RU2558398C2 - Фотоэлектрическая станция с функцией самоочистки солнечных модулей - Google Patents

Фотоэлектрическая станция с функцией самоочистки солнечных модулей Download PDF

Info

Publication number
RU2558398C2
RU2558398C2 RU2013153174/07A RU2013153174A RU2558398C2 RU 2558398 C2 RU2558398 C2 RU 2558398C2 RU 2013153174/07 A RU2013153174/07 A RU 2013153174/07A RU 2013153174 A RU2013153174 A RU 2013153174A RU 2558398 C2 RU2558398 C2 RU 2558398C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modules
photo
electric
frame
photovoltaic
Prior art date
Application number
RU2013153174/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013153174A (ru
Inventor
Сергей Леонидович Федяев
Александр Олегович Архипов
Вячеслав Васильевич Корнилов
Сергей Александрович Козлов
Павел Александрович Маркевич
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Научно-Производственный Комплекс "Дедал"
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 "Научно-Производственный Комплекс "Дедал" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Научно-Производственный Комплекс "Дедал"
Priority to RU2013153174/07A priority Critical patent/RU2558398C2/ru
Publication of RU2013153174A publication Critical patent/RU2013153174A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558398C2 publication Critical patent/RU2558398C2/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
    • 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
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике, к устройствам для генерирования электрической энергии путем преобразования солнечной энергии в электрическую и предназначено для использования в составе систем автономного электропитания аппаратуры различного назначения. Технический результат состоит в повышении устойчивости к механическим и термомеханическим нагрузкам, отказе от необходимости обслуживания в процессе эксплуатации, упрощении монтажа и пуско-наладки на объекте. Фотоэлектрическая станция содержит фотоэлектрические модули, металлический каркас, состоящий из вертикальной стойки и рамы для крепления модулей, зарядное устройство, аккумуляторные батареи. Рама для крепления фотоэлектрических модулей содержит пружины для их подвеса. Сами фотоэлектрические модули снабжены двумя перфорированными планками для их подвешивания на пружинах на раме каркаса. Самоочистка поверхностей фотоэлектрических модулей от снега обеспечена за счет подвеса их на пружинах, создающих постоянные колебания и возможность изгиба фотоэлектрических модулей одновременно в нескольких направлениях за счет упругих деформаций, уменьшающих вероятность продолжительного залипания снега на поверхностях модулей и образование ледяной корки. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике для генерирования электрической энергии путем преобразования солнечной энергии в электрическую.
Изобретение предназначено для использования в составе систем автономного электропитания для круглосуточного всепогодного снабжения электроэнергией радиоэлектронной аппаратуры различного назначения за счет использования альтернативных источников возобновляемой энергии (солнечной энергии).
В настоящее время существует большое количество различных модификаций устройств, предназначенных для генерирования электрической энергии путем преобразования солнечной энергии в электрическую (фотоэлектрических станций). Одними из их общих недостатков являются:
- низкие эксплуатационные характеристики при использовании в зонах с преобладающими сложными метеоусловиями (сильные ветра, снег);
- низкая вандалозащищенность;
- необходимость периодического обслуживания, что при условии размещения их вдали от населенных пунктов накладывает дополнительные сложности и ограничения по применению данных устройств для генерирования электрической энергии и последующего снабжения электроэнергией различной радиоэлектронной аппаратуры, например, при охране протяженных рубежей государственной границы.
Известны различные варианты фотоэлектрических станций, а также панелей солнечных батарей и конструкций фотоэлектрических гибких модулей, входящих в состав фотоэлектрических станций [патент РФ на изобретение №2297077, H01L 31/042, опубл. 10.04.2007 - аналог, патент РФ на изобретение №2190900, H01L 31/042, опубл. 10.10.2002 - аналог, патент РФ на изобретение №2492553, H01L 31/02, опубл. 10.09.2013 - аналог]. Общим недостатком данных устройств является отсутствие функции самоочистки поверхностей фотоэлектрических модулей от атмосферных осадков (снег, дождь) и грязи. Загрязнение пылью и пыльцой также значительно снижает производительность фотоэлектрических модулей. Ни дождь, ни ветер сами по себе не могут полностью удалить грязь, и для обеспечения эффективного стабильного преобразования солнечной энергии в электрическую необходимо применять специальные устройства для очистки.
Известно устройство для самоочистки поверхностей фотоэлектрических модулей от снега, использующее эффект Вентури (www.karcher.com); устройство для ручной очистки поверхностей панелей фотоэлектрических модулей от грязи (www.karcher.com); устройство для очистки поверхностей фотоэлектрических модулей от снега с использованием щетки, движущейся по направляющим рельсам (http://www.industry.siemens.com/topics/global/en/magazines/process-news/sustainability/logo-controls-automatic-panel-cleaning/pages/default.aspx); устройство для самоочистки поверхностей фотоэлектрических модулей от песка, использующее эффект электризации (http://www.popmech.ru/article/7611-nepyilnaya-rabota), а также различные решения с использованием нагревательных элементов для очистки от снега и обледенения. Общим недостатком данных устройств является их недостаточная эффективность и степень автоматизации очистки. Ни одно из рассмотренных устройств не выполняет очистку панелей фотоэлектрических модулей и от атмосферных осадков и от грязи. Некоторые из рассмотренных устройств обладают значительным энергопотреблением, и их целесообразно применять только при достаточно больших масштабах генерирования электрической энергии путем преобразования солнечной энергии в электрическую.
Известна солнечная электрическая станция средней мощности (http://www.niivk.ru) с системой ориентации по углу азимута в зависимости от положения солнца. Недостатками данного устройства является отсутствие системы самоочистки поверхностей фотоэлектрических модулей от атмосферных осадков и грязи. Систему ориентации фотоэлектрической станции целесообразно применять также только при больших масштабах генерирования электрической энергии.
Наиболее близким к данному изобретению по технической сущности является устройство панели солнечной батареи конструкции Буркова Л.Н. [патент РФ на изобретение №2280217, F24J 2/52, опубл. 20.07.2006 - прототип]. Устройство содержит стойку, раму (с возможностью изменения угла наклона), солнечные батареи, специальную щетку для очистки поверхностей солнечных батарей. Недостатками данного прототипа является сложность конструкции, сложность развертывания системы на удаленном объекте, а также неавтоматизированный процесс очистки, требующий участие обслуживающего персонала.
Целью изобретения является повышение устойчивости к механическим и термомеханическим нагрузкам, а также к умышленному воздействию со стороны человека с целью выведения из строя; отказ от необходимости обслуживания фотоэлектрической станции в процессе эксплуатации; упрощение процесса монтажа и пуско-наладки фотоэлектрической станции на объекте.
Указанная цель достигается тем, что в устройство добавляются: пружины для подвеса фотоэлектрических модулей на раме каркаса (при производстве фотоэлектрических модулей в их конструкцию добавляются по две перфорированные планки); самоочищающееся покрытие поверхностей фотоэлектрических модулей; панели фотоэлектрических модулей выбираются гибкими с двумя рабочими поверхностями.
Изобретение поясняется чертежом.
На фиг.1 изображена структура фотоэлектрической станции с функцией самоочистки солнечных модулей.
Фотоэлектрическая станция с функцией самоочистки солнечных модулей содержит следующие элементы:
- металлический каркас (1), состоящий из вертикальной стойки (1.1) и рамы (1-2);
- фотоэлектрический модуль (2), состоящий из двухсторонней гибкой солнечной панели (2.1) и двух перфорированных планок (2.2);
- пружины (3);
- коммутационная коробка (4);
- зарядное устройство (5);
- аккумуляторные батареи (6);
- шкаф (7).
Данная конструкция обеспечивает устойчивость фотоэлектрической станции к механическим и термомеханическим нагрузкам, в частности значительное повышение устойчивости к ветровой нагрузке на каркас, за счет применения пружинных подвесов фотоэлектрических модулей, что дает возможность эксплуатации фотоэлектрической станции в зонах со сложными метеоусловиями (сильные ветра, снег). Высота вертикальной стойки каркаса выполнена с учетом возможного снежного покрова и составляет более 2,5 м. Подвес фотоэлектрических модулей на пружинах обеспечивает повышение устойчивости к умышленному воздействию со стороны человека с целью выведения из строя, за счет демпфирования брошенных в фотоэлектрические модули тяжелых предметов, способных повредить модули.
Количество рам с фотоэлектрическими модулями выбирается проектным путем в зависимости от места установки фотоэлектрической станции и требуемой выработки электроэнергии.
С целью частичной компенсации естественных процессов деградации (старения) внешнего защитного ламинирующего покрытия под действием ультрафиолетовых лучей, а также самих кристаллов материала подложки фотоэлектрических модулей в заявленной фотоэлектрической станции для выработки электроэнергии используются обе стороны фотоэлектрических модулей.
Поверх защищенных ламинирующим слоем (полиэтилентерефталатовая пленка) от механических воздействий панелей фотоэлектрических модулей нанесено специальное самоочищаюшееся покрытие, обладающее фотокаталитическим и гидрофобным эффектами. Специальный состав данного покрытия на основе двуокиси титана под действием ультрафиолетовых лучей разлагает (окисляет) оседающие на поверхности органические загрязнения, основная часть которых легко смывается вместе с неразлагающимися неорганическими загрязнениями (пыль, песок) дождем. Данное покрытие обладают высокой прозрачностью в видимой области длин волн.
Устройство работает следующим образом.
Для установки устройства на объекте вручную собирается каркас, состоящий из вертикальной стойки и рамы. Фотоэлектрические модули, имеющие по две заламинированные перфорированные планки, подвешиваются за планки на пружинах на раме каркаса. Рама вместе со стойкой устанавливается вертикально на заранее подготовленную установочную площадку с ориентацией на юг. Выполняется подключение фотоэлектрических модулей к контроллеру заряда и аккумуляторным батареям, размещенным либо в шкафу рядом с каркасом, либо в специальном герметичном корпусе в грунте ниже глубины промерзания (в зависимости от географического места установки фотоэлектрической станции).
В устройстве предусмотрена пассивная самоочистка поверхностей фотоэлектрических модулей от снега за счет подвеса их на пружинах, обеспечивающих постоянные колебания и возможность изгиба фотоэлектрических модулей одновременно в нескольких направлениях за счет упругих деформаций, уменьшающих вероятность продолжительного залипания снега на поверхностях модулей и образование ледяной корки. Самоочистка поверхностей фотоэлектрических модулей от грязи (органические и неорганические загрязнения) обеспечивается за счет специального покрытия, обладающего фотокаталитическим и гидрофобным эффектами.
Из уровня техники не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного устройства и оказывающие такое же, как и они, влияние на результат, состоящий в повышение устойчивости к механическим и термомеханическим нагрузкам и улучшении эксплуатационных характеристик.
Указанное устройство позволяет достичь следующих преимуществ по сравнению с прототипом:
повышение устойчивости к механическим и термомеханическим нагрузкам, а также к умышленному воздействию со стороны человека с целью выведения из строя; отказ от необходимости обслуживания фотоэлектрической станции в процессе эксплуатации; упрощение процесса монтажа и пуско-наладки фотоэлектрической станции на объекте.

Claims (2)

1. Фотоэлектрическая станция, содержащая фотоэлектрические модули (солнечные батареи), металлический каркас, состоящий из вертикальной стойки и рамы для крепления модулей, зарядное устройство, аккумуляторные батареи, отличающаяся тем, что рама для крепления фотоэлектрических модулей содержит пружины для их подвеса, а сами фотоэлектрические модули снабжены двумя перфорированными планками для их подвешивания на пружинах на раме каркаса.
2. Станция по п. 1, отличающаяся тем, что на поверхности фотоэлектрических модулей с планками нанесено покрытие, обладающее фотокаталитическим и гидрофобным эффектами, которое вместе с пружинным подвесом обеспечивает самоочистку поверхностей фотоэлектрических модулей от атмосферных осадков и грязи.
RU2013153174/07A 2013-12-02 2013-12-02 Фотоэлектрическая станция с функцией самоочистки солнечных модулей RU2558398C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013153174/07A RU2558398C2 (ru) 2013-12-02 2013-12-02 Фотоэлектрическая станция с функцией самоочистки солнечных модулей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013153174/07A RU2558398C2 (ru) 2013-12-02 2013-12-02 Фотоэлектрическая станция с функцией самоочистки солнечных модулей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013153174A RU2013153174A (ru) 2015-06-10
RU2558398C2 true RU2558398C2 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53285149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013153174/07A RU2558398C2 (ru) 2013-12-02 2013-12-02 Фотоэлектрическая станция с функцией самоочистки солнечных модулей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2558398C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198202U1 (ru) * 2020-02-20 2020-06-23 Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Дедал" Рама для крепления подпружиненных фотоэлектрических модулей
RU199985U1 (ru) * 2020-07-07 2020-10-01 Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Дедал" Устройство для крепления подпружиненных фотоэлектрических модулей
RU200619U1 (ru) * 2020-06-26 2020-11-02 Акционерное Общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ" Мобильная фотоэлектрическая станция
RU222701U1 (ru) * 2023-07-19 2024-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Устройство для самоочистки солнечной батареи

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5934671A (ja) * 1982-08-20 1984-02-25 Fujitsu Ltd 太陽光による発電装置の防雪構造
RU1614606C (ru) * 1988-09-29 1994-11-15 Беляев Юрий Михайлович Устройство для защиты гелиоустановки от атмосферных воздействий
RU2280217C1 (ru) * 2005-01-13 2006-07-20 Лев Николаевич Бурков Панель солнечной батареи конструкции буркова л.н.
RU124440U1 (ru) * 2012-08-15 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Солнечная фотоэлектрическая установка
DE102011122340A1 (de) * 2011-12-23 2013-06-27 Centrotherm Photovoltaics Ag Photovoltaikanlage und ein Verfahren zur Herstellung einer Photovoltaikanlage

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5934671A (ja) * 1982-08-20 1984-02-25 Fujitsu Ltd 太陽光による発電装置の防雪構造
RU1614606C (ru) * 1988-09-29 1994-11-15 Беляев Юрий Михайлович Устройство для защиты гелиоустановки от атмосферных воздействий
RU2280217C1 (ru) * 2005-01-13 2006-07-20 Лев Николаевич Бурков Панель солнечной батареи конструкции буркова л.н.
DE102011122340A1 (de) * 2011-12-23 2013-06-27 Centrotherm Photovoltaics Ag Photovoltaikanlage und ein Verfahren zur Herstellung einer Photovoltaikanlage
RU124440U1 (ru) * 2012-08-15 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Солнечная фотоэлектрическая установка

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198202U1 (ru) * 2020-02-20 2020-06-23 Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Дедал" Рама для крепления подпружиненных фотоэлектрических модулей
RU200619U1 (ru) * 2020-06-26 2020-11-02 Акционерное Общество "ТЕЛЕКОМ-СТВ" Мобильная фотоэлектрическая станция
RU199985U1 (ru) * 2020-07-07 2020-10-01 Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Дедал" Устройство для крепления подпружиненных фотоэлектрических модулей
RU222701U1 (ru) * 2023-07-19 2024-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Устройство для самоочистки солнечной батареи

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013153174A (ru) 2015-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10020657B2 (en) Pole-mounted power generation systems, structures and processes
Majeed et al. Experimental investigation of soiling losses and a novel cost-effective cleaning system for PV modules
Mondal et al. A brief history and future aspects in automatic cleaning systems for solar photovoltaic panels
US20160087573A1 (en) Multi-function floating solar power generating system
Kumar et al. Dust cleaning robots (DCR) for BIPV and BAPV solar power plants-A conceptual framework and research challenges
KR101338597B1 (ko) 필름형 압전소자와 태양전지를 이용한 발전장치
RU2558398C2 (ru) Фотоэлектрическая станция с функцией самоочистки солнечных модулей
KR20150068795A (ko) 방음판 탈부착형 태양전지모듈을 구비한 방음벽
AU2017412309A1 (en) Ground photovoltaic power generation module unit and ground photovoltaic power generation module
KR20240087849A (ko) 자율 pv 모듈 어레이 청소 로봇
KR20140028179A (ko) 태양추적 발전이 가능한 빌딩 회전형 태양광 발전소
JP4328150B2 (ja) 環境配慮型防音壁
KR20080027092A (ko) 피라미드형 태양광발전소
DE202007008574U1 (de) Solares Leuchtdisplay für den Außeneinsatz (Solar Media Modul)
CN202855757U (zh) 彩钢板屋顶太阳能电池板安装支架
CN202178269U (zh) 新型光伏组件
CN201593276U (zh) 太阳能光伏建筑一体化
CN201043332Y (zh) 非晶硅光伏建筑一体化
CN105107770A (zh) 多刷头旋转喷淋清洗机
CN103268894A (zh) 一种适用于太阳能发电系统的落差式组件安装方法
Fath et al. Life-cycle cost assessment of photovoltaic facade panels
CN221263737U (zh) 一种建筑屋顶的光伏围护结构
Alazbe et al. Insight into dust soiling characteristics and cleaning solutions to investigate impact on PV systems performance across the globe
RU200619U1 (ru) Мобильная фотоэлектрическая станция
CN213656579U (zh) 一种新型光伏智慧小区路灯结构

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171203

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190301