IT8922100A1 - Pannello solare antielettrostatico - Google Patents

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IT8922100A1
IT8922100A1 IT1989A22100A IT2210089A IT8922100A1 IT 8922100 A1 IT8922100 A1 IT 8922100A1 IT 1989A22100 A IT1989A22100 A IT 1989A22100A IT 2210089 A IT2210089 A IT 2210089A IT 8922100 A1 IT8922100 A1 IT 8922100A1
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Claude George Cazanave
Charles Richard Snyder
Peter Stephen Papula
Anthony Fernando Mucciacciaro
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Gen Electric
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Description

DESCRIZIONE
del l ?invenzione industriale avente per titolo : "Pannello solare antielettrostatico"
RIASSUNTO
Campi elettrostatici non desiderati associati a superfici dielettri che di un pannello solare sono ridotti da un rivestimento conduttivo trasparente, che pu? essere ossido di indio e stagno, formate sulla superficie del vetro protettivo di ogni singola cella solare dell ' insieme . Un e lastomero conduttivo viene util izzato per inte re ol legare i rivestimenti trasparenti conduttivi. I rivestimenti sono ?coll egati ad una struttura di satellite artificiale per impedire ai campi di formarsi. Questo permette che siano utilizzati strumenti sensibili ai campi .
TESTO DELLA DESCRIZIONE
I satelliti terrestri di solito comprendono una grande variet? di equipaggiamenti azionati elettricamente per il control lo e il governo de l satellite. L 'energia elettrica pu? essere forni ta da una sorgente autocontenuta come un reattore nucl eare, ma viene pi? comunemente fornita da uno o pi? pannell i solari, ciascuno de i quali comprende un 'insi eme di celle solari che sono disposte per affacciarsi verso il sole. Le celle sono interconnesse elettricamente per fornire energia ad un 'appropriata tensione, tenendo conto dell '-assorbimento di corrente del carico.
Ciascuna cella solare di un 'insieme di celle solari pu? avere dimensioni di circa 1 pollice per 1 pollice (2 , 5 cm per 2,5 cm ) , e produrre una tensione dell ' ordine da mezzo Volt ad un Volt quando completamente illuminata. Collegamenti elettrici in seri e delle celle solari possono aumentare la tensione a circuito aperto proporzionalmente al numero di celle solari cos? coll egate, come per esempio un collegamento in serie di 30 celle solari completamente illuminate produce una tensione continua di circa 20 Volt. La capacit? di produrre corrente d? un tale insieme , sarebbe tuttavia molto piccola , certamente molto inferiore ad 1 Ampere (A Le es igenze di- energia elettrica di un ordinario satellite sono tali da richiedere decine, se non centinaia , di Ampere, che possono essere ottenuti mettendo elettricamente in parallelo molte celle solari coll egate in seri e. Cosi , centinaia o anche migl iaia di celle solari devono essere disposte per for? mare pannelli solari in grado di fornire energia elettri ca ad un satellite. Dal momento che c iascuna cella solare deve avere un accesso non impedito alla luce, i pannelli solar i sono di solito grandi strutture piane che vengono dispiegate dal corpo del satell ite . Il corpo del satellite contiene i carichi che util iz zano molti pannell i solari , ciascuno con una superficie di 4 metri quadrati o pi?. Mentre il satellite s i muove attraverso lo spazio, i pannelli solari tendono ad intercettare grandi quantit? di particelle, campi magnetici e plasma. Al lo scopo di proteggere le singole celle solari da un danno sia durante il funzionamento nello spazi o che durante il maritaggio ed il trasporto, viene realizzato uno strato trasparente protettivo nella forma di un vetro protettivo. Il vetro protettivo ? un sottile strato protettivo trasparente che pu? essere realizzato, per esempio da oss ido di silicio fuso, che ? un isolante elettrico.
Quando i pannelli solari con le loro celle solari coperte da vetr i protettivi s i muovono attraverso lo spazio, i vetri protettivi piuttosto che le stesse celle solari intercettano le particelle ed il plasma attraversano 1 quali -viaggiano. Questo pu?_portare ad un accumulo di. una carica elettrica sulla superficie esterna di ciascun vetro protettivo. Se l a carica diventa sufficiente, il potenziale elettrico pu? diventare abbastanza grande di modo che un punto debole nella struttura del vetro protettivo pu? cedere risultando in una scarica elettrostatica nella regione delle celle solari. Questo pu? interrompere il funzionamento del pannello solare, ed ? perci? non desiderabile per ragioni di affidabilit?. Anche in assenza di una scarica elettrostatica, la presenza di un campo elettrostatico associato con la carica accumulata pu? essere non desiderabile in presenza di un equipaggiamento di rivelamento o altro equipaggiamento elettrico che ? sensibile a tali campi elettrostatici. Per esempio, uno strumento previsto per rivelare i campi elettrostatici della terra pu? essere portato a saturazione dai campi elettrostatici generati sui pannelli solari o tra il corpo principale del satellite ed i pannelli solari. Inoltre, un equipaggiamento elettrico previsto di per se stesso per rivelare i campi elettrostatici pu? tendere inaspettatamente ad essere sensibile a grandi campi e perci? pu? produrre dei risultati erronei. Si desidera ridurre i campi elettrostratici associati con i pannelli solari.
Ciascuna cella solare di un'insieme di celle solari ? associata ad un vetro protettivo trasparente. La superficie esterna del vetro protettivo viene rivestita con uno strato trasparente conduttore. Le celle solari dell'insieme sono disposte in file e colonne contigue. Collegamenti elettrici sono realizzati per le celle solari per estrarre energia elettrica da queste. Lo spazio tra il vetro protettivo di una cella solare e quello della sua vicina viene coperto da un elastomero conduttore.
La figura 1 ? una vista prospettica o isometrica semplificata di un corpo di satellite avente una pluralit? di pannelli solari montati su di un albero e dispiegati dal medesimo, e portante anche uno strumento elettrico, illustrante linee di campo elettrostatico.
La figura 2 ? una vista prospettica o isometrica di una sezione di un pannello solare di figura 1 illustrante file e colonne di singole celle solari ed alcune interconnessioni elettriche per estrarre energia elettrica dalle celle solari.
La figura 3 ? una sezione trasversale della struttura di figura 2 illustrante i dettagli della disposizione di montaggio delle celle solari.
La figura 4 ? un dettaglio della sezione trasversale di figura 3 illustrante la posizione di un elastomero secondo un aspetto dell'invenzione.
La figura 5 ? una vista simile a quella di figura 2 illustrante la posizione dell'elastomero secondo un aspetto dell'invenzione.
La figura 6 ? una rappresentazione semplificata, parzialmente illustrativa, di collegamenti elettrici tra i pannelli solari ed il corpo del satellite secondo un aspetto dell'invenzione.
La figura 7 ? una vista simile a quella di figura 5 illustrante la posizione di un elastomero secondo un ulteriore aspetto dell' invenzione.
Nella figura 1 , un corpo di satellite illustrato come un blocco rettangolare 10 comprende strumenti elettrici, il lustrati come una scatola 11 , montati su di un corpo 10. Un'asta 14 dispi egata dal corpo 10 sostiene una pluralit? di pannelli solari 16, 18 e 20. Linee curve illustrate come 22 rappresentano i campi elettrostatici che possono essere stabiliti tra il corpo 10, lo strumento 11 ed i pannelli solari 16 , 18 e 20. Come detto, i campi elettrostatici possono essere non desiderabili dal punto di vista dell 'affidabilit? ed anche perch? essi possono disturbare certi strumenti. La figura 2 illustra una_ sezione di un pannello solare 16 in una vista isometrica o prospettica. Nella figura 2, una struttura di supporto 30 comprende una struttura a nido d 'ape illustrata come 32 formata da alluminio sottile, chiuso sul la sua superficie inferiore da un fogl io di alluminio 34 e sulla sua superficie superiore da un altro foglio di alluminio 36. Uno strato di dielettrico come un fogl io sottile di Tediar ( fluoruro di polivinile) si sovrappone al foglio di alluminio 36 ed ? fi ssato a questo per mezzo di un adesivo. Il foglio di Tediar ? fabbricato dalla Dupont Corporation.
Singoli sottogruppi di celle solari 40 , 40 , 40 , ....sono disposti in una prima colonna sulla superficie su? periore di un foglio dielettrico 38, e sono montati su questo con adesivo. Collegamenti elettrici per le celle solari dei sottogruppi di celle solari 40 sono realizzati per mezzo di conduttori di interconnessione 42 ,42 ,
42 . . che sono piegati per formare un'ansa che consente dilatazione e contrazione senza imporre sollecitazioni eccessive ai collegamenti. Una seconda colonna di sottoassiente di celle solari illustrate come
44 ,44 ,44 , . sono montati con adesivo sul foglio di dielettrico 38 e sono collegati elettricamente da conduttori 46 ,46 , 46 . eccetera. I conduttori di interconnessione 42 collegano elettricamente le celle solari dei sottogruppi di celle solari 40 in serie, e conduttori elettrici di interconnessione 46 interconnettono allo stesso modo le celle solari dei sottogruppi 44 di celle solari. Viene realizzata la messa in parallelo delle colonne collegate in serie di celle solari per ottenere una capacit? maggiore di portare correnti per mezzo di altri collegamenti elettrici, non illustrati in figura 2.
In figura 2, le colonne adiacenti di sottogruppi di celle solari 40 e 44 formano una serie di spazi interstiziali p?ralleli 102, come per esempio lo spazio 102 tra colonne di sottogruppi di celle solari 40 e 44, ed un ulteriore spazio 102 tra la colonna dei sottogruppi di celle solari 44 e la colonna accanto, e>cos? di seguito. Un gruppo di ulteriori spazi illustrati come 100 viene definito tra le celle solari di una schiera e la successiva. Questi ulteriori spazi 100 sono ortogonali agli spazi 102. Per esempio, uno spazio 100 viene definito tra i sottogurppi di celle solari 40 e 40 , e tra 44 e 44 . Un ulteriore spazio 100 viene definito tra sottogruppi ai celle solari 40 e 40 , e tra 44 e 44 . Allo scopo di massimizzare la superficie utile del pannello solare, gli spazi 100 e 102 sono una frazione delle dimensioni delle celle solari adiacenti.
La figura 3 ? una sezione trasversale della colonna dei sottogruppi di celle solari 40 di figura 2, presa lungo la linea di sezione 3-3. Gli elementi di figura 3 corrispondenti a quelle di figura 2 sono designati dagli stessi numeri di riferimento. In figura 3, il sottogruppo di celle solari 40 comprende una cella solare 60* che ? elettricamente attaccata per saldatura in modo noto sulla sua superficie superiore a un conduttore elettrico di interconnessione 42 , e che ? saldato allo stesso modo sulla sua superficie inferiore a un conduttore elettrico di interconnessione
42 . Un vetro protettivo 62 ? attaccato con adesivo illustrato come 64 alla superficie superiore di una cella solare 60* . Un adesivo adatto ? il tipo DC 93-500 fabbricato dalla Dow-Corning Corporation, il cui indirizzo ? Midland, M0. Come detto, il vetro protettivo 62* pu6 essere fatto con una sostanza altamente trasparente come ossido di silicio fuso. Il sottogruppo di celle solari 40 viene attaccato con adesivo alla superficie superiore del foglio dielettrico 38. Un adesivo illustrato come 66 collega il sottogruppo di celle solari 40^ alla superficie superiore del foglio dielettrico 38. L'adesivo 66 pu? essere del tipo RTV 966 fabbricato dalla General Electric Company. Gli altri sottogruppi di celle solari 40, 44. sono identici al sottogruppo di celle solari 40 , e non vengono ulteriormente descritti.
Secondo un aspetto dell'invenzione, le superfici superiori dei vetri protettivi 62 dei vari sottogruppi di celle solari sono rivestite con uno strato trasparente elettricamente conduttivo illustrato nella figura 3 come 70. Uno strato di ossido di indio e stagno (ITO) avente uno spessore di circa 800 angstrom (A) ? stato trovato adatto. Il rivestimento conduttivo obbliga una carica sulla superficie di uno qualsiasi dei sottogruppi delle celle solari ad essere livellata.
La figura 4 illustra una parte della regione di interconnessione tra i sottogruppi di celle solari 40 e 40 di figura 3, comprendente urrelastomero secondo un aspetto dell'invenrzione. Nella figura 4, un cordone di elastomero liquido non conduttivo illustrato come 72 viene sistemato in spazi interstiziali 100^ fino ad una profondit? sufficiente a coprire un collegamento elettrico 42 . Un tipo adatto di elasto-.
mero non conduttivo ? del tipo RTV 566 fabbricato dalla Gen eral Electric Company. Le lettere RTV stanno per Room Temperature Vuleanijsing (Vulcan izzante a temperature ambiente) . Dopo che l ' e lastomero non conduttivo ? stato vulcanizzato, un cordone di elastomero liquido illustrato come 74 viene messo sopra l 'elastomero 72 nello spazio 1001 . Adatti elastomsri conduttivi comprendono i l tipo CV-1500 e CV-2640, fabbricati dalla McGhan Nusil Corporation, 1150 Mark Avenue , Carpenteria, Cal ifornia. Quando vulcanizzato, l 'elastomero 74 col lega elettricamente strati conduttori 70 di sottogruppi adiacenti di celle solari 40 e 40 . Questo collegamento elettrico dei rivestimenti esterni conduttori permette un l ivellamento di carica tra sottogruppi adiacenti di celle solar i. Dovrebbe essere notato in figura 4 che un elastomero non conduttivo 72 impedisce un contatto elettrico non desiderato tra i l rivestimento conduttore 70 e tra i collegamenti 42 o le celle solari 60. In figura 4, 76 e 78 rappresentano connessioni metallurgiche tra conduttori 42* ed i contatti di celle solari 60 e 60 , rispettivamente.
La figura 5 il lustra. i cordoni di elastomeri deposti lungo gl i spazi interstiziali 100 ed coprenti gl i spazi interstiziali 102 giacenti tra l e colonne dei sottogruppi di celle solari. Come illustrato in figura 5, i cordoni di eiastorner? corrono solamente in una direziorte. Tuttavia, essi sono su fficienti a realizzare una connessione elettrica tra tutte le superfici superiori dei vetri protettivi di tutti i sottogruppi di celle solari. Per esempio, la superficie superiore del sottogruppo 40 ? elettricamente interconnessa per mezzo dell'elastomero 74* con la superficie superiore del sottogruppo 40* , ma ? anche collegato per mezzo dell'elastomero 74* alle superfici superiori del sottogruppo adiacente 44 e del sottogruppo non adiacente 44 . Cos? il far correre il cordone di elastomero solamente in una direzione interconnette elettricamente tutti gli strati conduttori 70 sulle superfici superiori di tutti i sottogruppi di celle solari.
La figura 6 illustra il collegamento elettrico degli strati antistatici 70 delle celle solari. Nella figura 6, gli elementi corrispondenti a quelli delle figure^-3, 4 e 5 sono designati dalgi stessi numeri di riferimento. In figura 6, gli strati superiori conduttori 70 dei sottogruppi di celle solari illustrati come 40 sono interconnessi da cordoni di e-1astanero conduttore 74. Un conduttore o un filo conduttore illustrato come 610 viene collegato con adesivo (non illustrato) ad un supporto dielettrico illustrato come un blocco 612 che tiene l'estremit? di un conduttore -610 adiacente allo strato conduttore trasparente 70 dell'ultimo sottogruppo di celle solari 40 di una colonna. Un ulteriore cordone di elastomero conduttore illustrato come 614 connette elettricamente il conduttore 610 alla superficie conduttrice 70.
L 'altra estremit? del conduttore 610 viene collegata al corpo del satellite 10 e alla sede degl i strumenti 11 , i llustrati in figura 6 da un s imbolo di terra 616. Con la interconnessione addizionale di 610 ed altre simili connessioni tra gl i strati conduttori 70 dei sottogruppi di celle solari de i pannelli solari 18 e 20, qualsiasi carica elettrica viene ridistribuita, impedendo perci? la formazione di una differenza di tensione che potrebbe produrre i campi illustrati dalle linee 22 di figura 1.
Durante l ' appl icazione, l?e lastomero conduttivo 74 ? in uno stato l iquido o gelatinoso, e pu? colare negli spazi interstiziali 102 passanti tra le colonne delle celle solari. Le celle solari 60 sono relativamente sottil i , come illustrato in figura 3, e ciascuna ha una connessione elettrica nella parte superiore e nella parte inferiore. Il passaggio di anche una piccola quantit? di elastomero conduttore 74 in uno spazio interstizial e 102 pu? cortocircuitare le adiacenti celle solari. Di conseguenza , ? saio determinato opportuno avere elastomeri non conduttivi sia negl i spazi 100 che 102 prima dell' applicazione dell 'elastomero conduttivo. E ' stato trovato conveniente inserire strisce allungate di elastomero non conduttivo 712 negli spazi 102 come illustrato in figura 7. Una di tali strisce 712 viene il lustrata con una vista in tratteggio sopra la sua posizione montata, di modo che la sua forma generale e la sua posizione possono essere faci l mente apprezzate. Le strisce 712 hanno uno spessore T sufficiente a corrispondere all'altezza delle anse di interconnessione 42. Le larghezze W delle strisce di elastomero non conduttivo 712 sono scelte per comprimere leggermente la striscia durante l'inserzione in modo che esse sono tenute in posizione e realizzano una certa tenuta contro la polvere e l'elastanero liquido. Successivamente all'inserzione di strisce non conduttive 712 negli spazi 102, cordoni di elastomero liquido non conduttivo o non vulcanizzato 72 sono colati negli spazi 100 fino ad una profondit? sufficiente a coprire le anse 42. E' stato trovato vantaggioso anche versare i cordoni di elastomero conduttivo lungo gli spazi 102 sopra strisce non conduttive 712 come anche lungo gli spazi 100; una parte 714 di un tale cordone viene illustrata tra i sottogruppi di celle solari 40 e 44 . Quando l'elastomero liquido non conduttivo S stato vulcanizzato, i cordoni di e-1astemero liquido conduttivo 74 sono fatti colare sopra i cordoni gi? vulcanizzati 72 come descritto in figura 5. Si dovrebbe notare che il posizionamento di strisce 712 negli spazi 102 interrompe gli spazi in brevi sezioni, e i cordoni 72 di elastomero liquido non conduttivo non devono necessariamente correre lungo le strisce 712.
Altre realizzazioni dell'invenzione saranno evidenti agli esperti nella tecnica. Per esempio, possono essere usati rivestimenti diversi dall'ITO. Conduttori multipli come il 610 possono essere usati per interconnettere gli strati 70 in dif ferenti posizioni attraverso i vari pannelli solari a l corpo del satellite , di modo che un singolo involontario circui to aperto come nel cordone 614 di figura 6 non porterebbe ad un guasto. Elastomeri aventi adatte caratteristiche diverse da quelle prima menzionate possono ovviamente essere usati se desiderato

Claims (16)

  1. RIVENDICAZIONI 1. Pannello solare , comprendente: un pannello di supporto contenente una superficie di supporto generalmente piana ; una pluralit? di sottogruppi di celle solari montati su detta superficie di supporto, ciascuno di detti sottogruppi comprendendo una cella solare coperta da un vetro protettivo trasparente, ciascuna di dette celle solari comprendendo regioni di contatto per interconnessione elettriche dalle quali pu? essere estratta energia elettrica , detti sottogruppi essendo disposti su detta superficie di supporto, ciascuno di detti sottogruppi di celle solari essendo fisicamente seprato dai sottogruppi adiacenti di celle solari per definire primi e secondi spazi tra loro trasversali ; mezzi di interconnessione elettricamente conduttivi accoppiati a dette regioni di contatto di dette celle solari per un ' interconnessione di dette celle solari con un carico da al imentare per mezzo di queste ; un rivestimento trasparente elettricamente conduttivo coprente quelle superfici di detti vetri protettivi che sono separati da dette celle solari; e un cordone di elastomero elettricamente conduttivo posizionato fisicamente in almeno uno di detti primi e secondi spazi per interconnettere elettricamente detti rivestimenti trasparenti elettricamente conduttivi di detti sottogruppi adiacenti di celle solari.
  2. 2. Pannello secondo rivendicazione 1, nel quale detto rivestimento trasparente elettricamente conduttivo ? di ossido di indio e stagno.
  3. 3. Pannello secondo rivendicazione 1, comprendente inoltre una goccia di elastomero elettricamente non conduttivo posizionato fisicamente in detto uno di detti primi e secondi spazi contigui con almeno una di dette celle solari adiacenti per impedire un contatto di detto elastomero elettricamente conduttivo con dette celle solari.
  4. 4. Pannello secondo rivendicazione 3, nel quale detto cordone di elastomero elettricamente non conduttivo ? fisicamente posizionato contiguo con una parte di detti mezzi di interconnessione per impedire un contatto di detto elastomero elettricamente conduttivo con detti mezzi di interconnessione.
  5. 5. Un pannello secondo rivendicazione 1 nel quale detto cordone di elastomero elettricamente conduttivo ? fisicamente posizionato solamente in detto primo spazio.
  6. 6. Un pannello secondo rivendicazione 1 nel quale detto vetro protettivo ? collegato in modo adesivo a detta cella solare.
  7. 7. Un pannello secondo rivendicazione 1, comprendente inoltre una striscia di elastomero elettricamente non conduttivo e prevulcanizzato posizionato fisicamente nell'altro di detti primi e secondi spazi.
  8. 8. Pannello secondo rivendicazione 7, comprendente inoltre un cordone di elastomero elettricamente non conduttivo fisicamente posizionato in detto uno di detti primi e secondi spazi contigui con almeno una di dette celle solari adiacenti.
  9. 9. Un satellite contenente un pannello solare, comprendente: un equipaggiamento indesiderabilmente sensibile alla presenza di un campo elettrostatico; un pannello di supporto di detto pannello solare comprendente una superficie di supporto; una pluralit? di sottogruppi di celle solari montate sopra detta superficie di supporto, ciascuno di detti sottogruppi -contenendo una cella solare coperta da un vetro protettivo trasparente, ciascuna di dette celle solari contenendo regioni di contatto di interconnessione elettrica alle quali possono essere fatti collegamenti elettrici per l'estrazione di energia elettrica, detti sottogruppi essendo disposti in modo contiguo su detta superfici e di supporto, detti vetri protettivi essendo soggetti ad accumulare una carica elettrica stati ca come ri sul tato dell e condizioni ambiental i, che possono generare un campo elettrostatico il quale pu? influenzare i n modo non desiderabil e detto equipaggiamento; mezzi di interconnessione elettri camente conduttivi accoppiati a dette regioni di contatto di dette celle solari per un ?interconnessione di dette celle solari con un carico da alimentare per mezzo di queste ; un rivestimento trasparente elettri cernente conduttivo coprente que lla superficie di detto vetro protettivo separato da detta cella solare di c iascuno di detti sottogruppi; e un cordone di elastomero elettricamente conduttivo interconnettente detto rivestimento elettri camente conduttivo di ciascuno di detti sottogruppi con detto rivestimento e lettricamente conduttivo di a lmeno uno vicino di detti sottogruppi, tendendo perci? a ridistribuire la carica tra detti sottogruppi .
  10. 10. Satellitte secondo rivendicazione 9 comprendente inoltre mezzi conduttivi interconnettenti detto rivestimento conduttivo di "almeno Uno di detti sottogruppi con detto equipaggiamento per ridurre il campo elettrostatico netto nella vicinanza di detto equipaggiamento.
  11. 11. Satellite secondo rivendicazione 9 nel quale detti sottogruppi di celle solari pos izionate in modo contiguo definiscono primi e secondi spazi tra loro trasversali, ed inoltre comprendenti un elastomero elettricamente non conduttivo posizionato in almeno detti primi spazi in una posizione tra detto elastomero elettricamente conduttivo e detta superficie di supporto.
  12. 12. Satellite secondo rivendicazione 11 nel quale detto elastomero elettricamente non conduttivo ? posizionato in detti secondi spazi nella forma di strisce prevulcanizzate, ed in detti primi spazi nella forma di cordoni vulcanizzati di elastomero liquido.
  13. 13. Satellite secondo rivendicazione 9 nel quale detti sottogruppi di celle solari disposte in modo contiguo definiscono primi e secondi spazi tra loro ortogonali, comprendenti inoltre un elastomero elettricamente non conduttivo posizionato in almeno uno di detti primi spazi in una posizione adiacente a dette celle solari di detti sottogruppi di celle solari disposti in modo contiguo per impedire a detto elastomero elettricamente conduttivo di realizzare un contatto con dette celle solari.
  14. 14. Satellite, comprendente: un equipaggiamento indesiderabilmente sensibile alla presenza di un campo elettrostatico, detto equipaggiamento contenendo una sede conduttiva: una superficie di supporto di un pannello solare; una pluralit? di sottogruppi di celle solari disposte sopra detta superficie di supporto, ciascuno di detti sottogruppi contenendo una cella solare coperta da un vetro protettivo trasparente, ciascuna di dette celle solari contenendo regioni di contatto di interconnessione elettrica a cui le connessioni elettriche possono essere fatte per estrazione di energia elettrica, detti vetri protettivi essendo soggetti ad accumulare una carica elettrica statica come risultato di condizioni ambientali, che possono generare un campo elettrostatico il quale pu? influenzare in modo indesiderabile detto equipaggiamento; mezzi di interconnessione elettricamente conduttivi accoppiati a dette regioni di contatto di dette celle solari per un?interconnessione di dette celle solari con un carico da alimentare per mezzo di queste; un rivestimento trasparente elettricamente conduttivo coprente quella superficie di detto vetro protettivo separato da detta cella solare di ciascuno di detti sottogruppi; e mezzi di conduzione a bassa resistenza colleganti detto rivestimento conduttivo di ciascuno di detti sottogruppi con detta sede di detto equipaggiamento per ridurre detto campo elettrostatico.
  15. 15. Un metodo per montare un pannello solare che comprende una pluralit? di sottogruppi di celle solari disposti in file e colonne su una superficie di supporto di una piastra di supporto, lasciando primi e secondi spazi tra loro trasversali tra celle solari adiacenti, ciascuno di detti sottogruppi di celle solari contenendo una cella solare coperta da un vetro protettivo trasparente, ciascuno di detti vetri protettivi contenendo sulla sua superficie separata dall'associata cella solare uno strato trasparente conduttivo, detto metodo comprendendo le fasi di: disporre almeno un cordone di elastomero elettricamente non conduttivo vicino alla parte inferiore di almeno detti primi spazi con una quantit? suffficiente a coprire i bordi di dette celle solari adiacenti; permettere a detto elastomero elettricamente conduttivo di vulcanizzare per formare un elastomero vulcanizzato elettricamente non conduttivo; disporre almeno un cordone di un elastomero elettricamente conduttivo sopra detto elastomero elettricamente non conduttivo in una quantit? sufficiente a contattare i bordi di detti rivestimenti elettricamente conduttivi di detti vetri protettivi di detti sottogruppi di celle solari adiacenti; e permettere a detto elastomero elettricamente conduttivo di vulcan izzarsi.
  16. 16. Metodo secondo rivendicazione 15, comprendente inoltre: una prima flase di inserire in detti secondi spazi strisce allungate di elastomero elettricamente non conduttivo; in cui la seconda fase ? detta fase di disporre almeno un cordone di elastomero elettricamente conduttivo, detta diepos izione essendo vicina al fondo di quella parte di detti primi spazi che non ? occupata da dette strisce
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