CN108880458A - 基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统 - Google Patents

基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统 Download PDF

Info

Publication number
CN108880458A
CN108880458A CN201810938949.4A CN201810938949A CN108880458A CN 108880458 A CN108880458 A CN 108880458A CN 201810938949 A CN201810938949 A CN 201810938949A CN 108880458 A CN108880458 A CN 108880458A
Authority
CN
China
Prior art keywords
photovoltaic module
sided photovoltaic
light
curved reflector
sided
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
CN201810938949.4A
Other languages
English (en)
Inventor
黄忠
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.)
SICHUAN ZSUN SOLAR ENERGY DEVELOPMENT CO LTD
Original Assignee
SICHUAN ZSUN SOLAR ENERGY DEVELOPMENT CO LTD
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 SICHUAN ZSUN SOLAR ENERGY DEVELOPMENT CO LTD filed Critical SICHUAN ZSUN SOLAR ENERGY DEVELOPMENT CO LTD
Priority to CN201810938949.4A priority Critical patent/CN108880458A/zh
Priority to PCT/CN2018/104165 priority patent/WO2020034274A1/zh
Publication of CN108880458A publication Critical patent/CN108880458A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/20Optical components
    • H02S40/22Light-reflecting or light-concentrating means
    • 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
    • H01L31/056Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means the light-reflecting means being of the back surface reflector [BSR] type
    • 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

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统,包括双面光伏组件,在所述双面光伏组件下方两侧分别设置有向外侧凸起的曲面反射镜,所述曲面反射镜用于将双面光伏组件两侧垂直入射的光线反射至双面光伏组件的背面,所述双面光伏组件与双轴太阳跟踪器连接,所述双面光伏组件的外侧边缘与曲面反射镜的内侧边缘在同一竖直面上。本发明依托于现有的太阳跟踪装置,双面光伏组件的正面同普通晶硅组件一样安装,在双面光伏组件下方两侧安装双曲面反射镜,将双面光伏组件两侧的光线反射至双面光伏组件背面的电池片上,从而提升组件背面的受光量,使得背面电池能力得到最大限度的利用。

Description

基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统
技术领域
本发明属于太阳能利用技术领域,特别涉及一种基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统。
背景技术
传统的光伏组件一般为单面光伏组件,目前市场上出现有双面双玻光伏组件,该类光伏组件除正面与传统单面光伏组件一样常发电外,其背面同时能接收反射和散射光并发电,目前依然按照传统单面光伏组件使用方法,即正面接收直射光,背面接收反射和散射光,这种传统方法导致双面光伏组件的背面利用率极低,根据安装环境的不同,增加发电量仅10%左右,可见现有双面光伏组件的使用并未充分利用其背面区域的发电能力,造成双面光伏组件的发电量未得到有效的提高。因此,双面光伏组件由于成本较高,而对于发电量的提升有限,目前并不被行业所重视。
发明内容
本发明的目的在于:针对上述存在的问题,提供一种能够大幅度提升双面组件发电效率,从而大幅度降低发电成本的基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统。
本发明的技术方案是这样实现的:基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统,包括双面光伏组件,在所述双面光伏组件下方两侧分别设置有向外侧凸起的曲面反射镜,所述曲面反射镜用于将双面光伏组件两侧垂直入射的光线反射至双面光伏组件的背面,其特征在于:所述双面光伏组件与双轴太阳跟踪器连接,所述双面光伏组件的外侧边缘与曲面反射镜的内侧边缘在同一竖直面上,所述曲面反射镜在x轴与y轴的平面内的曲面方程为:其中,m、n为常数,b为曲面反射镜在x轴方向的宽度,h2为曲面反射镜下端部至双面光伏组件的垂直高度。
本发明所述的基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统,其所述双面光伏组件与曲面反射镜均安装于双轴跟踪器上,照射到曲面反射镜上的入射光线始终为垂直入射;
令曲面反射镜的表达为:y=mx2+nx+p,其中,m、n、p为常数;
则:反射镜的斜率为k=y′=2mx+nx;
该点处对应的法线斜率为
入射角为
则反射光线与x轴的夹角为
反射光线的斜率
曲面反射镜在坐标系中过点(0,-h2),则带入反射镜方程可得p=-h2,其中h2为曲面反射镜下端部至双面光伏组件的垂直高度;
由于反射光是直线令反射光为
由边界条件可知,当入射光线过曲线上的点(0,-h2)时,反射光线过点(a,0),带入反射镜表达式可得:联立可以解得n,其中a为双面光伏组件的宽度;
同时当入射光线过曲线上的点(-b,-h1)时,反射光线过点(0,0)可得:
带入n可以求得m,其中,h1为曲面反射镜上端部至双面光伏组件的垂直高度;
由式可见,m、n的解并不唯一,需通过判别式进行筛选;判别式即为反射光线与曲面相交,即当X=-b时,Q=0;则有:
由此,反射曲面得以确定。
基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统,包括双面光伏组件,在所述双面光伏组件下方两侧分别设置有向外侧凸起的曲面反射镜,所述曲面反射镜用于将双面光伏组件两侧垂直入射的光线反射至双面光伏组件的背面,其特征在于:所述双面光伏组件与双轴太阳跟踪器连接,所述双面光伏组件的外侧边缘与曲面反射镜的内侧边缘在同一竖直面上,所述双面光伏组件与曲面反射镜均安装于双轴跟踪器上,照射到曲面反射镜上的入射光线始终为垂直入射;
曲面反射镜边界的光线分别对应双面光伏组件的边界,由于入射光线为垂直入射,得出:tan(2*α)=b/h1,则法线的斜率为曲线的斜率为k2=1/k1=tanα,当光线偏移一个无穷小量△X时,入射光线与曲面的交点同初始点组成的曲面部分可以认为是直线,则该直线的表达式为y=tanα·x+p,该直线过点(-b,-h1),带入直线方程求得p=tanα*b-h1,当x1=-b+ΔX时,则y1=tanα·(-b+ΔX)+tanα*b-h1=ΔX*tanα-h1;即得到了光线偏移ΔX时,入射的坐标为(-b+ΔX,ΔX*tanα-h1),又由于为保障光线均匀入射到双面光伏组件的电池片上,反射光线与电池片的交点同时应偏移ΔX/n;由此
(-b+ΔX,ΔX*tanα-h1)、替代(-b,-h1)、(0,0)进行下一步的计算,由此循环,最终求得曲线上各点的具体坐标,由于ΔX极小,相邻两点之间用直线代替曲线,直接连接起来,即构成了反射曲面;其中,a为双面光伏组件的宽度,b为曲面反射镜的宽度,h1为曲面反射镜的高度起始位置,△X为一个无穷小的偏移量,n为b/a的值。
本发明依托于现有的太阳跟踪装置,双面光伏组件的正面同普通晶硅组件一样安装,在双面光伏组件下方两侧安装双曲面反射镜,将双面光伏组件两侧的光线反射至双面光伏组件背面的电池片上,从而提升组件背面的受光量,使得背面电池能力得到最大限度的利用。
附图说明
图1是本发明中实施例1的示意图。
图2是本发明中实施例2的示意图。
图中标记:1为双面光伏组件,2为曲面反射镜。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明作详细的说明。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1:如图1所示,一种基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统,包括双面光伏组件1,在所述双面光伏组件1下方两侧分别设置有向外侧凸起的曲面反射镜2,所述曲面反射镜2用于将双面光伏组件1两侧垂直入射的光线反射至双面光伏组件1的背面,所述双面光伏组件1与双轴太阳跟踪器连接,所述双面光伏组件的外侧边缘与曲面反射镜2的内侧边缘在同一竖直面上,所述曲面反射镜2在x轴与y轴的平面内的曲面方程为:其中,m、n为常数,b为曲面反射镜在x轴方向的宽度,h2为曲面反射镜下端部至双面光伏组件的垂直高度。
在本实施例中,所述双面光伏组件1与曲面反射镜2均安装于双轴跟踪器上,照射到曲面反射镜2上的入射光线始终为垂直入射;
令曲面反射镜的表达为:y=mx2+nx+p,其中,m、n、p为常数。
则:反射镜的斜率为
该点处对应的法线斜率为
入射角为
则反射光线与x轴的夹角为
反射光线的斜率
曲面反射镜在坐标系中过点(0,-h2),则带入反射镜方程可得p=-h2,其中h2为曲面反射镜下端部至双面光伏组件的垂直高度。
由于反射光是直线令反射光为
由边界条件可知,当入射光线过曲线上的点(0,-h2)时,反射光线过点(a,0),带入反射镜表达式可得:联立可以解得n,其中a为双面光伏组件的宽度。
同时当入射光线过曲线上的点(-b,-h1)时,反射光线过点(0,0)可得:
带入n可以求得m,其中,h1为曲面反射镜上端部至双面光伏组件的垂直高度。
由式可见,m、n的解并不唯一,需通过判别式进行筛选;判别式即为反射光线与曲面相交,即当X=-b时,Q=0;则有:由此,反射曲面得以确定。
实施例2:如图2所示,一种基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统,包括双面光伏组件1,在所述双面光伏组件1下方两侧分别设置有向外侧凸起的曲面反射镜2,所述曲面反射镜2用于将双面光伏组件1两侧垂直入射的光线反射至双面光伏组件1的背面,所述双面光伏组件1与双轴太阳跟踪器连接,所述双面光伏组件的外侧边缘与曲面反射镜2的内侧边缘在同一竖直面上,所述双面光伏组件1与曲面反射镜2均安装于双轴跟踪器上,照射到曲面反射镜2上的入射光线始终为垂直入射。
在某些给定a、b、h1,h2的情况下,并不一定能得到二次的曲面,曲面可能是更高阶。此时就不适用于实施例1中的求解过程,而需用如下方式:
曲面反射镜边界的光线分别对应双面光伏组件的边界,由于入射光线为垂直入射,得出:tan(2*α)=b/h1,则法线的斜率为曲线的斜率为k2=1/k1=tanα,当光线偏移一个无穷小量△X时,入射光线与曲面的交点同初始点组成的曲面部分可以认为是直线,则该直线的表达式为y=tanα·x+p,该直线过点(-b,-h1),带入直线方程求得p=tanα*b-h1,当x1=-b+ΔX时,则y1=tanα·(-b+ΔX)+tanα*b-h1=ΔX*tanα-h1;即得到了光线偏移ΔX时,入射的坐标为(-b+ΔX,ΔX*tanα-h1),又由于为保障光线均匀入射到双面光伏组件的电池片上,反射光线与电池片的交点同时应偏移ΔX/n;由此
(-b+ΔX,ΔX*tanα-h1)、替代(-b,-h1)、(0,0)进行下一步的计算,由此循环,最终求得曲线上各点的具体坐标,由于ΔX极小,相邻两点之间用直线代替曲线,直接连接起来,即构成了反射曲面;其中,a为双面光伏组件的宽度,b为曲面反射镜的宽度,h1为曲面反射镜的高度起始位置,△X为一个无穷小的偏移量,n为b/a的值。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统,包括双面光伏组件(1),在所述双面光伏组件(1)下方两侧分别设置有向外侧凸起的曲面反射镜(2),所述曲面反射镜(2)用于将双面光伏组件(1)两侧垂直入射的光线反射至双面光伏组件(1)的背面,其特征在于:所述双面光伏组件(1)与双轴太阳跟踪器连接,所述双面光伏组件的外侧边缘与曲面反射镜(2)的内侧边缘在同一竖直面上,所述曲面反射镜(2)在x轴与y轴的平面内的曲面方程为:其中,m、n为常数,b为曲面反射镜在x轴方向的宽度,h2为曲面反射镜下端部至双面光伏组件的垂直高度。
2.根据权利要求1所述的基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统,其特征在于:所述双面光伏组件(1)与曲面反射镜(2)均安装于双轴跟踪器上,照射到曲面反射镜(2)上的入射光线始终为垂直入射;
令曲面反射镜的表达为:y=mx2+nx+p,其中,m、n、p为常数;
则:反射镜的斜率为k=y′=2mx+nx;
该点处对应的法线斜率为
入射角为
则反射光线与x轴的夹角为
反射光线的斜率
曲面反射镜在坐标系中过点(0,-h2),则带入反射镜方程可得p=-h2,其中h2为曲面反射镜下端部至双面光伏组件的垂直高度;
由于反射光是直线令反射光为
由边界条件可知,当入射光线过曲线上的点(0,-h2)时,反射光线过点(a,0),带入反射镜表达式可得:联立可以解得n,其中a为双面光伏组件的宽度;
同时当入射光线过曲线上的点(-b,-h1)时,反射光线过点(0,0)可得:
带入n可以求得m,其中,h1为曲面反射镜上端部至双面光伏组件的垂直高度;
由式可见,m、n的解并不唯一,需通过判别式进行筛选;判别式即为反射光线与曲面相交,即当X=-b时,Q=0;则有:
由此,反射曲面得以确定。
3.基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统,包括双面光伏组件(1),在所述双面光伏组件(1)下方两侧分别设置有向外侧凸起的曲面反射镜(2),所述曲面反射镜(2)用于将双面光伏组件(1)两侧垂直入射的光线反射至双面光伏组件(1)的背面,其特征在于:所述双面光伏组件(1)与双轴太阳跟踪器连接,所述双面光伏组件的外侧边缘与曲面反射镜(2)的内侧边缘在同一竖直面上,所述双面光伏组件(1)与曲面反射镜(2)均安装于双轴跟踪器上,照射到曲面反射镜(2)上的入射光线始终为垂直入射;
曲面反射镜边界的光线分别对应双面光伏组件的边界,由于入射光线为垂直入射,得出:tan(2*α)=b/h1,则法线的斜率为曲线的斜率为k2=1/k1=tanα,当光线偏移一个无穷小量△X时,入射光线与曲面的交点同初始点组成的曲面部分可以认为是直线,则该直线的表达式为y=tanα·x+p,该直线过点(-b,-h1),带入直线方程求得p=tanα*b-h1,当x1=-b+ΔX时,则y1=tanα·(-b+ΔX)+tanα*b-h1*tanα-h1;即得到了光线偏移ΔX时,入射的坐标为(-b+ΔX,ΔX*tanα-h1),又由于为保障光线均匀入射到双面光伏组件的电池片上,反射光线与电池片的交点同时应偏移ΔX/n;由此(-b+ΔX,ΔX*tanα-h1)、替代(-b,-h1)、(0,0)进行下一步的计算,由此循环,最终求得曲线上各点的具体坐标,由于ΔX极小,相邻两点之间用直线代替曲线,直接连接起来,即构成了反射曲面;其中,a为双面光伏组件的宽度,b为曲面反射镜的宽度,h1为曲面反射镜的高度起始位置,△X为一个无穷小的偏移量,n为b/a的值。
CN201810938949.4A 2018-08-17 2018-08-17 基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统 Pending CN108880458A (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810938949.4A CN108880458A (zh) 2018-08-17 2018-08-17 基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统
PCT/CN2018/104165 WO2020034274A1 (zh) 2018-08-17 2018-09-05 基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810938949.4A CN108880458A (zh) 2018-08-17 2018-08-17 基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108880458A true CN108880458A (zh) 2018-11-23

Family

ID=64318401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810938949.4A Pending CN108880458A (zh) 2018-08-17 2018-08-17 基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN108880458A (zh)
WO (1) WO2020034274A1 (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101067520A (zh) * 2007-06-11 2007-11-07 中国科学院广州能源研究所 太阳能收集装置
CN201303294Y (zh) * 2008-08-21 2009-09-02 欧阳晓平 一种全覆盖反射式高倍完全均匀集光光伏发电装置
CN102798968A (zh) * 2012-08-07 2012-11-28 中国科学技术大学 一种分段式槽式太阳能聚光器
CN106330086A (zh) * 2016-11-11 2017-01-11 杭州品联科技有限公司 双面光伏发电装置
CN106449839A (zh) * 2016-11-11 2017-02-22 杭州品联科技有限公司 双面光伏发电装置
CN206388718U (zh) * 2016-11-11 2017-08-08 杭州品联科技有限公司 双面光伏发电装置
CN107045357A (zh) * 2017-03-27 2017-08-15 天津杰能恒通科技有限公司 一种双轴自动跟踪聚光双面发电太阳能光伏发电系统

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103684236B (zh) * 2013-11-01 2015-12-02 华中科技大学 一种碟式太阳能聚光器及其设计方法
US10153726B2 (en) * 2016-09-19 2018-12-11 Binay Jha Non-concentrated photovoltaic and concentrated solar thermal hybrid devices and methods for solar energy collection

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101067520A (zh) * 2007-06-11 2007-11-07 中国科学院广州能源研究所 太阳能收集装置
CN201303294Y (zh) * 2008-08-21 2009-09-02 欧阳晓平 一种全覆盖反射式高倍完全均匀集光光伏发电装置
CN102798968A (zh) * 2012-08-07 2012-11-28 中国科学技术大学 一种分段式槽式太阳能聚光器
CN106330086A (zh) * 2016-11-11 2017-01-11 杭州品联科技有限公司 双面光伏发电装置
CN106449839A (zh) * 2016-11-11 2017-02-22 杭州品联科技有限公司 双面光伏发电装置
CN206388718U (zh) * 2016-11-11 2017-08-08 杭州品联科技有限公司 双面光伏发电装置
CN107045357A (zh) * 2017-03-27 2017-08-15 天津杰能恒通科技有限公司 一种双轴自动跟踪聚光双面发电太阳能光伏发电系统

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020034274A1 (zh) 2020-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020034273A1 (zh) 一种基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件系统以及双面光伏组件背面利用方法
TW201207593A (en) Solar system and solar tracking method for solar system
WO2018019191A1 (zh) 一种太阳能电池组件
CN106656015A (zh) 双面光伏发电装置
CN101702598A (zh) 一种反射聚光太阳能光伏发电组件
CN108880458A (zh) 基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件的曲面反射聚光系统
CN101989629A (zh) 一种太阳能电池模块及其制作方法
CN104934493B (zh) 一种可利用环境光的光伏组件
CN103336356A (zh) 多焦点重合的菲涅尔透镜系统
CN208597058U (zh) 一种基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件聚光系统
CN208597059U (zh) 一种基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件结构
WO2011054017A2 (en) Concentrating transducer of solar energy (variants)
CN104917453B (zh) 高聚光光伏发电热电联产系统及其组元结构
KR20140021839A (ko) 무동력 태양광 추적기능이 구비된 집광형 태양광 발전장치
TWM441933U (en) Solar cell module
WO2011124036A1 (zh) 一种提高太阳能聚光发电装置中太阳能聚光效率的方法
CN106449839B (zh) 双面光伏发电装置
CN106129163A (zh) 一种太阳能电池组件玻璃
WO2018086073A1 (zh) 双面光伏发电装置
CN109039268B (zh) 一种基于双轴太阳跟踪器的双面光伏组件系统以及增加该系统发电量的方法
WO2018086079A1 (zh) 双面光伏发电装置
CN205160438U (zh) 一种太阳能电池组件抗风型阵列
CN203250770U (zh) 一种固定式低倍聚光的光伏组件
CN204258714U (zh) 一种能流密度均匀分布的空间太阳能电站光路传输结构
CN208985990U (zh) 一种p型单晶perc电池背膜激光开槽结构

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20181123