被设置在所述荧光收集器(110)与所述光生伏打电池(118)之间的光学匹配界面层(120)。
7.根据权利要求6所述的系统(100),其中所述光学匹配界面层(120)包括光学凝胶、油、光学粘结剂膜、光学透明板或胶。
8.根据权利要求6所述的系统(100),其中所述光学匹配界面层(120)具有大约等于所述荧光收集器(110)的折射率与所述光生伏打电池(118)的折射率的乘积的平方根的折射率。
9.一种组装太阳能屋顶盖瓦的方法(136),所述方法包括:
将界面层(138)设置在光生伏打屋顶瓦片的多条边缘中的至少一条边缘上,所述光生伏打屋顶瓦片包括被构造以便通过表面接收光并通过全内反射将光导向所述边缘的荧光收集器,所述界面层与所述荧光收集器是光学匹配的;并且
沿所述边缘在邻近所述界面层的位置处设置光生伏打电池(140)。
10.根据权利要求9所述的方法(136),其中设置界面层(136)包括将界面层设置在位于邻近所述光生伏打屋顶瓦片的所述多条边缘中的至少一条边缘的位置处的多条狭缝中的至少一条狭缝内。
CNA2007101961576A 2006-11-28 2007-11-28 光生伏打屋顶瓦片系统 Pending CN101192633A (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/605021 2006-11-28
US11/605,021 US20080121270A1 (en) 2006-11-28 2006-11-28 Photovoltaic roof tile system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101192633A true CN101192633A (zh) 2008-06-04

Family

ID=39144546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2007101961576A Pending CN101192633A (zh) 2006-11-28 2007-11-28 光生伏打屋顶瓦片系统

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20080121270A1 (zh)
EP (1) EP1928028A1 (zh)
JP (1) JP2008133716A (zh)
CN (1) CN101192633A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102132086A (zh) * 2008-09-02 2011-07-20 高通Mems科技公司 具有棱镜光转向特征的光收集装置
CN109208832A (zh) * 2016-07-28 2019-01-15 张丽蓉 一种自动卡接的太阳能瓦

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7420725B2 (en) 2004-09-27 2008-09-02 Idc, Llc Device having a conductive light absorbing mask and method for fabricating same
US7289259B2 (en) 2004-09-27 2007-10-30 Idc, Llc Conductive bus structure for interferometric modulator array
US7527998B2 (en) 2006-06-30 2009-05-05 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method of manufacturing MEMS devices providing air gap control
US8115987B2 (en) 2007-02-01 2012-02-14 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Modulating the intensity of light from an interferometric reflector
US7643202B2 (en) 2007-05-09 2010-01-05 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Microelectromechanical system having a dielectric movable membrane and a mirror
US7630121B2 (en) 2007-07-02 2009-12-08 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Electromechanical device with optical function separated from mechanical and electrical function
EP2183623A1 (en) 2007-07-31 2010-05-12 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Devices for enhancing colour shift of interferometric modulators
US8058549B2 (en) 2007-10-19 2011-11-15 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Photovoltaic devices with integrated color interferometric film stacks
CN101828145B (zh) 2007-10-19 2012-03-21 高通Mems科技公司 具有集成光伏元件的显示器
WO2009055393A1 (en) 2007-10-23 2009-04-30 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Adjustably transmissive mems-based devices
US8941631B2 (en) 2007-11-16 2015-01-27 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Simultaneous light collection and illumination on an active display
US8164821B2 (en) 2008-02-22 2012-04-24 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Microelectromechanical device with thermal expansion balancing layer or stiffening layer
US7944604B2 (en) 2008-03-07 2011-05-17 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Interferometric modulator in transmission mode
US7612933B2 (en) 2008-03-27 2009-11-03 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Microelectromechanical device with spacing layer
US8023167B2 (en) 2008-06-25 2011-09-20 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Backlight displays
US8358266B2 (en) 2008-09-02 2013-01-22 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Light turning device with prismatic light turning features
JP5342016B2 (ja) 2009-01-13 2013-11-13 クォルコム・メムズ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 大面積光パネル及びスクリーン
US8270056B2 (en) 2009-03-23 2012-09-18 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Display device with openings between sub-pixels and method of making same
WO2010138761A1 (en) 2009-05-29 2010-12-02 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Illumination devices and methods of fabrication thereof
US8511006B2 (en) * 2009-07-02 2013-08-20 Owens Corning Intellectual Capital, Llc Building-integrated solar-panel roof element systems
JP2013500922A (ja) 2009-07-31 2013-01-10 マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー 炭素系ナノ構造の形成に関するシステムおよび方法
US8270062B2 (en) 2009-09-17 2012-09-18 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Display device with at least one movable stop element
US8488228B2 (en) 2009-09-28 2013-07-16 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Interferometric display with interferometric reflector
SG170625A1 (en) * 2009-10-13 2011-05-30 Alternative Energy Technology Pte Ltd Photovoltaic cell support assembly
GB2476300B (en) * 2009-12-18 2012-11-07 Eastman Kodak Co Luminescent solar concentrator
CN102834761A (zh) 2010-04-09 2012-12-19 高通Mems科技公司 机电装置的机械层及其形成方法
WO2012024238A1 (en) 2010-08-17 2012-02-23 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Actuation and calibration of a charge neutral electrode in an interferometric display device
US8402647B2 (en) 2010-08-25 2013-03-26 Qualcomm Mems Technologies Inc. Methods of manufacturing illumination systems
US9057872B2 (en) 2010-08-31 2015-06-16 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Dielectric enhanced mirror for IMOD display
WO2012091789A1 (en) 2010-10-28 2012-07-05 Massachusetts Institute Of Technology Carbon-based nanostructure formation using large scale active growth structures
US9134527B2 (en) 2011-04-04 2015-09-15 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Pixel via and methods of forming the same
US8963159B2 (en) 2011-04-04 2015-02-24 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Pixel via and methods of forming the same
US8659816B2 (en) 2011-04-25 2014-02-25 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Mechanical layer and methods of making the same
US8782972B2 (en) 2011-07-14 2014-07-22 Owens Corning Intellectual Capital, Llc Solar roofing system
US8736939B2 (en) 2011-11-04 2014-05-27 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Matching layer thin-films for an electromechanical systems reflective display device
JP6541351B2 (ja) 2011-11-30 2019-07-10 ジニアテック リミテッド 光起電力システム
WO2013081477A1 (en) * 2011-11-30 2013-06-06 Zinniatek Limited A roofing, cladding or siding product, its manufacture and its use as part of a solar energy recovery system
US10195797B2 (en) 2013-02-28 2019-02-05 N12 Technologies, Inc. Cartridge-based dispensing of nanostructure films
US9954480B2 (en) 2013-05-23 2018-04-24 Zinnatek Limited Photovoltaic systems
WO2015103152A1 (en) * 2014-01-03 2015-07-09 Nitto Denko Corporation A packaged luminescent solar concentrator panel for providing high efficiency low cost solar harvesting
CN106164603A (zh) 2014-03-07 2016-11-23 兹尼亚泰克有限公司 太阳热能屋顶系统
WO2016088025A1 (en) 2014-12-01 2016-06-09 Zinniatek Limited A roofing, cladding or siding apparatus
JP7154760B2 (ja) 2014-12-01 2022-10-18 ジニアテック リミテッド ルーフィング、クラッディング又はサイディング製品
EP3526419A4 (en) 2016-10-17 2020-04-15 Zinniatek Limited ROOFING, COATING OR CLADDING MODULE OR APPARATUS
AU2018223324B2 (en) 2017-02-21 2023-12-14 Zinniatek Limited Substrate having decorated surface and method of production
US11702840B2 (en) 2018-12-19 2023-07-18 Zinniatek Limited Roofing, cladding or siding module, its manufacture and use
NL2022801B1 (nl) * 2019-03-25 2020-10-02 Lusoco B V Inrichting voor het winnen van energie uit omgevingslicht en foto-voltaïsche omzettingsinrichting

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH612541A5 (zh) * 1976-05-06 1979-07-31 Fraunhofer Ges Forschung
DE2737847A1 (de) 1977-08-23 1979-03-08 Fraunhofer Ges Forschung Vorrichtung mit lumineszenz-lichtkonzentratoren zur umwandlung von solarenergie
US4173495A (en) * 1978-05-03 1979-11-06 Owens-Illinois, Inc. Solar collector structures containing thin film polysiloxane, and solar cells
US4153813A (en) * 1978-06-19 1979-05-08 Atlantic Richfield Company Luminescent solar collector
US4268709A (en) * 1978-07-03 1981-05-19 Owens-Illinois, Inc. Generation of electrical energy from sunlight, and apparatus
US4159212A (en) * 1978-09-18 1979-06-26 Atlantic Richfield Company Luminescent solar collector
US4155371A (en) * 1978-09-25 1979-05-22 Atlantic Richfield Company Luminescent solar collector
JPS56100484A (en) * 1979-12-28 1981-08-12 Ibm Solar battery array
FR2524716A1 (fr) * 1982-03-31 1983-10-07 Gravisse Philippe Chassis de fenetre muni d'un collecteur de rayonnement solaire
DE3411581A1 (de) * 1984-03-29 1985-10-10 Schott Glaswerke, 6500 Mainz Bauintegrierter fluoreszenz-sonnensammler
US4929867A (en) * 1988-06-03 1990-05-29 Varian Associates, Inc. Two stage light converting vacuum tube
US6059438A (en) * 1991-09-19 2000-05-09 Geoffrey Burton Smith Sunlight collecting and transmitting system
GB9905642D0 (en) 1999-03-11 1999-05-05 Imperial College Light concentrator for PV cells
US6784603B2 (en) * 2001-07-20 2004-08-31 Teledyne Lighting And Display Products, Inc. Fluorescent lighting apparatus
US20060107993A1 (en) * 2004-11-19 2006-05-25 General Electric Company Building element including solar energy converter
US7333705B2 (en) * 2004-12-03 2008-02-19 Searete Llc Photonic crystal energy converter
WO2006088369A2 (en) * 2005-02-16 2006-08-24 Stichting Voor De Technische Wetenschappen Luminescent multilayer system and utilisation thereof

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102132086A (zh) * 2008-09-02 2011-07-20 高通Mems科技公司 具有棱镜光转向特征的光收集装置
CN109208832A (zh) * 2016-07-28 2019-01-15 张丽蓉 一种自动卡接的太阳能瓦
CN109208832B (zh) * 2016-07-28 2021-12-17 晖朗(盐城)电子科技有限公司 一种自动卡接的太阳能瓦

Also Published As

Publication number Publication date
US20080121270A1 (en) 2008-05-29
JP2008133716A (ja) 2008-06-12
EP1928028A1 (en) 2008-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101192633A (zh) 光生伏打屋顶瓦片系统
US8039731B2 (en) Photovoltaic concentrator for solar energy system
CN102544174B (zh) 一种增加光能利用率的太阳能电池组件
US8921681B2 (en) Photovoltaic (PV) enhancement films or protective covers for enhancing solar cell efficiences
US7804023B2 (en) Bifacial thin film solar cell and method for making the same
CN101849291B (zh) 光伏装置
US8338693B2 (en) Solar arrays and other photovoltaic (PV) devices using PV enhancement films for trapping light
CN102280512A (zh) 一种具有高转换效率的太阳能电池组件
CN102122061A (zh) 免跟踪式低聚光太阳能聚光器、太阳能聚光器阵列和波导聚光器
CN101923209B (zh) 集光装置
EP2947701A1 (en) Light-concentrating mechanism, photovoltaic power generation device, window structure, and window glass
CN101496181B (zh) 布置太阳能电池和反射器的方法和设备
CN102347709A (zh) 锥形立体状阵列式太阳能电池发电系统
CN201936904U (zh) 提高电池效率的太阳能电池组件结构
JPH10284747A (ja) 太陽電池モジュール
CN201490203U (zh) 一种光伏电池板
JP3818651B2 (ja) 太陽光発電システム
JP3776082B2 (ja) 太陽電池モジュール
US7904871B2 (en) Computer-implemented method of optimizing refraction and TIR structures to enhance path lengths in PV devices
JP3220147B2 (ja) 光電池のための光学的装置
CN111725342A (zh) 高吸收率的光伏组件
CN115606009A (zh) 包括具有定制光学填充物的光伏内衬光学腔体的太阳能电池、用于制造其的方法以及包括其的太阳能板
CN2901583Y (zh) 集光型太阳能电池
CN201732793U (zh) 太阳能电池板
TWI814224B (zh) 具有導光結構的太陽能模組

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20080604