KR20060095903A - 태양광 발전기 냉각 시스템 - Google Patents

태양광 발전기 냉각 시스템 Download PDF

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KR20060095903A KR1020050125950A KR20050125950A KR20060095903A KR 20060095903 A KR20060095903 A KR 20060095903A KR 1020050125950 A KR1020050125950 A KR 1020050125950A KR 20050125950 A KR20050125950 A KR 20050125950A KR 20060095903 A KR20060095903 A KR 20060095903A
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Abstract

본 발명은 태양광 발전기 냉각시스템에 관한 것으로서 보다 상세하게는, 태양위치를 추적하여 태양광을 흡수해 전기를 생산하는 추적식 태양광 발전기에 있어서, 집광된 태양광을 흡수하여 전기를 발생하는 태양전지를 직렬 또는 병렬로 배열하여 태양광에 의해 전력을 생산하는 집광부, 상기 집광부에 축적되는 열을 냉각하기 위하여 상기 집광부의 외주면 둘레에 설치되고, 일측면의 좌우측에 대응하여 상기 집광부의 전후면을 향하도록 냉각수를 분사하는 다수개의 분무노즐을 포함하는 발열냉각부, 상기 발열냉각부 내부로 냉수를 공급하는 냉각수공급관, 상기 집광부의 태양전지에 축적되는 온도를 측정하는 태양전지온도센서와 상기 집광부 주변의 대기온도를 측정하는 외기온도센서를 포함하는 온도감지부, 상기 태양전지온도센서와 외기온도센서에서 측정된 온도값 중에 어느 하나의 온도값을 메모리에 저장되어 있는 소정의 온도값과 비교하여 메모리에 저장되어 있는 온도값 보다 높을 경우 냉각수공급신호를 발신하는 제어부 및 상기 제어부에서 발신한 냉각수공급신호를 수신하여 밸브를 열어 저수조에 저장되어 있는 냉각수를 펌프로 펌핑하고 상기 냉각수공급관으로 냉각수를 공급하는 저수조동작부를 포함한다.

Description

태양광 발전기 냉각 시스템{A solar photovoltaic cooling system}
도 1 은 본 발명에 제 1 실시예에 따른 추적식 태양광 발전기 냉각시스템의 전체구성도
도 2 는 본 발명에 제 2 실시예에 따른 고정식 태양광 발전기 냉각시스템의 전체 구성도
도 3 은 도 1 및 도 2의 태양광 발전기 냉각시스템에서 집광부의 축적된 열을 냉각하기 위한 냉각시스템의 동작흐름도
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100: 추적식 태양광 발전기 냉각시스템
110: 집광부 120: 발열냉각부
130: 냉각수공급관 140: 온도감지부
150: 제어부 160: 저수조동작부
170: 저수조
200: 고정식 태양광 발전기 냉각시스템
210: 집광부 220, 222: 지지대
230: 지지선 240: 배관부
250: 온도감지부 260: 제어부
270: 저수조동작부 280: 저수조
본 발명은 태양광 발전기 냉각시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 태양전지판에 축적되는 열로 인하여 태양전지의 효율이 떨어지는 것을 방지하는 태양광 발전기 냉각시스템에 관한 것이다.
일반적으로 태양광발전기에서 사용되는 태양전지는 반도체 PN접합으로 구성된 태양전지에 태양광이 조사되면 광기전력 효과에 의해 기전력이 발생하여 외부에 접속된 부하에 전류가 흐르게 된다. 이러한 태양전지는 필요한 단위용량으로 직병렬 연결하여 일정한 구조물에 넣어 태양전지가 충격에 견딜 수 있도록 한 태양전지판이 상용화되어 사용되고 있다.
그러나 태양전지는 비, 눈 또는 구름에 햇빛이 비치지 않는 날과 밤에는 전기가 발생하지 않는 단점이 있다.
따라서, 태양전지는 태양광을 이용하여 전기를 생산하므로 입사되는 광량이 많을수록 발전량이 증가하게 된다.
그렇기 때문에 태양의 위치 변화에 따라 시시각각으로 달라지는 발전량을 비교적 균일하게 함은 물론 발전량을 최대로 하기 위하여 태양의 위치에 따라 태양전지의 위치를 변화시키는 태양광 추적장치를 구비한 태양광 발전기가 개발되었다.
태양광 추적장치를 구비한 태양광 발전기는 효율적인 집광을 하기 위해서 일 정한 시간을 구획 별로 나누어 집광판의 위치를 정하고 해당 시간구획에 도달하면 집광판을 미리 설정된 위치로 이동시켜 집광판이 태양광선을 효율적으로 집광시킬 수 있도록 하였다.
그러나, 태양광선은 효율적으로 집광시킬 수 있었지만 상술한 바와 같이 태양전지의 온도가 너무 높게 올라갈 경우 태양전지의 내부에 흐르는 전류의 저항값이 커져 전력이 손실이 되는 문제점이 있었다.
따라서, 이러한 문제점으로 인하여 발전효율이 저하되어 생산되는 전력은 손실되고 동시에 태양전지의 수명이 짧아지는 문제점이 있었다.
상술한 문제점을 해결하기 위한 안출된 본 발명의 목적은, 태양전지에 축적되는 열로 인하여 과열된 태양전지를 냉각하여 태양전지의 효율이 떨어지는 것을 방지하는 태양광 발전기 냉각시스템을 제공하는 데 있다.
또한, 본 발명의 다른 목적은, 상당 거리 이격 된 위치에 각각 세워지는 복수개의 지지대와 상기 복수의 지지대와 결합 된 적어도 하나 이상의 가공지지선과 상기 가공지지선에 연속적으로 배열되어 태양광에 의해 전력을 생산하는 태양전지판을 포함하여 구성됨으로써 초기 투자비용은 줄이면서 대용량 태양광 발전이 가능하며, 토지를 농업 용도에 재사용할 수 있어 경제성을 높일 수 있으며, 지형이 평탄하지 않은 산악지형에 용이하게 설치가능하며, 강상이나 해상에 설치할 수 있으며, 겨울철에 태양전지 모듈에 쌓인 눈을 용이하게 제거할 수 있고 우박이 내릴 때 태양전지모듈을 보호할 수 있는 태양광 발전기 냉각시스템을 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 태양광 발전기 냉각시스템은, 태양위치를 추적하여 태양광을 흡수해 전기를 생산하는 추적식 태양광 발전기에 있어서, 집광된 태양광을 흡수하여 전기를 발생하는 태양전지를 직렬 또는 병렬로 배열하여 태양광에 의해 전력을 생산하는 집광부, 상기 집광부에 축적되는 열을 냉각하기 위하여 상기 집광부의 외주면 둘레에 설치되고, 일측면의 좌우측에 대응하여 상기 집광부의 전후면을 향하도록 냉각수를 분사하는 다수개의 분무노즐을 포함하는 발열냉각부, 상기 발열냉각부 내부로 냉각수를 공급하는 냉각수공급관, 상기 집광부의 태양전지에 축적되는 온도를 측정하는 태양전지온도센서와 상기 집광부 주변의 대기온도를 측정하는 외기온도센서를 포함하는 온도감지부, 상기 태양전지온도센서와 외기온도센서에서 측정된 온도값 중에 어느 하나의 온도값을 메모리에 저장되어 있는 소정의 온도값과 비교하여 메모리에 저장되어 있는 온도값 보다 높을 경우 냉각수공급신호를 발신하는 제어부 및 상기 제어부에서 발신한 냉각수공급신호를 수신하여 밸브를 열어 저수조에 저장되어 있는 냉각수를 펌프로 펌핑하고 상기 냉각수공급관으로 냉각수를 공급하는 저수조동작부를 포함한다.
또한, 상기 냉각수공급관은, 상기 발열냉각부 일측 하부면 중앙으로 연결되게 구비하되, 후렉시볼호스를 포함할 수 있다.
또한, 상기 온도감지부는, 상기 태양전지온도센서는 접촉식 온도센서로 포함하고 상기 외기 온도센서는 비 접촉식 온도센서를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 또 다른 태양광 발전기 냉각시스템은 태양광을 사용하여 전 력을 생산하는 고정식 태양광 발전기에 있어서, 소정거리 이격된 위치에 세워지는 제 1 지지대와 제 2 지지대, 상기 제 1 지지대와 2 지지대 사이에 연결되는 적어도 하나 이상의 지지선, 상기 지지선에 연속적으로 배열되어 집광된 태양광을 흡수하여 전기를 발생하는 복수개의 태양전지을 직렬 또는 병렬로 배열하여 태양광에 의해 전력을 생산하는 집광부, 상기 제 1 지지대의 좌우측과 관통되고 제 2 지지대의 좌우측과 관통되어 연통되는 배관부, 상기 배관부 일측에 설치되어 상기 태양전지모듈의 전면과 후면에 냉각수를 분사하는 다수개의 분무노즐, 상기 집광부의 태양전지에 축적되는 온도를 측정하는 태양전지온도센서와 상기 집광부 주변의 대기온도를 측정하는 외기온도센서를 포함하는 온도감지부, 상기 태양전지온도센서와 외기온도센서에서 측정된 온도값 중에 어느 하나의 온도값을 메모리에 저장되어 있는 소정의 온도값과 비교하여 메모리에 저장되어 있는 온도값 보다 높을 경우 냉각수공급신호를 발신하는 제어부 및 상기 제어부에서 발신한 냉각수공급신호를 수신하여 밸브를 열어 저수조에 저장되어 있는 냉각수를 펌프로 펌핑하고 상기 배관부로 냉각수를 공급하는 저수조동작부 를 포함한다.
또한, 상기 온도감지부는, 상기 태양전지온도센서는 접촉식 온도센서로 포함하고 상기 외기 온도센서는 비 접촉식 온도센서를 더 포함할 수 있다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 제 1 일 실시예에 대해 상세하게 설명한다.
도 1 은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 태양광 발전기 냉각시스템의 전체 구성도이다.
도 1 을 참조하면 본 발명의 제 2 실시예에 따른 태양광 발전기 냉각시스템(100)은 집광부(110), 발열냉각부(120), 냉각수공급관(130), 온도감지부(140), 제어부(150), 저수조동작부(160) 및 저수조(170)를 포함한다.
상기 집광부(110)는 상기 태양전지(112)을 지지하고 있으며 상기 태양전지(112)은 집광된 태양광을 흡수하여 전기를 발생하도록 직렬 또는 병렬로 배열하여 태양광에 의해 전력을 생산하도록 구성되어 있다.
이때, 집광부(110)에 구비된 태양전지(112)은 일반적으로 태양광에너지를 직접 전기로 변환시키는 것이 가능하게끔 반도체화합물로 이루어진 상기 태양전지(112)는 반도체 PN접합으로 구성되어 태양전지(112)에 태양광이 조사되면 광기전력 효과에 의해 기전력이 발생하여 집광부(110) 내부에 접속되어 있는 부하에 전류가 흐르도록 구비한다.
이때, 상기 집광부(110)에 축적된 온도가 너무 높게 올라갈 경우 태양전지(112)의 내부에 흐르는 전류의 저항값을 커져 전력이 손실되는 것을 방지하도록 하는 상기 집광부(110)의 표면에 축적된 열을 냉각하기 위한 상기 발열냉각부(120)를 상기 집광부(110)의 외주면 둘레에 설치한다.
상기 발열냉각부(120)는 상기 집광부(110)의 좌우측면에 대응되도록 구비하되, 상기 집광부(110)의 전후면을 향하여 냉각수를 분사하는 다수개의 분무노즐(122)을 포함한다.
상기 분무노즐(122)은 고압의 액체 또는 기체를 분출하도록 구성하되 적은양으로도 보다 넓은 범위에 많은 액체를 분사할 수 있도록 다수개의 통공이 형성된 노즐을 구비하여 상기 태양전지(112)의 전면과 후면에 물 또는 기체인 냉각수를 분사하도록 구성한다.
상기 냉각수공급관(130)은 상기 발열냉각부(120) 내부로 냉각수를 공급하기 위해 구비된 것으로서 상기 발열냉각부(120) 일측 하부면 중앙으로 연결되게 구비한다.
이때, 상기 냉각수공급관(130)은 상기 집광부(110)의 모터(미도시)가 구동되어 상기 집광부(110)가 태양위치에 따라 각도가 변할 때 발열냉각부(120)에 연결되어 있는 냉각수공급관(130)이 끊어질 수 있는 경우나 상기 집광부(110)가 원활하게 동작을 할 수 있도록 후렉시볼호스인 것이 바람직하다.
한편, 상기 집광부(110)는 태양전지(112)에 축적되는 온도를 측정할 수 있도록 온도감지부(140)를 구비한다.
이때, 온도 감지부(140)는 태양전지(112)의 온도를 측정하는 태양전지온도센서(142)와 상기 집광부(110) 주변의 대기온도를 측정하는 외기온도센서(144)로 구비한다.
상기 태양전지온도센서(142)는 상기 태양전지(112)의 표면온도를 측정할 수 있도록 상기 태양전지(112)의 표면에 설치되어 측정대상물과 접촉을 통해 온도를 측정하는 접촉식 온도센서로 구비하는 것이 바람직하며 상기 태양전지온도센서(142)는 (백금)저항온도센서, 서미스터, 열전대, 바이메탈 중 어느 하나인 것이 바람직하다.
또한, 상기 외기온도센서(144)는 상기 집광부(110)의 주변의 대기온도를 측 정할 수 있도록 비 접촉식 디지탈온도센서로 되어있는 것이 바람직하다.
이때, 상기 외기 온도센서(144)에서 측정된 대기의 온도값데이타는 온도차에 의해 발생하는 미세 전압차를 이용하여 온도를 측정하여 열전대를 통하여 발생되는 미세 전압을 증폭하여(미도시) 후술할 제어부(150)로 전송한다.
한편, 상기 태양전지온도센서(142)와 상기 외기온도센서(144)에서 측정된 온도값을 상기 제어부(150)의 메모리(152)에 저장되어 있는 소정의 온도값과 비교할 수 있는 소정의 프로그램을 구비하는 것이 바람직하다.
이때, 상기 제어부(150)는 상기 태양전지온도센서(144)와 상기 외기온도센서(144) 중 어느 하나의 온도센서에서 측정된 온도값과 상기 메모리(152)에 저장되어 있는 소정의 온도값과 비교하여 상기 메모리(152)에 저장되어 있는 온도값 보다 높을 경우 냉각수공급신호를 후술할 저수조동작부(160)로 발신한다.
이때, 저수조동작부(160)는 상기 제어부(150)에서 발신한 냉각수공급신호(무선 또는 유선)를 수신하면 펌프(166)가 동작하고 상기 저수조는 상기 제어부(150)에서 발신한 냉각수공급신호에 응답하여 상기 저수조(170)에 저장되어 있는 냉각수를 상기 펌프(166)가 펌핑하여 상기 펌프(166)를 경유하여 냉각수는 끌어 올려진다.
이때, 상기 제어부(150)에서 발신한 냉각수공급신호에 의해 상기 밸브(162)는 개방되며 상기 자동압력조절탱크(164)의 압력에 의해 냉각수는 개방된 밸브(162)를 지나 배관(132)을 경유하고 상기 자동압력조절탱크(164)의 압력에 의해 상기 냉각수공급관(130)을 거쳐 상기 발열냉각부(120)로 공급된다.
이때, 발열냉각부(120)에 공급된 냉각수는 압력조절탱크의 압력에 의해 상기 분무노즐(122)로 분사된다.
도 2는 본 발명에 제 2 실시예에 따른 태양광 발전기 냉각시스템의 전체 구성도이다.
도 2를 참조하면 본 발명의 제 2 실시예에 따른 태양광 발전기 냉각시스템(200)은 집광부(210), 지지대(220, 222), 지지선(230), 배관부(240), 온도감지부(250), 제어부(260), 저수조동작부(270) 및 저수조(280)를 포함한다.
상기 지지대(220)는 소정거리 이격된 위치에 서로 평행한 위치에 마주보도록 구비한다.
또한, 상기 지지선(230)은 상기 제 1 지지대(220)와 상기 제 2 지지대(222) 사이에 적어도 하나 이상이 연결되어 구비된다.
이때, 상기 집광부(210)는 상기 지지선에 연속적으로 배열되게 구비되어 있고 집광된 태양광을 흡수하여 전기를 발생하는 복수개의 태양전지(212)를 직렬 또는 병렬로 배열하여 상기 집광부(210) 전면에 구비되어 태양광에 의해 전력을 생산한다.
이때, 상기 집광부(210)와 상기 태양전지(212)는 상술한 집광부(110)와 태양전지(112)의 구성과 작용이 동일하므로 여기서는 설명을 생략하기로 한다.
한편, 상기 배관부(240)는 제 1 지지대(220)의 좌우측과 관통되어 제 2 지지대(222)의 좌우측과 관통되어 연통 되도록 구비한다.
또한, 상기 배관부(240) 일측에는 상기 태양전지(212)의 전면과 후면에 액체 또는 기체를 분사하는 다수개의 분무노즐(242)을 구비한다.
한편, 상기 집광부(210)는 태양전지(212)에 축적되는 온도를 측정할 수 있도록 온도감지부(250)를 구비한다.
이때, 온도 감지부(250)는 태양전지(212)의 온도를 측정하는 태양전지온도센서(252)와 상기 집광부(210) 주변의 대기온도를 측정하는 외기온도센서(254)로 구비한다.
상기 태양전지온도센서(252)는 상기 태양전지(212)의 표면온도를 측정할 수 있도록 상기 태양전지(212)의 표면에 구비하여 측정대상물과 접촉을 통해 온도를 측정하는 접촉식 온도센서로 구비하는 것이 바람직하며 상기 태양전지온도센서(252)는 (백금)저항온도센서, 서미스터, 열전대, 바이메탈 중 어느 하나인 것이 바람직하다.
또한, 상기 외기온도센서(254)는 상기 집광부(210)의 주변의 대기온도를 측정할 수 있도록 비 접촉식 디지탈온도센서로 구비하는 것이 바람직하다.
이때, 상기 온도감지부(250)에서 측정된 온도값은 온도차에 의해 발생하는 미세 전압차를 이용하여 온도를 측정하여 열전대를 통하여 발생되는 미세 전압을 증폭하여(미도시) 후술할 제어부(260)로 전송한다.
한편, 상기 태양전지온도센서(252)와 상기 외기온도센서(254)에서 측정된 온도값을 상기 제어부(260)의 메모리(262)에 저장되어 있는 소정의 온도값과 비교할 수 있는 소정의 프로그램을 구비하는 것이 바람직하다.
이때, 상기 제어부(260)는 상기 태양전지온도센서(252)와 상기 외기온도센서 (254) 중 어느 하나의 온도센서에서 측정된 온도값과 상기 메모리(262)에 저장되어 있는 소정의 온도값과 비교하여 상기 메모리(262)에 저장되어 있는 온도값 보다 높을 경우 냉각수공급신호를 후술할 저수조동작부(270)로 발신한다.
이때, 저수조동작부(270)는 상기 제어부(260)에서 발신한 냉긱수공급신호(무선 또는 유선)을 수신하면 펌프(276)가 동작하고 상기 저수조(280)는 상기 제어부(260)에서 발신한 냉각수공급신호에 응답하여 상기 저수조(280)에 저장되어 있는 냉각수를 상기 펌프(276)가 펌핑하여 상기 펌프(276)를 경유하여 끌어 올려진다.
이때, 상기 제어부(260)에서 발신한 냉각수공급신호에 의해 상기 밸브(272)는 개방되며 상기 자동압력조절탱크(274)의 압력에 의해 냉각수는 개방된 밸브(272)를 지나 배관(244)을 경유하고 상기 자동압력조절탱크(274)의 압력에 의해 상기 배관부(240)로 공급된다.
이때, 배관부(240)에 공급된 냉각수는 자동압력조절탱크(274)의 압력에 의해 상기 분무노즐(242)로 분사된다.
도 3은 도 1과 도 2의 태양광 발전기 냉각시스템에서 집광부의 축적된 열을 냉각하기 위한 냉각시스템의 동작흐름도이다.
도 3을 참조하면, 우선 본 발명의 태양광 발전기 냉각시스템은 집광부의 축적된 열을 냉각하기 위한 냉각시스템의 동작의 흐름은, 상기 태양전지(112)(212)을 포함하고 있는 집광부(110)(210)에서 집광된 태양광을 흡수하여 전기를 발생하도록 태양전지(112)(212)을 직렬 또는 병렬로 배열하여 구성한다.
이때, 태양전지(112)(212)의 표면온도와 주변의 대기온도를 측정할 수 있도 록 상기 태양전지온도센서(142)(252)와 상기 외기온도센서(144)(254)를 태양전지(112)(212)의 일측면에 구비하되 태양전지(112)(212)와 접촉하여 축적되는 온도와 주변온도를 측정한다(단계S110).
그 다음, 측정된 온도값을 열전대를 통하여 발생 되는 미세 전압을 증폭하여(미도시) 제어부(150)(260)로 전송하여 상기 온도감지부(140)(250)의 태양전지온도센서(142)(252)와 외기온도센서(144)(254)에서 측정된 온도값을 상기 제어부(150)(260)의 메모리(152)(262)에 저장되어 온도값데이타와 온도센서에서 측정된 온도값데이타를 비교한다(단계S120).
그 다음, 상기 제어부(150)(260)에서는 측정된 온도값데이타가 메모리(152)(262)에 저장된 온도값데이타 보다 낮으면 다시 처음으로 돌아가 온도를 재차 측정하고 상기 메모리(152)(262)에 저장된 온도값데이타 보다 높으면 무선 또는 유선 통신으로 상기 저수조 동작부(160)(270)로 냉각수공급신호를 발신한다(단계S130).
그 다음, 냉각수공급신호를 수신한 저수조동작부(160)(270)는 펌프(166)(276)를 동작시키고 상기 저수조(170)(280)는 저장되어 있는 냉각수를 상기 펌프(166)(276)의 펌핑에 의해 상기 저수조(170)(280)에 저장된 냉각수는 끌어 올려져 펌프(166)로 경유한다.
이때, 상기 밸브(162)(272)는 개방되고 상기 자동압력조절탱크(164)(274)의 압력에 의해 끌어 올려진 냉각수는 배관(242)을 경유하여 압력에 의해 상기 냉각수공급관(130) 또는 배관(244)을 거쳐 상기 발열냉각부(130) 또는 배관부(240)로 공 급된다(단계S140).
그 다음, 공급된 냉각수는 상기 발열냉각부(130) 또는 배관부(240)를 가득 채우고 상기 자동압력조절탱크(164)(274)의 압력에 의해 상기 분무노즐(122)(242)을 통해 상기 집광부(110)(210)로 분사된다.
이때, 상기 제어부(150)(260)의 메모리(152)(262)에는 냉각수를 분무하는 분무시간을 저장하고 있어 상기 분무시간이 경과 하면 상기 개방되어 있는 밸브(162)(272)는 상기 제어부(150)(260)의 동작제어신호에 의해 잠겨져 냉각수공급을 중단하게 된다(단계S150).
이와 같은 본 발명은 추적식 태양광 발전기 또는 고정식 태양광 발전기의 태양전지의 축적되는 열로 인하여 발전효율이 떨어지고 수명이 단축되는 것을 방지할 수 있으며 또한 간단한 구성으로 설치가 간단하므로 기존에 설치되어 있는 태양광 발전기에 재차 설치하는 것도 가능하다.
본 발명은 상술한 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며 청구 범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 용이하게 변형 실시 가능한 것은 물론이고, 이와 같은 변경은 청구항의 청구범위 기재범위 내에 있게 된다.
이상 살펴본 바와 같은 본 발명에 따르면, 태양전지판에 축적되는 열로 인하여 과열된 태양전지를 냉각하여 태양전지의 효율이 떨어지는 것을 방지하여 태양광 발전으로 생산된 전기를 더욱 효율적으로 생산하고 태양전지의 수명을 연장할 수 있는 태양광 발전기 냉각시스템을 제공할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 상당 거리 이격 된 위치에 각각 세워지는 복수개의 지지대와 상기 복수의 지지대와 결합 된 적어도 하나 이상의 가공지지선과 상기 가공지지선에 연속적으로 배열되어 태양광에 의해 전력을 생산하는 태양전지판을 포함하여 구성됨으로써 초기 투자비용은 줄이면서 대용량 태양광 발전이 가능하며, 토지를 농업 용도에 재사용할 수 있어 경제성을 높일 수 있으며, 지형이 평탄하지 않은 산악지형에 용이하게 설치가능하며, 강상이나 해상에 설치할 수 있으며, 겨울철에 태양전지 모듈에 쌓인 눈을 용이하게 제거할 수 있고 우박이 내릴 때 태양전지모듈을 보호할 수 있는 태양광 발전기 냉각시스템을 제공할 수 있다.

Claims (5)

  1. 태양위치를 추적하여 태양광을 흡수해 전기를 생산하는 추적식 태양광 발전기에 있어서,
    집광된 태양광을 흡수하여 전기를 발생하는 태양전지를 직렬 또는 병렬로 배열하여 태양광에 의해 전력을 생산하는 집광부;
    상기 집광부에 축적되는 열을 냉각하기 위하여 상기 집광부의 외주면 둘레에 설치되고, 일측면의 좌우측에 대응하여 상기 집광부의 전후면을 향하도록 냉각수를 분사하는 다수개의 분무노즐을 포함하는 발열냉각부;
    상기 발열냉각부 내부로 냉각수를 공급하는 냉각수공급관;
    상기 집광부의 태양전지에 축적되는 온도를 측정하는 태양전지온도센서와 상기 집광부 주변의 대기온도를 측정하는 외기온도센서를 포함하는 온도감지부;
    상기 태양전지온도센서와 외기온도센서에서 측정된 온도값 중에 어느 하나의 온도값을 메모리에 저장되어 있는 소정의 온도값과 비교하여 메모리에 저장되어 있는 온도값 보다 높을 경우 냉각수공급신호를 발신하는 제어부; 및
    상기 제어부에서 발신한 냉각수공급신호를 수신하여 밸브를 열어 저수조에 저장되어 있는 냉각수를 펌프로 펌핑하고 상기 냉각수공급관으로 냉각수를 공급하는 저수조동작부; 를 포함하는 태양광 발전기 냉각시스템.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 냉각수공급관은,
    상기 발열냉각부 일측 하부면 중앙으로 연결되게 구비하되, 후렉시볼호스인 것을 특징으로 하는 태양광 발전기 냉각시스템.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 온도감지부는,
    상기 태양전지온도센서는 접촉식 온도센서이고 상기 외기 온도센서는 비 접촉식 온도센서인 것을 특징으로 하는 태양광 발전기 냉각시스템.
  4. 태양광을 사용하여 전력을 생산하는 고정식 태양광 발전기에 있어서,
    소정거리 이격된 위치에 세워지는 제 1 지지대와 제 2 지지대;
    상기 제 1 지지대와 제 2 지지대 사이에 연결되는 적어도 하나 이상의 지지선;
    상기 지지선에 연속적으로 배열되어 집광된 태양광을 흡수하여 전기를 발생하는 복수개의 태양전지을 직렬 또는 병렬로 배열하여 태양광에 의해 전력을 생산하는 집광부;
    상기 제 1 지지대의 좌우측과 관통되고 제 2 지지대의 좌우측과 관통되어 연통되는 배관부;
    상기 배관부 일측에 설치되어 상기 태양전지의 전면과 후면에 냉각수를 분사하는 다수개의 분무노즐;
    상기 집광부의 태양전지에 축적되는 온도를 측정하는 태양전지온도센서와 상기 집광부 주변의 대기온도를 측정하는 외기온도센서를 포함하는 온도감지부;
    상기 태양전지온도센서와 외기온도센서에서 측정된 온도값 중에 어느 하나의 온도값을 메모리에 저장되어 있는 소정의 온도값과 비교하여 메모리에 저장되어 있는 온도값 보다 높을 경우 냉각수공급신호를 발신하는 제어부; 및
    상기 제어부에서 발신한 냉각수공급신호를 수신하여 밸브를 열어 저수조에 저장되어 있는 냉각수를 펌프로 펌핑하고 상기 배관부로 냉각수를 공급하는 저수조동작부; 를 포함하는 태양광 발전기 냉각시스템.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 온도감지부는,
    상기 태양전지온도센서는 접촉식 온도센서이고 상기 외기 온도센서는 비 접촉식 온도센서인 것을 특징으로 하는 태양광 발전기 냉각시스템.
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