RU2576348C1 - Объемный фотоэлектрический модуль большой мощности - Google Patents

Объемный фотоэлектрический модуль большой мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2576348C1
RU2576348C1 RU2014139917/28A RU2014139917A RU2576348C1 RU 2576348 C1 RU2576348 C1 RU 2576348C1 RU 2014139917/28 A RU2014139917/28 A RU 2014139917/28A RU 2014139917 A RU2014139917 A RU 2014139917A RU 2576348 C1 RU2576348 C1 RU 2576348C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
volumetric
solar
efficiency
photoelectric
module
Prior art date
Application number
RU2014139917/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Бабкин
Лев Дмитриевич Баранов
Владимир Андреевич Бабкин
Алексей Валерьевич Иванов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева"
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-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева"
Priority to RU2014139917/28A priority Critical patent/RU2576348C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2576348C1 publication Critical patent/RU2576348C1/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
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области возобновляемых источников энергии, использующих солнечное излучение для генерирования экологически чистой электроэнергии в больших объемах. Объемный фотоэлектрический модуль выполнен в виде плоских фотоэлектрических элементов, вертикально расположенных на внутренних сторонах полого многогранника с соотношением размеров ширины к длине как 1/6. Для выполнения условий максимального использования внутренней поверхности многогранника и площади мест установки объемных фотоэлектрических модулей в качестве основы модуля выбрана трехгранная призма. Внутренние поверхности призмы, за исключением торцов, покрываются фотоэлектрическими элементами. Применение объемных модулей большой мощности позволит: повысить КПД преобразования солнечной энергии в электрическую до 0,8; снизить цены на электроэнергию, генерируемую объемными ФЭП, до уровня 0,1-0,4 евроцента/кВт·ч.; повысить в 10-12 раз эффективность использования площади, занимаемой солнечной электроустановкой; исключить необходимость использования системы слежения за Солнцем. 7 ил.

Description

Изобретение относится к области возобновляемых источников энергии, использующих солнечное излучение для генерирования экологически чистой электроэнергии в больших объемах.
Из предшествующего уровня техники известны фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) на основе плоских фотоэлектрических элементов. Солнечные панели, конструктивно построенные на плоских ФЭП, имеют коэффициент преобразования солнечной энергии в электрическую (коэффициент полезного действия (КПД) фотоэлектрического преобразователя) в диапазоне от 0,09 до 0,25, который зависит от:
- типа используемого фоточувствительного материала;
- конструкции солнечной панели (качества защитного покрытия);
- рабочей температуры солнечной панели.
Широко известны различные способы повышения КПД фотоэлектрических преобразователей (патенты РФ №2453013, МПК H01L 31/042, опубликован 10.06.2012 г., №2475888, МПК H01L 31/042, опубликован 22.02.2013 г., №2483390, МПК H01L 31/042, опубликован 27.05.2013 г., №2488915, МПК H01L 31/042, опубликован 27.07.2013 г., №2503895, МПК H01L 31/042, опубликован 10.01.2014 г., №2496181, МПК H01L 31/052, опубликован 20.10.2013 г., №2426198, МПК H01L 31/052, опубликован 10.08.2011 г., №2353865, МПК F24J 2/08, опубликован 27.04.2009 г., №2382952, МПК F24J 2/08, опубликован 27.02.2010 г., №2406043, МПК F24J 2/16, опубликован 10.12.2010 г.).
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в создании фотоэлектрического модуля большой мощности для конструирования установок фотоэлектрического преобразования энергии солнечного излучения в электрическую, соответствующих жестким требованиям условий эксплуатации по номинальной электрической мощности, температурному режиму работы, безопасности, энергосбережению, долговечности, удобству транспортировки, монтажа, эксплуатации и ремонтопригодности.
Применение объемных ФЭП большой мощности позволит:
- повысить КПД преобразования солнечной энергии в электрическую до 0,8;
- снизить цены на электроэнергию, генерируемую объемными ФЭП, до уровня 0,1-0,4 евроцента/кВт·ч.;
- повысить в 10-12 раз эффективность использования площади, занимаемой солнечной электроустановкой.
Поставленная задача решается за счет того, что объемный фотоэлектрический модуль выполнен в виде вертикально расположенных на внутренних сторонах полого многогранника (призмы) плоских ФЭП (фиг. 1, 1 - вид спереди, 2 - вид с боку) с соотношением размеров ширины к длине как 1/6. Для выполнения условий максимального использования внутренней поверхности многогранника и площади мест установки объемных фотоэлектрических модулей в качестве основы модуля выбрана трехгранная призма. Внутренние поверхности призмы, за исключением торцов, покрываются плоскими ФЭП (фиг. 1), из которых формируются односторонние (фиг. 2) и двусторонние (фиг. 3) фотоэлектрические элементы. При этом данные фотоэлектрические элементы состоят из следующих элементов: 3 - металлическое основание; 4 - ФЭП; 5 - горизонтальные токосъемные шины; 6 - горизонтальные токосъемные шины, контакт «-»; 7 - токосъемная шина, контакт «+».
Для снижения потерь преобразования солнечной энергии в электрическую ФЭП не покрываются дополнительным защитным слоем. Для группы объемных элементов, объединенных в один объемный солнечный модуль (фиг. 4, где: 8 - вертикальные направляющие стойки, 9 - односторонний фотоэлектрический элемент, 10 - двусторонний фотоэлектрический элемент), устанавливается единый защитный элемент (флоат-стекло толщиной 2 мм).
В нижней части призмы фотоэлектрического модуля установлен сферический сегмент радиусом, равным половине ширины ФЭП. Данный элемент (16 элемент на фиг. 6 и 7) предназначен для дополнительного равномерного распределения внутри призмы энергии солнечного потока.
За счет многократного (k>8) отражения (12, 13) светового потока от внутренних стенок призмы (14) и сферы на ее дне достигается близкий к 0,8 КПД преобразования солнечной энергии в электрическую.
Полученный с фотоэлектрических элементов электрический потенциал поступает на встроенный в объемный фотоэлектрический модуль контроллер. Контроллер выполняет функции:
- сопряжения электрических параметров фотоэлектрических элементов объемного фотоэлектрического модуля;
- промежуточного накопления электроэнергии;
- формирования выходных электрических параметров объемного фотоэлектрического модуля.
Из отдельных солнечных модулей формируется солнечная панель (фиг. 5) необходимой мощности преобразования солнечной энергии в электрическую.
Достигаемый технический результат позволит:
- увеличить номинальную электрическую мощность объемной фотоэлектрической панели до 2,0 Вт·ч/см2 вместо 0,12 Вт·ч/см2;
- от 10 до 12 раз уменьшить площадь, занимаемую одной солнечной энергоустановкой (при одинаковой рабочей мощности установок);
- за счет отсутствия воздействия прямых солнечных лучей снизить температурную зависимость выходных электрических параметров объемной фотоэлектрической панели;
- за счет модульной конструкции повысить ремонтопригодность объемной фотоэлектрической панели;
- за счет использования принципа многократного переотражения солнечной энергии от внутренних ФЭП и сферы на дне призмы (фиг. 6, 7) исключить затраты на систему ориентации солнечной энергоустановки на Солнце.
Изобретение поясняется чертежами, которые не охватывают и тем более не ограничивают весь объем притязаний данного технического решения, а являются лишь иллюстрирующими материалами частного случая выполнения.
На фиг. 1 - внешний вид фотоэлектрического элемента размером 26×156 мм с контактной группой.
На фиг. 2 - внешний вид одностороннего фотоэлектрического элемента.
На фиг. 3 - внешний вид двустороннего фотоэлектрического элемента.
На фиг. 4 - объемный солнечный модуль из 84 фотоэлектрических элементов.
На фиг. 5 - внешний вид солнечной панели размером 99×111 см, состоящей из 36 солнечных модулей.
На фиг. 6 - переотражение солнечного потока при малом угле входа в объемный ФЭП.
На фиг. 7 - переотражение солнечного потока при вертикальном входе в объемный ФЭП.
Объемный фотоэлектрический модуль изготавливают следующим образом.
На металлические полосы (3) размером 32×165 мм на одну сторону для одностороннего (фиг. 2) или две стороны для двустороннего элемента (фиг. 3) монтируются стандартные ФЭП (фиг. 1) размером 26×156 мм с заранее подготовленными минусовыми контактами. Для получения высокой теплоотдачи желательно применение металла с высокой теплопроводностью.
Изготовленные таким образом элементы монтируются при помощи пайки на нижнем конструктиве (печатной плате с заранее смонтированными на ней сферами (16)) и объединяются (14 односторонних и 35 двусторонних элементов) в единый объемный модуль. Следующим этапом производится установка ограждения высотой 170 мм и толщиной 3 мм. Далее устанавливаются изготовленные из изолирующего материала опорные стойки (8) в количестве 22 штук. Они предназначены для придания объемной структуре модуля требуемой жесткости конструкции и служат опорой для внешнего защитного элемента из флоат-стекла. После установки контроллера в нижней части модуля проводится окончательное формирование солнечного модуля с крепежным конструктивном, силовыми и управляющими выводами.
Таким образом, заявленная конструкция объемного фотоэлектрического элемента позволяет быстро и технологично его изготавливать и производить из них сборку солнечных панелей необходимых размеров и электрических параметров.
Заявляемый объемный фотоэлектрический элемент (фиг. 4) имеет следующие расчетные параметры:
- размер 165×185×185 мм;
- вес до 1,0 кг;
- количество ФЭП размером 26×156 мм - 84 шт.;
- номинальное рабочее напряжение - 0,5 V;
- максимальный рабочий ток до 94,0 А;
- максимальная мощность до 47,0 Вт;
- занимаемая площадь - 0,03 м2;
- эффективная площадь элемента - 0,341 м2;
- КПД - до 80%.
При этом стандартная солнечная панель (фиг. 5) площадью около 1 м2 будет иметь параметры:
- размер 990×1110×185 мм;
- вес до 40,0 кг;
- количество объемных солнечных элементов - 36 шт.;
- количество ФЭП размером 26×156 мм - 3024 шт.;
- номинальное рабочее напряжение - 9,0 V;
- максимальный рабочий ток до 188,0 А;
- максимальная мощность до 1692,0 Вт;
- занимаемая площадь - 1 м2;
- эффективная площадь элемента - 12,5 м2;
- КПД - до 80%.

Claims (1)

  1. Объемный фотоэлектрический модуль большой мощности, отличающийся тем, что построен на принципе многократного переотражения потока солнечной энергии от фотоэлектрических преобразователей, расположенных на внутренних поверхностях формирующих модуль призм.
RU2014139917/28A 2014-10-02 2014-10-02 Объемный фотоэлектрический модуль большой мощности RU2576348C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014139917/28A RU2576348C1 (ru) 2014-10-02 2014-10-02 Объемный фотоэлектрический модуль большой мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014139917/28A RU2576348C1 (ru) 2014-10-02 2014-10-02 Объемный фотоэлектрический модуль большой мощности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2576348C1 true RU2576348C1 (ru) 2016-02-27

Family

ID=55435783

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014139917/28A RU2576348C1 (ru) 2014-10-02 2014-10-02 Объемный фотоэлектрический модуль большой мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2576348C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821594C1 (ru) * 2024-02-26 2024-06-25 Николай Дмитриевич Жуков Фотовольтаический 3d-элемент

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2165662C1 (ru) * 1999-10-25 2001-04-20 Антонюк Олег Борисович Фотоэнергетическая установка
RU2277680C1 (ru) * 2005-01-14 2006-06-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором
RU122526U1 (ru) * 2012-03-29 2012-11-27 Илья Леонидович Ничипуренко Концентратор световой энергии для солнечных батарей
RU2012134131A (ru) * 2012-08-09 2014-02-27 Петр Александрович Ефлов Концентратор солнечного излучения (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2165662C1 (ru) * 1999-10-25 2001-04-20 Антонюк Олег Борисович Фотоэнергетическая установка
RU2277680C1 (ru) * 2005-01-14 2006-06-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором
RU122526U1 (ru) * 2012-03-29 2012-11-27 Илья Леонидович Ничипуренко Концентратор световой энергии для солнечных батарей
RU2012134131A (ru) * 2012-08-09 2014-02-27 Петр Александрович Ефлов Концентратор солнечного излучения (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821594C1 (ru) * 2024-02-26 2024-06-25 Николай Дмитриевич Жуков Фотовольтаический 3d-элемент

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. Design and experimental study of a cost-effective low concentrating photovoltaic/thermal system
JP2019519942A (ja) 軽量光起電力モジュール
US20100116322A1 (en) Collector for the generation of electrical and thermal energy
WO2008127142A1 (fr) Module photovoltaïque
EP1835547A4 (de) Fotovoltaisches modul
Brogren et al. Low-concentrating water-cooled PV-thermal hybrid systems for high latitudes
EP2226852B1 (en) Low cost solar cell
US9605877B2 (en) Compact parabolic solar concentrators and cooling and heat extraction system
KR20120018792A (ko) 태양광 집광 패널
KR100996242B1 (ko) 태양광 교류발전장치
CN102280511A (zh) 一种密集阵列式聚光太阳能光伏装置
Panchenko Photovoltaic solar modules for autonomous heat and power supply
CN100578819C (zh) 太阳能电池的光伏板及带有该光伏板的集光发电装置
CN201584423U (zh) 新型太阳能电池组件
RU2690728C1 (ru) Концентраторно-планарный солнечный фотоэлектрический модуль
CN201243261Y (zh) 全方向高效聚光太阳能水电一体化发电装置
CN201733250U (zh) 一种线聚焦的聚光光伏组件
RU2576348C1 (ru) Объемный фотоэлектрический модуль большой мощности
RU2354005C1 (ru) Фотоэлектрический модуль
CN103137760A (zh) 微集成太阳能聚光发电组件
RU2755657C1 (ru) Солнечная гибридная энергетическая установка для зданий
RU44002U1 (ru) Фотоэлектрический модуль (варианты)
KR101502480B1 (ko) 원통형 태양전지 모듈 및 어레이, 그리고 이를 포함하는 태양광 발전 장치
KR101335106B1 (ko) 염료감응 태양전지를 이용한 가스 충진형 태양광열 복합 시스템
Gopinath et al. Cost effective methods to improve the power output of a solar panel: An experimental investigation

Legal Events

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

Effective date: 20191003