RU2479910C1 - Автономная система электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки - Google Patents

Автономная система электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки Download PDF

Info

Publication number
RU2479910C1
RU2479910C1 RU2011141796/07A RU2011141796A RU2479910C1 RU 2479910 C1 RU2479910 C1 RU 2479910C1 RU 2011141796/07 A RU2011141796/07 A RU 2011141796/07A RU 2011141796 A RU2011141796 A RU 2011141796A RU 2479910 C1 RU2479910 C1 RU 2479910C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
power supply
supply system
pmt
Prior art date
Application number
RU2011141796/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Екатерина Сергеевна Аронова
Максим Зиновьевич Шварц
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
Priority to RU2011141796/07A priority Critical patent/RU2479910C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2479910C1 publication Critical patent/RU2479910C1/ru

Links

Images

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

Abstract

Изобретение относится к области солнечной энергетики, в частности к непрерывно следящим за Солнцем солнечным установкам как с концентраторами солнечного излучения, так и с плоскими кремниевыми модулями, предназначенным для питания потребителей, например, в районах ненадежного и децентрализованного электроснабжения. Технический результат - повышение эффективности автономной системы электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки. Совместно включают две параллельные замкнутые цепи систем электроснабжения потребителя и приводов слежения за Солнцем. Система электроснабжения автономного потребителя содержит замкнутую цепь из последовательно соединенных солнечной фотоэлектрической установки (1), контроллера заряда-разряда (2), блока аккумуляторных батарей (3), инвертора (4), блока сбора и обработки данных (5), потребителя мощности (6). Система электроснабжения приводов слежения за Солнцем представляет замкнутую цепь из последовательно соединенных солнечной фотоэлектрической установки (1), контроллера заряда-разряда (7), блока аккумуляторных батарей (8), блока управления системой электропитания двигателей (9), блоков питания и управления приводов двигателей (10) и (11), двигателей слежения за положением Солнца в азимутальной и зенитальной плоскостях (12) и (13). 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области солнечной энергетики, в частности к непрерывно следящим за Солнцем солнечным фотоэлектрическим установкам (СФЭУ) как с концентраторами солнечного излучения, так и с плоскими кремниевыми модулями, которые могут найти применение в солнечных электростанциях для получения электроэнергии из солнечного излучения, а также в системах электроснабжения различных потребителей.
В настоящее время солнечная энергетика развивается рекордными темпами. Ежегодный прирост суммарной установленной мощности фотоэнергоустановок в мире превышает 50%. Вырабатываемая установками электрическая мощность определяется техническими характеристиками модулей, входящих в ее состав, а также поступлением солнечного излучения на их световоспринимающую поверхность. Известно, что наклонное падение лучей существенно снижает плотность потока солнечного излучения, приходящего на поверхность модуля, а значит и вырабатываемую им мощность. Решением этой проблемы может стать использование установок, в которых предусмотрена возможность непрерывного слежения за положением Солнца на небосводе в течение дня. Слежение или поворот световоспринимающей поверхности установки за Солнцем осуществляется с помощью двигателей и системы редукторов, точное позиционирование СФЭУ в пространстве контролируется компьютерным управлением и непосредственно размещенными на СФЭУ датчиками слежения за Солнцем. Питание системы слежения обычно осуществляется от электрической сети, однако в некоторых случаях подсоединение к сети затруднено или невозможно, например, когда СФЭУ работает в составе автономной системы электроснабжения потребителей в районах с ненадежным и децентрализованным электроснабжением, а также когда СФЭУ функционирует в составе крупной электростанции, в этом случае электроснабжение от сети систем слежения, разнесенных на значительные расстояния установок, дорого и характеризуется большими потерями. Актуальной задачей является разработка энергоэффективной и надежной автономной системы электроснабжения механизмов слежения за Солнцем в условиях отсутствия возможности подключения к централизованной энергосети.
Известна солнечная фотоэлектрическая установка, в которой система слежения за Солнцем обеспечивается от плоских кремниевых фотоэлектрических модулей типа МС-40 (см. патент RU 2210038, МПК F24J 2/14, F24J 2/18, опубликован 10.08.2003). Установка включает несущую конструкцию, закрепленные на ней двухплечий рычаг и цилиндрический концентратор из набора плоских зеркальных фацет, линейный приемник концентрированного излучения, установленный на рычаге по фокусной линии цилиндрического концентратора, и систему наведения. С тыльной стороны каждой плоской зеркальной фацеты установлена прямоугольная призма, ребро при прямом угле которой совпадает с центральной осью плоской зеркальной фацеты. Одна из двух граней призмы, прилегающих к этому ребру, совмещена с плоскостью зеркальной фацеты. На вторую грань прямоугольной призмы нанесено отражающее покрытие. В зеркальном покрытии плоской фацеты выполнено окно по форме проекции отражающей грани прямоугольной призмы на плоскость фацеты в ходе лучей, параллельных оптической оси цилиндрического концентратора, падающих на тыльную сторону каждой фацеты. Система наведения производит ориентацию параболоцилиндрического концентратора на Солнце по углу места.
Установка обеспечивает повышение эффективности и оперативности взаимной юстировки плоских зеркальных фацет с принимающей поверхностью линейного приемника. Недостаток известного решения заключается в том, что работа двигателей приводов слежения сопровождается большими пусковыми токами.
Известна автономная фотоэлектрическая система электроснабжения на основе автономных гелиостатов, каждый из которых включает отражательную поверхность, фотовольтаическую панель, систему слежения за положением Солнца, блок аккумуляторных батарей, контроллер с беспроводным приемником (см. заявка US 2009/0260619, МПК F24J 2/38, G05D 3/00, H01L 31/042, опубликована 22.10.2009). Гелиостаты осуществляют непрерывное слежение за положением Солнца, отражают солнечные лучи на центральное устройство преобразования солнечного излучения в электроэнергию. Для электроснабжения и обеспечения автономной работы гелиостата при отсутствии подключения к централизованной энергосети предлагается два возможных варианта:
- гелиостат отражает вторую порцию излучения на смонтированный рядом фотоэлектрический модуль, вырабатывающий электроэнергию;
- фотоэлектрический модуль расположен за отражающей поверхностью гелиостата, выполненной из дихроичного зеркала, которое позволяет передавать вторую порцию излучения на модуль.
Недостаток известной автономной фотоэлектрической системы электроснабжения заключается в том, что для производства электроэнергии в системе электроснабжения приводов слежения используются низкоэффективные кремниевые и тонкопленочные модули, а также в том, что в системе отсутствует устройство контроля режимов заряда-разряда аккумуляторной батареи, что может привести к ее преждевременной деградации и выходу из строя.
Наиболее близким к заявленному техническому решению по совокупности существенных признаков является автономная фотоэлектрическая система электроснабжения (см. патент RU 2414037, МПК H02J 7/35, опубликован 10.03.2011), принятая за прототип. Известная автономная фотоэлектрическая система электроснабжения состоит из солнечной фотоэлектрической установки, регулятора напряжения, потребителя мощности и резистора, а также зарядного и разрядного устройства, блока аккумуляторной батареи, датчика мощности, синхронизирующего генератора, блока сбора и обработки информации, устройства сравнения и корректирующего устройства, устройства контроля степени заряженности аккумуляторной батареи, блока управления электропитанием электродвигателей приводов горизонтального и вертикального поворотов солнечной фотоэлектрической установки, блока питания и управления приводом горизонтального поворота солнечной фотоэлектрической установки и блока питания и управления приводом вертикального поворота солнечной фотоэлектрической установки.
Достоинство системы-прототипа заключается в получении максимально возможной мощности и расширении области применения автономной фотоэлектрической системы электроснабжения.
Недостатками системы-прототипа является то, что система электропитания электродвигателей приводов слежения за Солнцем совмещена с системой электроснабжения потребителя мощности, что может привести к нарушению электроснабжения приводов, например, при чрезмерном разряде блока аккумуляторных батарей, в периоды пиковых нагрузок потребителя электроэнергии, их деградации и преждевременному выходу из строя.
Задачей заявляемого технического решения является разработка автономной фотоэлектрической системы электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки с энергоэффективной и надежной автономной системой электропитания электродвигателей приводов горизонтального и вертикального поворотов солнечной фотоэлектрической установки, обеспечивающей слежение за Солнцем независимо от энергосети потребителя.
Поставленная задача решается тем, что автономная фотоэлектрическая система электроснабжения включает солнечную фотоэлектрическую установку (ФЭУ), систему электроснабжения потребителя (СЭП) и систему электропитания приводов слежения за Солнцем (СЭПС). СЭП включает первый блок аккумуляторных батарей (БАК1), первый контроллер процессов заряда-разряда блока аккумуляторных батарей, совмещенного с устройством контроля степени заряженности БАК1 (К1), блок сбора и обработки информации (БСОИ), инвертор (ИН), первый датчик температуры (ДТ1) первого блока аккумуляторных батарей и первый ключ постоянного тока (КЛ1). СЭПС включает второй блок аккумуляторных батарей (БАК2), второй контроллер (К2), блок управления электропитания электродвигателей приводов горизонтального и вертикального поворотов солнечной фотоэлектрической установки (БУЭ), блок питания и управления электродвигателем (M1) привода горизонтального поворота солнечной фотоэлектрической установки (БПУГ), блок питания и управления электродвигателем (М2) привода вертикального поворота солнечной фотоэлектрической установки (БПУВ), второй датчик температуры (ДТ2) второго блока аккумуляторных батарей и второй ключ постоянного тока (КЛ2). Положительный выход ФЭУ соединен через КЛ1 с первым входом К1 и через КЛ2 с первым входом К2, а отрицательный выход ФЭУ подключен ко вторым входам К1 и К2. Первый вход/выход К1 соединен с первым входом/выходом БСОИ, второй вход/выход К1 подключен к положительному входу/выходу БАК1 и к первому входу ИН, а третий вход/выход К1 подключен к отрицательному входу/выходу БАК1 и ко второму входу ИН, третий вход которого соединен с выходом ДТ1, первый вход/выход ИН подключен ко второму входу/выходу БСОИ, а второй и третий выходы ИН предназначены для соединения с потребителем электроэнергии. Первый вход/выход К2 соединен с входом/выходом БУЭ, второй вход/выход К2 подключен к положительному входу/выходу БАК2 и к первому входу БУЭ, а третий вход/выход K2 подключен к отрицательному входу/выходу БАК2 и ко второму входу БУЭ, первый, второй и третий выходы которого соединены соответственно с первым, вторым и третьим входами БПУГ, а четвертый, пятый и шестой выходы подключены соответственно к первому, второму и третьему входам БПУВ, четвертый вход/выход К2 подключен к третьему входу/выходу БСОИ. Выход БПУГ соединен с входом M1, а выход БПУВ подключен к входу М2. Новыми элементами фотоэлектрической системы электроснабжения являются второй контроллер (К2), второй датчик температуры (ДТ2), второй блок аккумуляторных батарей (БАК2). Введение этих элементов позволяет организовать надежное, независимое от потребителя электроснабжение электродвигателей приводов горизонтального и вертикального поворотов солнечной фйотоэлектрической установки и обеспечить ее бесперебойное функционирование.
Каждая ФЭУ может быть собрана из фотоэлектрических модулей.
В качестве фотоэлектрических модулей могут использоваться модули с концентраторами излучения и многопереходными солнечными элементами, а также плоские кремниевые модули.
Световоспринимающая поверхность каждой ФЭУ может быть выполнена в виде плоскости или в виде ступеней.
ФЭУ может располагаться на земле или на крыше здания.
Автономная фотоэлектрическая система электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки может быть дополнена резервными источниками энергии - ветровой установкой, мини-ГЭС, дизельным/бензиновым двигателем-генератором или может быть включена в состав комплексной системы энергоснабжения.
Заявляемое техническое решение поясняется чертежами, где:
на фиг.1 приведена структурная схема настоящей автономной фотоэлектрической системы электроснабжения на основе ФЭУ;
на фиг.2 показан вид сзади на ФЭУ;
на фиг.3 приведен вид сбоку на ФЭУ;
на фиг.4 представлен вид в аксонометрии ФЭУ со ступенчатой световоспринимающей поверхностью.
Заявляемая высокоэффективная автономная система электроснабжения (см. фиг.1) содержит ФЭУ 1, которая осуществляет непрерывное слежение за положением Солнца на небосводе, СЭП 2 и СЭПС 3. СЭП 2 включает БАК1 4, К1 5, обслуживающий процессы заряда-разряда БАК1 4 и включающий устройство контроля степени заряженности, БСОИ 6, ИН 7, ДТ1 8 и КЛ1 9. К1 5 отслеживает и корректирует процессы заряда-разряда БАК1 4, который накапливает избыточную электроэнергию, вырабатываемую в системе, и восполняет ее недостаток, когда энергии от ФЭУ 1 недостаточно, ИН 7 служит для регулирования и преобразования напряжения постоянного тока в переменное напряжение, а также для поддержания режима работы ФЭУ 1 в точке максимальной мощности. БСОИ 6 осуществляет сбор и обработку данных системы и управляет режимами работы системы, потребителя мощности (П) 10. СЭПС 3 включает БАК2 11, К2 12, БУЭ 13, БПУГ 14 с M1 15, БПУВ 16 с М2 17, ДТ2 18 и КЛ2 19.
При работе заявляемой автономной фотоэлектрической системы электроснабжения ФЭУ 1, входящая в ее состав, непрерывно следит за Солнцем, улавливая солнечное излучение и преобразуя его в электроэнергию. Вырабатываемая электрическая мощность подается в системы электроснабжения П 10 и в БУЭ 13, БПУГ 14 с M1 15 и БПУВ 16 с М2 17. В случае сильного разряда БАК2 11 БСОИ 6 через К1 5 размыкает ключ КЛ1 9, вся вырабатываемая ФЭУ 1 мощность подается на поддержание СЭПС 3. К1 5 и К2 12 отслеживают процессы заряда и разряда соответственно БАК1 4 и БАК2 11, ограничивая зарядные и разрядные токи и предотвращая недопустимо глубокий разряд и перезаряд БАК1 4 и БАК2 11. Запасенная в БАК1 4 и БАК2 11 электроэнергия расходуется для покрытия электропотребления в утренние и вечерние часы, в пасмурные дни, а также при работе БАК1 4 и БАК2 11 в буферных режимах при пиковых нагрузках. ИН 7 преобразует постоянное напряжение от ФЭУ 1 в переменное напряжение 220 В, требуемое системе электроснабжения П 10, а также выполняет роль регулятора напряжения и постоянно поддерживает режим работы ФЭУ 1 в точке максимальной мощности. БУЭ 13 рассчитывает и корректирует с помощью специальных датчиков координаты Солнца и подает управляющие сигналы БПУГ 14 и БПУВ 16, питающим и управляющим соответственно M1 15 и М2 17 в ответ на изменение положения ФЭУ 1 в пространстве.
Предложенная высокоэффективная автономная фотоэлектрическая система электроснабжения на основе ФЭУ обеспечивает энергоэффективное снабжение удаленных потребителей электроэнергией высокого качества. Надежность электроснабжения механизмов слежения за Солнцем в отсутствие возможности подключения к централизованной энергосети достигается использованием собственной системы электроснабжения, работающей параллельно с системой электроснабжения потребителя.

Claims (6)

1. Автономная фотоэлектрическая система электроснабжения, включающая солнечную фотоэлектрическую установку (ФЭУ), систему электроснабжения потребителя (СЭП) и систему электропитания приводов слежения за Солнцем (СЭПС), при этом СЭП включает первый блок аккумуляторных батарей (БАК1), первый контроллер процессов заряда-разряда блока аккумуляторных батарей, совмещенного с устройством контроля степени заряженности БАК1 (К1), блок сбора и обработки информации (БСОИ), инвертор (ИН), первый датчик температуры (ДТ1) БАК1 и первый ключ постоянного тока (КЛ1), а СЭПС включает второй блок аккумуляторных батарей (БАК2), второй контроллер (К2), блок управления электропитания электродвигателей приводов горизонтального и вертикального поворотов солнечной фотоэлектрической установки (БУЭ), блок питания и управления электродвигателем (M1) привода горизонтального поворота солнечной фотоэлектрической установки (БПУГ), блок питания и управления электродвигателем (М2) привода вертикального поворота солнечной фотоэлектрической установки (БПУВ), второй датчик температуры (ДТ2) БАК2 и второй ключ постоянного тока (КЛ2), причем положительный выход ФЭУ соединен через КЛ1 с первым входом К1 и через КЛ2 с первым входом К2, а отрицательный выход ФЭУ подключен ко вторым входам К1 и К2, первый вход/выход К1 соединен с первым входом/выходом БСОИ, второй вход/выход К1 подключен к положительному входу/выходу БАК1 и к первому входу ИН, а третий вход/выход К1 подключен к отрицательному входу-выходу БАК1 и ко второму входу ИН, третий вход которого соединен с выходом ДТ1, первый вход/выход ИН подключен ко второму входу/выходу БСОИ, а второй и третий выходы ИН предназначены для соединения с потребителем электроэнергии, первый вход/выход К2 соединен с входом/выходом БУЭ, второй вход/выход К2 подключен к положительному входу/выходу БАК2 и к первому входу БУЭ, а третий вход/выход К2 подключен к отрицательному входу-выходу БАК2 и ко второму входу БУЭ, первый, второй и третий выходы которого соединены соответственно с первым, вторым и третьим входами БПУГ, а четвертый, пятый и шестой выходы подключены соответственно к первому, второму и третьему входам БПУВ, четвертый вход/выход К2 подключен к третьему входу/выходу БСОИ, выход БПУГ соединен с входом M1, а выход БПУВ подключен к входу М2.
2. Система электроснабжения по п.1, отличающаяся тем, что ФЭУ собрана из фотоэлектрических модулей.
3. Система электроснабжения по п.1, отличающаяся тем, что в качестве модулей применены модули с концентраторами излучения и многопереходными солнечными элементами или плоские кремниевые модули.
4. Система электроснабжения по п.1, отличающаяся тем, что световоспринимающая поверхность ФЭУ выполнена в виде плоскости или в виде ступеней.
5. Система электроснабжения по п.1, отличающаяся тем, что фотоэлектрическая установка расположена на земле или на крыше здания.
6. Система электроснабжения по п.1, отличающаяся тем, что дополнена ветровой установкой, или мини-ГЭС, или дизельным/бензиновым двигатель-генератором.
RU2011141796/07A 2011-10-14 2011-10-14 Автономная система электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки RU2479910C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011141796/07A RU2479910C1 (ru) 2011-10-14 2011-10-14 Автономная система электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011141796/07A RU2479910C1 (ru) 2011-10-14 2011-10-14 Автономная система электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2479910C1 true RU2479910C1 (ru) 2013-04-20

Family

ID=49152819

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011141796/07A RU2479910C1 (ru) 2011-10-14 2011-10-14 Автономная система электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2479910C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543079C2 (ru) * 2013-07-12 2015-02-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током
RU2548661C2 (ru) * 2013-07-08 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2548664C2 (ru) * 2013-07-12 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2655105C1 (ru) * 2017-06-27 2018-05-23 Борис Анатольевич Якимович Солнечная электростанция
WO2018129263A1 (en) * 2017-01-06 2018-07-12 Worcester Polytechnic Institute Irradiance based solar panal power point tracking
RU2709007C1 (ru) * 2018-12-25 2019-12-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Солнечная башенная электростанция
RU2727967C1 (ru) * 2019-12-24 2020-07-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации Система электроснабжения робота
RU2789711C1 (ru) * 2022-05-31 2023-02-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова" (МГУ) Способ определения эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда в p(n) слоях локальных участков кремниевых солнечных элементов n+-p(n)-p+ типа

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU74171U1 (ru) * 2007-12-18 2008-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" (ООО "Национальная инновационная компания "НЭП") Интегрированная солнечно-ветровая энергоустановка
JP2008270698A (ja) * 2007-04-19 2008-11-06 Daulenc Co Ltd 太陽光発電装置
RU2414037C1 (ru) * 2009-11-16 2011-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Автономная фотоэлектрическая система электропитания

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008270698A (ja) * 2007-04-19 2008-11-06 Daulenc Co Ltd 太陽光発電装置
RU74171U1 (ru) * 2007-12-18 2008-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" (ООО "Национальная инновационная компания "НЭП") Интегрированная солнечно-ветровая энергоустановка
RU2414037C1 (ru) * 2009-11-16 2011-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Автономная фотоэлектрическая система электропитания

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2548661C2 (ru) * 2013-07-08 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2543079C2 (ru) * 2013-07-12 2015-02-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током
RU2548664C2 (ru) * 2013-07-12 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
WO2018129263A1 (en) * 2017-01-06 2018-07-12 Worcester Polytechnic Institute Irradiance based solar panal power point tracking
RU2655105C1 (ru) * 2017-06-27 2018-05-23 Борис Анатольевич Якимович Солнечная электростанция
RU2709007C1 (ru) * 2018-12-25 2019-12-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Солнечная башенная электростанция
RU2727967C1 (ru) * 2019-12-24 2020-07-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации Система электроснабжения робота
RU2789711C1 (ru) * 2022-05-31 2023-02-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова" (МГУ) Способ определения эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда в p(n) слоях локальных участков кремниевых солнечных элементов n+-p(n)-p+ типа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2479910C1 (ru) Автономная система электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки
US20120266938A1 (en) Solar tracking system and method for concentrated photovoltaic (cpv) systems
US20050109387A1 (en) System and method for thermal to electric conversion
US20100006140A1 (en) Solar Energy System
Mouli et al. Solar powered e-bike charging station with AC, DC and contactless charging
Zeman Photovoltaic systems
Marnay et al. A green prison: The Santa Rita Jail campus microgrid
JP2022548533A (ja) バックアップ発電機及び関連する電力システム
WO2016133484A1 (ru) Солнечно-ветровая установка
RU74171U1 (ru) Интегрированная солнечно-ветровая энергоустановка
KR101082707B1 (ko) 자동 태양광 트래킹이 가능한 휴대형 태양광 발전장치
Singh et al. Efficient autonomous solar energy harvesting system utilizing dynamic offset feed mirrored parabolic dish integrated solar panel
Zakariah et al. Medium size dual-axis solar tracking system with sunlight intensity comparison method and fuzzy logic implementation
RU2584057C1 (ru) Система автономного энергообеспечения потребителей электроэнергии башни сетчатой конструкции
CN104953927A (zh) 一种新型太阳能柴油机混合发电系统
Thulasiyammal et al. An efficient method of MPPT tracking system of a solar powered Uninterruptible Power Supply application
JP2011129833A (ja) 太陽電池単セル電源
GO et al. Electric power generation: photovoltaics
KR101918153B1 (ko) 태양광을 이용한 발전장치
KR101290126B1 (ko) 복합 재생에너지 발전 시스템을 구비한 태양광 정밀 집광 센싱 기술을 갖는 미러 부착 조명 시스템
WO2017161059A9 (en) System and method for symmetric dc regulation for optimized solar power generation and storage
Dragos-Lucian et al. Photovoltaic Power Plant on the ENERED research platform of the Electrical Engineering Faculty of Iasi
Tikhonov et al. Energy-Saving Systems Using Photovoltaic Modules
Buchroithner et al. Designing an autonomous power system for a stand-alone heliostat
Rajeswari et al. Design of Stand-Alone Photovoltaic System–A Case Study

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing