RU2127008C1 - Солнечная фотоэлектрическая станция - Google Patents
Солнечная фотоэлектрическая станция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2127008C1 RU2127008C1 RU97108178/25A RU97108178A RU2127008C1 RU 2127008 C1 RU2127008 C1 RU 2127008C1 RU 97108178/25 A RU97108178/25 A RU 97108178/25A RU 97108178 A RU97108178 A RU 97108178A RU 2127008 C1 RU2127008 C1 RU 2127008C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- modules
- strings
- rods
- longitudinal
- corrugated
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Использование: в преобразовании солнечной энергии в электрическую, в частности, в конструкциях солнечных энергетических установок. Технический результат изобретения заключается в уменьшении материалоемкости станции, снижении времени развертывания в рабочее состояние и складывания в компактный объем для транспортирования и использование в мобильных энергетических установках. Сущность: фотоэлектрическая станция комплектуется облегченными модулями, в которых отсутствует окантовочная рама и защитное стекло, а с целью сохранения жесткости фотоприемной поверхности последняя выполнена гофрированной или создается с помощью натяжения модулей, имеющих форму ленты; в опорной конструкции для создания жесткости использован принцип предварительного напряжения структурных элементов, причем те из них, которые работают на растяжение, выполнены в виде струн, а сжатые состоят из стержней. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к преобразованию солнечной энергии в электрическую, в частности, конструкциям солнечных энергетических установок.
Известны солнечные фотоэлектрические станции, состоящие из плоских фотоэлектрических модулей, в которых жесткость обеспечивается использованием лицевого стеклянного покрытия, окантованного рамой из специального металлического профиля, и опорной конструкции, проектируемой индивидуально для каждого конкретного случая применения и изготавливаемой, как правило, из стандартного металлического проката (Проспекты фирм "Siemens Solar GmbH", "Neste", "Helios Technology").
Недостатками известных конструкций являются:
большая масса на единицу фотоприемной поверхности;
сложность транспортирования из-за хрупкости стеклянного покрытия модулей и, как правило, больших линейных размеров деталей опорной конструкции;
трудность и продолжительность монтажа и демонтажа (для мобильных установок);
высокие требования к плоскостности поверхности крепления модулей и ее жесткости, обусловленные использованием в модулях стекла.
большая масса на единицу фотоприемной поверхности;
сложность транспортирования из-за хрупкости стеклянного покрытия модулей и, как правило, больших линейных размеров деталей опорной конструкции;
трудность и продолжительность монтажа и демонтажа (для мобильных установок);
высокие требования к плоскостности поверхности крепления модулей и ее жесткости, обусловленные использованием в модулях стекла.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является солнечная фотоэлектрическая станция, состоящая из блоков солнечных батарей на основе стеклянных газонаполненных модулей и опорной конструкции, составленной из унифицированных элементов (два типоразмера стержней и унифицированного узлового элемента). (Энергоактивные здания /Н.П. Селиванов, А. И. Мелуа, С.В. Зоколей и др.; Под ред. Э.В. Сарнацкого и Н.П. Селиванова. - М.; Стройиздат, 1988. - 376 с.: ил. с. 114 - 116, 138 - 139).
Недостатками данного устройства являются:
большая масса опорной конструкции на единицу фотоприемной поверхности, связанная с тем, что с целью обеспечения высокой степени унификации стержни, работающие на растяжение и сжатие, имеют одинаковое поперечное сечение;
фиксированная пропорция между продольными и поперечными стержнями, образующими плоскость установки блоков солнечных батарей (1:1 или 1: накладывает определенные ограничения на соотношение длины и ширины фотоэлектрических блоков и модулей, которое, как правило, трудно осуществить, имея небольшую номенклатуру фотопреобразователей и их строго определенное количество, обеспечивающее одно из стандартных напряжений станции, а это ведет к низкому коэффициенту заполнения фотоприемной поверхности электрогенерирующими элементами.
большая масса опорной конструкции на единицу фотоприемной поверхности, связанная с тем, что с целью обеспечения высокой степени унификации стержни, работающие на растяжение и сжатие, имеют одинаковое поперечное сечение;
фиксированная пропорция между продольными и поперечными стержнями, образующими плоскость установки блоков солнечных батарей (1:1 или 1: накладывает определенные ограничения на соотношение длины и ширины фотоэлектрических блоков и модулей, которое, как правило, трудно осуществить, имея небольшую номенклатуру фотопреобразователей и их строго определенное количество, обеспечивающее одно из стандартных напряжений станции, а это ведет к низкому коэффициенту заполнения фотоприемной поверхности электрогенерирующими элементами.
Задачей данного изобретения является снижение массы на единицу фотоприемной поверхности, обеспечение возможности многократной сборки, разборки и транспортирования станции.
В результате использования изобретения уменьшается материалоемкость станции, она не требует значительного времени на развертывание в рабочее состояние и складывание в компактный объем для транспортирования и может быть использована в мобильных энергетических установках.
Вышеуказанный результат достигается тем, что фотоэлектрическая станция комплектуется облегченными модулями, в которых отсутствуют окантовочная рама и защитное стекло, а с целью сохранения жесткости фотоприемной поверхности последняя выполнена гофрированной или создается с помощью натяжения модулей, имеющих форму ленты; в опорной конструкции для создания жесткости использован принцип предварительного напряжения структурных элементов, причем те из них, которые работают на растяжение, выполнены в виде струи, а сжатые состоят из стержней.
Указанная конструкция обеспечивает:
существенное снижение массы станции на единицу фотоприемной поверхности, поскольку гофрированная форма модулей обладает высокой жесткостью вдоль гофр, а поперечная жесткость обеспечивается за счет крепления к натянутым струнам опорной конструкции, что делает лишним использование в модулях окантовочной рамы, при этом сплошное лицевое стекло заменено прозрачным пленочным покрытием и относительно тонкими подложками, располагаемыми под единичным или группами фотопреобразователей; еще более легкими являются ленточные модули, т. к. обеспечение жесткости за счет натяжения, например, при использовании гибких аморфных фотопреобразователей не требует подложки; малую массу на единицу фотоприемной поверхности имеет и опорная конструкция, в которой стержней меньше, чем струн в раз,
где п - число пролетов (секций) фермы;
возможность создания унифицированного ряда станций различной мощности благодаря секционности фермы;
использовать ее в качестве мобильной установки поскольку обладает малыми затратами времени на сборку и разборку опорной конструкции, состоящей из одинаковых стержней, натяжного устройства и комплекта струи, которые могут быть заранее сочленены в узлы, а также удобством транспортирования, т.к. модули и опорная конструкция могут быть трансформированы в компактную упаковку;
возможность повышения коэффициента заполнения фотоприемной поверхности электрогенерирующими элементами изменением длины продольных и поперечных струн при постоянной длине стержней, что позволяет иметь их одинаковыми при использовании в различных установках;
осуществлять, например, сезонное изменение угла наклона фотоприемной поверхности при горизонтальном расположении оси фермы путем соответствующего изменения длины растяжек, а при наклонном расположении оси - осуществлять слежение за Солнцем, например, в полярной системе координат.
существенное снижение массы станции на единицу фотоприемной поверхности, поскольку гофрированная форма модулей обладает высокой жесткостью вдоль гофр, а поперечная жесткость обеспечивается за счет крепления к натянутым струнам опорной конструкции, что делает лишним использование в модулях окантовочной рамы, при этом сплошное лицевое стекло заменено прозрачным пленочным покрытием и относительно тонкими подложками, располагаемыми под единичным или группами фотопреобразователей; еще более легкими являются ленточные модули, т. к. обеспечение жесткости за счет натяжения, например, при использовании гибких аморфных фотопреобразователей не требует подложки; малую массу на единицу фотоприемной поверхности имеет и опорная конструкция, в которой стержней меньше, чем струн в раз,
где п - число пролетов (секций) фермы;
возможность создания унифицированного ряда станций различной мощности благодаря секционности фермы;
использовать ее в качестве мобильной установки поскольку обладает малыми затратами времени на сборку и разборку опорной конструкции, состоящей из одинаковых стержней, натяжного устройства и комплекта струи, которые могут быть заранее сочленены в узлы, а также удобством транспортирования, т.к. модули и опорная конструкция могут быть трансформированы в компактную упаковку;
возможность повышения коэффициента заполнения фотоприемной поверхности электрогенерирующими элементами изменением длины продольных и поперечных струн при постоянной длине стержней, что позволяет иметь их одинаковыми при использовании в различных установках;
осуществлять, например, сезонное изменение угла наклона фотоприемной поверхности при горизонтальном расположении оси фермы путем соответствующего изменения длины растяжек, а при наклонном расположении оси - осуществлять слежение за Солнцем, например, в полярной системе координат.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, на котором приведен общий вид фотоэлектрической станции.
Она состоит из фотоэлектрических модулей 1 и опорной конструкции, объединяющей опоры 2, растяжки 3 и ферму, силовая схема которой включает разжимной узел 4, стержни 5, продольные 6 и поперечные 7 струны. Модули гофрированного типа 1а крепятся к продольным или поперечным струнам в зависимости от положения оси фермы (горизонтальном или наклонном), например, с помощью клиновых запоров 8, а модули ленточного типа 1б могут пришнуровываться к струнам.
Для удобства сборки и разборки фермы ее составные части могут быть предварительно объединены в узлы, например, три стержня 5, сочлененные в одной точке на шарнирах, и поперечные струны 7 в виде замкнутого кольца, закрепленные на противоположных концах стержней 5, позволяют складывать их в компактную транспортную упаковку.
Станция работает следующим образом.
Собирается первая секция фермы, для чего:
между двумя тройками стержней 5 вставляется разжимной узел 4, позволяющий в исходном положении иметь максимально близкое расположение вершин углов, образованных стержнями;
противоположные углам концы стержни раздвигаются до положения, обеспечивающего треугольное расположение поперечных струн 7;
углы, образованные двумя поперечными струнами 7 и концами стержней 5, принадлежащих разным тройкам, соединяются попарно продольными струнами 6;
с помощью разжимного узла 4 посредством раздвижения троек стержней 5 осуществляется натяжение продольных 6 и поперечных 7 струн, приводя секцию в жесткое состояние.
между двумя тройками стержней 5 вставляется разжимной узел 4, позволяющий в исходном положении иметь максимально близкое расположение вершин углов, образованных стержнями;
противоположные углам концы стержни раздвигаются до положения, обеспечивающего треугольное расположение поперечных струн 7;
углы, образованные двумя поперечными струнами 7 и концами стержней 5, принадлежащих разным тройкам, соединяются попарно продольными струнами 6;
с помощью разжимного узла 4 посредством раздвижения троек стержней 5 осуществляется натяжение продольных 6 и поперечных 7 струн, приводя секцию в жесткое состояние.
Далее к углам собранной секции присоединяется следующая тройка стержней 5, разжимной узел 4, тройка стержней, объединенная с поперечными струнами 7, и продольными струнами 6 соединяются углы собранной секции с монтируемой. Разжимным узлом 4 следующая секция, уже сочленная с предыдущей, приводится в жесткое состояние и т.д.
Как видно из описания сборка фермы с любым числом секций может осуществляться одним человеком.
Собранная ферма устанавливается на опорах 2, предварительно зафиксированных в соответствующих местах, например, посредством заглубления их нижней части в грунт.
Затем с помощью растяжек 3 ферма фиксируется в положение, обеспечивающее необходимую ориентацию поверхности, в плоскости которой устанавливаются фотоэлектрические модули.
Модули гофрированного типа 1а фиксируются, например, с помощью клиновых запоров 8, вставляемых между струной и плоским углом модуля.
Модули ленточного типа 16, которые могут быть заранее скоммутированы между собой в количестве, соответствующем заполнению одной секции, крепятся к опорной конструкции, например, посредством шнуровки 9, обеспечивающей их натяжение.
Если высота опор 2 или расположение оси фермы не обеспечивают удобства монтажа модулей 1, они могут быть смонтированы на ферме до установки ее в рабочее положение.
Разборка станции осуществляется в обратном порядке.
Claims (2)
1. Солнечная фотоэлектрическая станция, содержащая фотоэлектрические модули и опорную конструкцию, отличающаяся тем, что фотоприемная поверхность модулей выполнена гофрированной или имеет форму лент, натянутых между элементами опорной конструкции, в которой все элементы, работающие на растяжение, выполнены в виде продольных и поперечных струн, а элементы, работающие на сжатие, выполнены из стержней, упирающихся одним концом в разжимной узел, а другим - в перекрестье продольных и поперечных струн, образую пространственную ферму.
2. Станция по п. 1, отличающаяся тем, что модули гофрированного типа крепятся к продольным или поперечным струнам с помощью клиновых запоров, а модули ленточного типа пришнуровываются к струнам.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97108178/25A RU2127008C1 (ru) | 1997-05-22 | 1997-05-22 | Солнечная фотоэлектрическая станция |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97108178/25A RU2127008C1 (ru) | 1997-05-22 | 1997-05-22 | Солнечная фотоэлектрическая станция |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2127008C1 true RU2127008C1 (ru) | 1999-02-27 |
RU97108178A RU97108178A (ru) | 1999-05-10 |
Family
ID=20193079
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97108178/25A RU2127008C1 (ru) | 1997-05-22 | 1997-05-22 | Солнечная фотоэлектрическая станция |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2127008C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2732183C1 (ru) * | 2019-12-09 | 2020-09-14 | Валентин Петрович Казанцев | Возобновляемый источник энергии |
-
1997
- 1997-05-22 RU RU97108178/25A patent/RU2127008C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Селиванов Н.В. и др. Энергоактивные задания. - М.: Стройиздат, 1988, с. 114-116, ил. 138, 139. 2. Проспект фирмы "Simens Solar GmbH" 1992. 3. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2732183C1 (ru) * | 2019-12-09 | 2020-09-14 | Валентин Петрович Казанцев | Возобновляемый источник энергии |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4835918A (en) | Device for shading spaces | |
US7647924B2 (en) | System for supporting energy conversion modules | |
US7252083B2 (en) | Structure for supporting energy conversion modules and solar energy collection system | |
ES2401985T3 (es) | Sistema de paneles solares desplegables | |
US20090120486A1 (en) | Bifacial Solar Cell Array | |
US20110277809A1 (en) | Modular Tensile Structure with Integrated Photovoltaic Modules | |
WO2006031798A2 (en) | Solar photovoltaic mirror modules | |
WO2003003477A1 (en) | High-concentration photovoltaic assembly for a utility-scale power generation system | |
WO1996021250A1 (en) | Stowable and deployable solar energy concentrator with fresnel lenses | |
US20140238464A1 (en) | Collapsible Photovoltaic Module for a Large-Scale Solar Power Plant | |
US20060086383A1 (en) | Solar concentrator | |
US8919961B2 (en) | Inflatable, pressure-controlled, portable line-concentrating heliostat | |
CN101868861B (zh) | 能量接收面板中的三维光电模块 | |
EP3251208B1 (en) | System of solar modules configured for attachment to vertical structures | |
SK5284Y1 (en) | Set of photovoltaic cells on panels with an adjustable position | |
JP2006278537A (ja) | 太陽電池アレイ | |
KR20140106649A (ko) | 낮은 바람 저항 자가 밸러스팅 광발전 모듈 장착 시스템 | |
JP2005317588A (ja) | 太陽光発電装置 | |
JPH10125945A (ja) | 太陽光発電装置 | |
RU2127008C1 (ru) | Солнечная фотоэлектрическая станция | |
FR2730148A1 (fr) | Module d'exposition biconvexe par tension | |
DE4001218C2 (de) | Vorrichtung mit einer flexiblen Fläche zur Aufnahme fotovoltaischer Zellen | |
EP3790378B1 (en) | A solar module and a method of making a solar module | |
KR101733763B1 (ko) | 태양광 발전 기능을 구비한 인삼재배용 차광장치 | |
JP2001203380A (ja) | 太陽電池モジュール及び太陽電池アレイ |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050523 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20080227 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090523 |