RU2449226C2 - Подложка панели солнечной батареи и способ ее изготовления - Google Patents

Подложка панели солнечной батареи и способ ее изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2449226C2
RU2449226C2 RU2010125140/06A RU2010125140A RU2449226C2 RU 2449226 C2 RU2449226 C2 RU 2449226C2 RU 2010125140/06 A RU2010125140/06 A RU 2010125140/06A RU 2010125140 A RU2010125140 A RU 2010125140A RU 2449226 C2 RU2449226 C2 RU 2449226C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strings
cord
impregnated
substrate
solar battery
Prior art date
Application number
RU2010125140/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010125140A (ru
Inventor
Владимир Ильич Кузоро (RU)
Владимир Ильич Кузоро
Валерий Викентьевич Миронович (RU)
Валерий Викентьевич Миронович
Нина Александровна Шамова (RU)
Нина Александровна Шамова
Владимир Иванович Халиманович (RU)
Владимир Иванович Халиманович
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
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 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" filed Critical Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
Priority to RU2010125140/06A priority Critical patent/RU2449226C2/ru
Publication of RU2010125140A publication Critical patent/RU2010125140A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449226C2 publication Critical patent/RU2449226C2/ru

Links

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Reinforced Plastic Materials (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к солнечным батареям, служащим для преобразования солнечной энергии в электрическую. Подложка панели солнечной батареи состоит из сетчатого материала, изготовленного из струн, пропитанных связующим составом, согласно изобретению струны выполнены из арамидного шнура. Способ изготовления подложки панели солнечной батареи осуществляют путем пропитывания струн сетчатого материала связующим составом и обезгаживания в вакууме. Струны выполняют из арамидного шнура, сначала его обезгаживают, потом нарезают в требуемый размер, пропитывают связующим составом, например кремнийорганическим лаком, выполняют закрутку, повторяют пропитку, растягивают пропитанный шнур, затем сушат. Изготовленная таким образом подложка панели солнечной батареи является универсальной, позволяющей компенсировать воздействие температурных деформаций на алюминиевом или углепластиковом каркасах, значительно снижает вес панели. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам спутника, служащим для преобразования солнечной энергии в электрическую, в частности к способу изготовления подложки панели солнечной батареи, состоящей из струн.
Наиболее близким по технической сущности является патент RU 2068212, согласно которому подложка солнечной батареи, взятая за прототип, выполнена из сетчатого материала, изготовленного из стеклонитей методом уточно-филейного переплетения, обработанного кремнийорганическим лаком.
Недостатками данной подложки являются:
- значительная масса сетчатой подложки;
- структура сетчатой подложки не соответствует размерам фотоэлектрических преобразователей;
- сетчатая подложка из стеклонитей отличается невысокой стойкостью к истиранию;
- сетчатая подложка из стеклонитей не обеспечивает требований по чистоте, являясь существенным источником механических частиц в виде стеклянных волокон в процессе изготовления подложки, установки на каркас, проведения виброиспытаний изделий, транспортирования изделий и на участке выведения.
В качестве прототипа способа изготовления подложки солнечной батареи взят способ, раскрытый в патенте RU 2068212. Согласно данному способу подложку выполняют из сетчатого материала методом уточно-филейного переплетения из стеклонитей, растягивают на каркасе при удельной нагрузке 0,2-0,7 кгс/пог.см, обрабатывают кремнийорганическим лаком и производят отжиг сетчатого материала в вакууме при температуре (90-120)°C в течение 2-5 ч. Обработка сетчатой подложки кремнийорганическими лаками 139-240 и 136-320 позволяет снизить выделение газообразных веществ с подложки при воздействии факторов космического пространства (ФКП). Отжиг пропитанной лаком сетчатой подложки в вакууме при температуре (90-120)°C уменьшает газовыделение с подложки.
Сетчатая подложка, изготовленная таким способом, обеспечивает достаточный просвет подложки солнечной батареи, не нарушающий тепловой режим.
Основными недостатками данного способа являются:
- значительный расход лака для пропитки сетчатой подложки;
- сетчатая подложка из стеклонитей является существенным источником механических частиц в виде стеклянных волокон в процессе изготовления подложки, установки на каркас, проведения виброиспытаний изделий, транспортирования изделий и на участке выведения.
Целью изобретения является устранение указанных недостатков и создание легкой, прочной, износостойкой, не пылящей струнной подложки, обеспечивающей работоспособность панелей солнечной батареи при длительном воздействии ФКП.
Технический результат достигается за счет того, что подложку панели солнечной батареи, состоящую из сетчатого материала, пропитанного связующим составом, изготавливают из арамидного шнура. При изготовлении подложки панели солнечной батареи струны сетчатого материала выполняют из арамидного шнура, сначала его обезгаживают, потом нарезают в требуемый размер, пропитывают связующим составом, например кремнийорганическим лаком, выполняют закрутку, повторяют пропитку, растягивают пропитанный шнур, затем сушат. При этом шнур имеет оплетку и сердечник с разрывной нагрузкой шнура - не менее 20 кгс; готовые струны до установки на каркас выдерживают в нормальных условиях под нагрузкой (25-70)% от разрывной, потом их устанавливают на каркас с шагом, исходя из размеров ФП, шнур обезгаживают в вакууме 10-5-10-6 мм рт.ст. при температуре (120-150)°C не менее 12 ч, закрутку выполняют каждого конца шнура из расчета (3-7)° оборота на 1 мм длины, в натянутом состоянии одновременно с 2-х концов в противоположные стороны, пропитанный шнур растягивают с усилием (25-70)% от разрывной нагрузки, после повторной пропитки шнур выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, а сушку производят при температуре (120-150)°C не менее 5 ч.
При этом выбор арамидного шнура обусловлен его высокой прочностью, низким удельным весом, невысоким относительным удлинением при разрыве, достаточной эластичностью, высокой термо- и радиационной стойкостью, низкой ползучестью под нагрузкой, высокой износостойкостью. Арамидный шнур сочетает в себе лучшие свойства металлокорда - высокие показатели по прочности и модулю - с уникальными свойствами полиамидных нитей: низким удельным весом, сопротивлением утомлению. Таким образом, благодаря применению арамидного шнура достигается высокая прочность и жесткость струн при малой массе, стабильность размеров струнной подложки.
Выбор необходимого типа арамидного шнура производят исходя из конкретных требований по нагрузке.
Например, разрывная нагрузка не менее 20 кгс выбрана исходя из величины внешних сил, действующих на струну (массы фотопреобразователей (ФП), массы кабелей, величины нагрузки, действующей на струну на участке выведения).
Из ассортимента арамидных шнуров выбирают шнуры, отвечающие техническим требованиям.
Например, шнур диаметром менее 0,5 мм не обеспечивает требуемых механических свойств подложки (прочность, жесткость), шнур диаметром более 0,7 мм обладает большей массой, требует большего усилия натяжения, большей жесткости рамы, что влечет за собой нежелательное увеличение массы конструкции.
Таким образом наиболее подходящими являются арамидные шнуры диаметром от 0,5 до 0,7 мм.
Сущность изобретения поясняется диаграммами, где показаны кривые растяжения до разрыва шнура в состоянии поставки, после обезгаживания и готовой струны (фиг.1, кривые 1-3 соответственно).
В качестве примера осуществления приведен способ изготовления подложки солнечной батареи, в котором в качестве струн материала подложки используют арамидный шнур с диаметром 0,5-0,7 мм и с разрывной нагрузкой не менее 20 кгс, состоящий из оплетки и сердечника. Все параметры осуществления (температура, время, величина нагрузки и др.) даны как рекомендуемые для данного типа арамидных шнуров.
В предпочтительном воплощении изобретения шнур предварительно обезгаживают в вакууме 10-5-10-6 мм рт.ст. при температуре (120-150)°C не менее 12 ч; нарезают в требуемый размер струн, пропитывают связующим составом, например кремнийорганическим лаком 136-320; выполняют закрутку каждого конца шнура из расчета (3-7)° оборота на 1 мм длины, в натянутом состоянии одновременно с 2-х концов в противоположные стороны; повторяют пропитку лаком; растягивают пропитанный шнур с усилием (25-70)% от разрывной нагрузки; выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч; сушат при температуре (120-150)°C не менее 5 ч, готовые струны до установки на каркас выдерживают под нагрузкой (25-70)% от разрывной; готовые струны устанавливают на каркас с шагом, исходя из размеров фотоэлектрических преобразователей.
Операция обезгаживания исходного шнура снижает его параметры газовыделения до требуемых критериев за счет удаления летучих веществ и воды и способствует улучшению пропитки и адгезии лака. Вакуумный режим обезгаживания наиболее предпочтителен, т.к. операция обезгаживания на воздухе более длительная и сопровождается протеканием окислительных процессов.
Закрутка шнура способствует более глубокому проникновению лака, уменьшает деформацию готовой струны в зоне рабочих нагрузок, а повторная пропитка позволяет зафиксировать состояние шнура после закрутки. Количество кручений шнура выбирается к конкретному варианту исполнения.
По сравнению с прототипом порядок выполнения действий по изготовлению подложки изменен и существенно дополнен.
Струны, изготовленные таким способом, сохраняют высокую механическую прочность, эластичность, но отличаются улучшенными упругими свойствами в зоне рабочих нагрузок (см. фиг.1, диаграммы «нагрузка-деформация» при растяжении до разрыва исходного (1), обезгаженного шнура (2) и готовой струны (3)).
Данный способ изготовления струн с учетом условий их выдержки до установки на каркас под нагрузкой (25-70)% от разрывной позволяет компенсировать воздействие температурных деформаций материала струн, обеспечивая в дальнейшем отсутствие провисания струнной подложки на каркасе при воздействии отрицательных температур в процессе эксплуатации панелей солнечной батареи.
Данный способ реализуется следующими устройствами:
- Для обезгаживания шнуров в вакууме 10-5-10-6 мм рт.ст. используют термобарокамеру.
- Для растягивания струн в горизонтальном положении используют технологическую оснастку.
- Пропитку струн лаком выполняют вручную с помощью тампона из поролона, обернутого бязью, при этом обжимая струну тампоном. Первую пропитку можно осуществить окунанием.
- Для закрутки струн пользуются дрелью либо выполняют вручную.
Сушку струн на оснастке проводят в термокамере.
На предприятии разработаны и изготовлены опытные образцы струн, проведены испытания тестовых каркасов со струнной подложкой. Результаты показали высокую стойкость струн к факторам эксплуатации (циклическое изменение температуры в вакууме от минус 150°C до 130°C, воздействие ионизирующего излучения поглощенной дозой до 6×106 Гр, отсутствие провисания струн на имитаторах каркасов при воздействии экстремальных положительных и отрицательных температур).
Изготовленная таким образом подложка панели СБ является универсальной, позволяющей компенсировать воздействие температурных деформаций на алюминиевом или углепластиковом каркасах, значительно снижает вес панели, а выбор способа крепления струн к каркасу и возможность располагать их с шагом в зависимости от размеров фотоэлектрических преобразователей способствуют увеличению площади размещения фотоэлектрических преобразователей на панели и соответственно мощности СБ.
Из известных авторам патентно-информационных источников не известна совокупность признаков, сходных с признаками заявляемого объекта.

Claims (2)

1. Подложка панели солнечной батареи, состоящая из сетчатого материала, изготовленного из струн, пропитанных связующим составом, отличающаяся тем, что струны выполнены из арамидного шнура.
2. Способ изготовления подложки панели солнечной батареи путем пропитывания струн сетчатого материала связующим составом и обезгаживания в вакууме, отличающийся тем, что струны выполняют из арамидного шнура, сначала его обезгаживают, потом нарезают в требуемый размер, пропитывают связующим составом, например кремнийорганическим лаком, выполняют закрутку, повторяют пропитку, растягивают пропитанный шнур, затем сушат.
RU2010125140/06A 2010-06-18 2010-06-18 Подложка панели солнечной батареи и способ ее изготовления RU2449226C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125140/06A RU2449226C2 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Подложка панели солнечной батареи и способ ее изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125140/06A RU2449226C2 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Подложка панели солнечной батареи и способ ее изготовления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010125140A RU2010125140A (ru) 2011-12-27
RU2449226C2 true RU2449226C2 (ru) 2012-04-27

Family

ID=45782183

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010125140/06A RU2449226C2 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Подложка панели солнечной батареи и способ ее изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2449226C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2013713C1 (ru) * 1991-05-06 1994-05-30 Моисей Александрович Берченко Преобразователь солнечной энергии в электрическую
RU2068212C1 (ru) * 1993-08-06 1996-10-20 Государственное научно-производственное предприятие "Квант" Способ изготовления подложки солнечной батареи
JP2003332605A (ja) * 2002-05-15 2003-11-21 Sharp Corp 半導体基板表面の凹凸形成方法および太陽電池
RU2242824C1 (ru) * 2003-08-21 2004-12-20 Открытое акционерное общество "Сатурн" Солнечная батарея

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2013713C1 (ru) * 1991-05-06 1994-05-30 Моисей Александрович Берченко Преобразователь солнечной энергии в электрическую
RU2068212C1 (ru) * 1993-08-06 1996-10-20 Государственное научно-производственное предприятие "Квант" Способ изготовления подложки солнечной батареи
JP2003332605A (ja) * 2002-05-15 2003-11-21 Sharp Corp 半導体基板表面の凹凸形成方法および太陽電池
RU2242824C1 (ru) * 2003-08-21 2004-12-20 Открытое акционерное общество "Сатурн" Солнечная батарея

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010125140A (ru) 2011-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013145605A (ru) Электрический кабель и способ его изготовления
Cheour et al. Effect of water ageing on the mechanical and damping properties of flax-fibre reinforced composite materials
RU2449226C2 (ru) Подложка панели солнечной батареи и способ ее изготовления
Song et al. Mechanical properties of sisal natural fiber composites according to strain rate and absorption ratio
Maskepatil et al. Selection of material for wind turbine blade by analytic hierarchy process (AHP) method
Kandas et al. An investigation of the mechanical characteristics of natural particle‐reinforced glass and epoxy composites after immersion in acidic and basic aging solutions
Kini et al. Behavioral study of mechanical properties of glass fiber-epoxy composites under moisture absorption
Oguma et al. Hybridization effects on the fatigue properties of novel core‐in‐sheath‐type carbon/glass hybrid thermoplastic composite rods
JPH10321048A (ja) テンションメンバ、それを用いた軽量低弛度架空電線
WO2014119280A1 (ja) ゴム製品を補強するための炭素繊維コードおよびそれを用いたゴム製品
JP5100867B2 (ja) フィラメントワインディング用炭素繊維束の製造方法
Fedotov et al. Experimental Study of the Fatigue Stiffness Degradation for the Carbon Fiber Reinforced Plastic at Variable Temperature
KR20100039551A (ko) 내구성이 강화된 풍력발전용 전력케이블 코아
El Alaoui et al. Performances comparison of wind turbine blades materials
Amir et al. Effect of gamma radiation on compressive properties of kevlar/oil palm empty fruit bunch hybrid composites
Bergès et al. Effect of Moisture Uptake on Flax Fiber. Reinforced Composite Laminates: Influence on dynamic and quasi. static Properties
CN202434228U (zh) 耐高温行车电缆
CN215051107U (zh) 一种绷弦式半刚性基板用芳纶编织绷弦结构
Davies et al. Durability of polymers and composites: The key to reliable marine renewable energy production
Li et al. Research on the Multi-factor Aging Resistance for the materials of Composite Poles
Munteniţă et al. Water absorption behaviour of reinforced epoxy laminates.
CN109610207A (zh) 一种防静电矿用缆绳及其加工方法
CN102080302B (zh) 一种极低膨胀高模量张力索的制作方法
Zhao et al. The effect of cyclic hygrothermal environment on interlaminar shear strength (ILSS) of CCF300/BMI composite
Berges et al. Bio-composites for structural urban outdoor applications-A study of the impact of fiber content on the durability of flax fiber-reinforced epoxy composites