RU2791856C1 - Способ и устройство стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей - Google Patents

Способ и устройство стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей Download PDF

Info

Publication number
RU2791856C1
RU2791856C1 RU2022118871A RU2022118871A RU2791856C1 RU 2791856 C1 RU2791856 C1 RU 2791856C1 RU 2022118871 A RU2022118871 A RU 2022118871A RU 2022118871 A RU2022118871 A RU 2022118871A RU 2791856 C1 RU2791856 C1 RU 2791856C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photovoltaic
converters
back side
evaporator
condenser
Prior art date
Application number
RU2022118871A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Аркадьевич Антышев
Андрей Борисович Гаряев
Юрий Константинович Иванов
Чолпонбек Аманович Кадыров
Дарья Сергеевна Огурцова
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Application granted granted Critical
Publication of RU2791856C1 publication Critical patent/RU2791856C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области солнечной энергетики. Способ стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей включает охлаждение тыльной стороны фотоэлектрических преобразователей, при этом теплоотвод от тыльной стороны фотоэлектрических преобразователей осуществляют испарением теплоносителя в испарителе регулируемой тепловой трубы, состоящей из испарителя, конденсатора и транспортной зоны. Внешнюю поверхность конденсатора тепловой трубы охлаждают регулируемым воздушным потоком окружающей среды, а регулирование расхода воздушного потока осуществляют блоком управления по сигналам от датчика температуры окружающей среды и датчика температуры фотоэлектрических преобразователей. Также предложено устройство стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей. Изобретение обеспечивает повышение надежности, срока службы фотоэлектрических преобразователей, обеспечение стабильности выходных параметров. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области солнечной энергетики, а именно к концентраторным солнечным фотоэлектрическим преобразователям с прямым преобразованием солнечной энергии в электромагнитную с использованием систем охлаждения и применяемым на наземных гелиоэнергетических установках.
Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения с использованием оптических концентраторов в многокаскадных солнечных элементах с системами утилизации тепловой энергии является одним из вариантов получения электроэнергии. Оптические концентраторы обеспечивают высокую степень концентрации солнечного излучения, приводят к увеличению КПД преобразователя и уменьшают площадь солнечных элементов. В свою очередь концентрация солнечного излучения приводит к повышению температурного уровня солнечных элементов. Для создания необходимого температурного режима работы фотоэлектрических преобразователей используют различные системы охлаждения. Правильный выбор фотоэлементов и обеспечение их температурного режима приводит к повышению КПД фотоэлектрических преобразователей солнечного излучения. Стабилизация их температурного режима позволит выдерживать высокий суммарный КПД преобразователей солнечного излучения. Отсутствие стабильного рабочего температурного режима фотоэлектрических преобразователей приводит к отклонениям параметров получаемой от фотоэлектрических преобразователей электромагнитной энергии и соответственно к падению КПД установки.
Так максимальную мощность фотоэлемента определяют при солнечной радиации близкой к максимуму 1000 Вт/м2 и при температуре поверхности фотоэлемента +25°С. Но при превышении температуры на 1 градус выше стандартной (+25°С) максимально мощность снижается ~ на 0,48% (это ~ 0,002 v/градус одного элемента). Если учесть гарантированный заводской рабочий температурный диапазон фотоэлемента -50°С -:- +90°С, то потери мощности составляют ~ 30%.
При температуре ниже +25°С выработка энергии может быть и больше максимальной на те же 0,48%, но при снижении температуры окружающей среды ниже -0°С к -40°С проявляются другие условия работы, приводящие опять к потере мощности установки.
Энергетический КПД известных в настоящее время фотоэлектрических преобразователей ограничен; его повышения достигают за счет охлаждения, не стабилизируя, однако, рабочую температуру собственно фотоэлектрического элемента, что приводит к существенной нестабильности параметров получаемой электромагнитной энергии, снижению КПД установки, а также срока службы.
Известен фотоэлектрический модуль (пат. РФ №2395136, МПК H01L 31/04, опубл. 20.07.2010), включающий боковые стенки, фронтальную панель с линзами Френеля на внутренней стороне, светопрозрачную тыльную панель с солнечными элементами, снабженными теплоотводящими основаниями.
Недостатком устройства является использование фотоэлектрического модуля, где значительная часть солнечной энергии, не преобразованная в электрическую, превращается в тепло, которое от фотоэлементов передается теплоотводящим основаниям и рассеивается в окружающей среде.
Известен фотоэлектрический модуль (пат. РФ №2307294, МПК H01L 31/052, опубл. 27.09.2007), содержащий боковые стенки и фронтальную панель из силикатного стекла с линзами Френеля на ее тыльной стороне и солнечные фотоэлементы с теплоотводящими основаниями. Теплоотводящие основания выполнены в виде лотков с плоским дном. Предложенный модуль обеспечивает высокую энерго- производительность фотоэлектрического модуля.
Недостатком устройства является высокая трудоемкость установки фотоэлементов, сложность и нестабильность отвода тепла.
Известна многоцелевая солнечная батарея (пат. РФ №2164722, МПК H01L 31/058, опубл. 27.03.2001), содержащая фотоэлектрический преобразователь (ФЭП) модульного типа. ФЭП каждого модуля размещены на несущей подложке с каналами для протекания хладагента, при этом модули закреплены на общих силовых подводящих и отводящих коллекторах.
Недостатком, несмотря на повышение эффективности охлаждения ФЭП и снижение массы конструкции, является отсутствие управления тепловым режимом ФЭП.
Наиболее близким техническим решением является устройство стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей, раскрытое в пат. РФ №2462789, МПК H01L 31/058, опубл. 27.09.2012, включающее фотовольтаические элементы, при этом под каждым фотоэлектрическим элементом расположена охлаждающая батарея, посредством которой снимаемый тепловой поток передается потребителю тепла.
Недостатком устройства является относительно высокая температура, выдерживаемая первым тепловым насосом +60°С (+70°С), что близко к верхнему пределу рабочего температурного режима термоэлемента, а также сложность системы теплоиспользования на выработку электроэнергии.
В известном изобретении система охлаждения фотоэлементов не обеспечивает выдержку его оптимальных режимных параметров. Это приводит к тому, что при отрицательных температурах окружающей среды температурный режим не поддерживается, а при температуре фотоэлектрических преобразователей выше Т=+25°С система охлаждения работает только до температуры поверхности фотоэлектрических преобразователей Т=+90°С. Далее система не выдерживает и отключается.
Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка системы охлаждения фотоэлектрических преобразователей солнечного излучения с целью стабилизации температурного режима их работы при изменении потока солнечного излучения и изменении рабочих условий, позволяющей стабилизировать поток электромагнитной энергии, получаемой в фотоэлектрических преобразователях солнечной энергии.
Технический результат заключается в повышении надежности, срока службы фотоэлектрических преобразователей, обеспечении стабильности выходных параметров электромагнитной энергии.
Технический результат в части способа достигается тем, что в способе стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей энергии путем охлаждения их тыльной стороны теплоотвод от тыльной стороны фотоэлектрических преобразователей осуществляют испарением теплоносителя в испарителе регулируемой тепловой трубы, при этом внешнюю поверхность конденсатора тепловой трубы охлаждают регулируемым воздушным потоком окружающей среды, создаваемым за счет энергии фотоэлектрических преобразователей, регулирование расхода воздушного потока осуществляют блоком управления по сигналам от датчика температуры окружающей среды и датчика температуры фотоэлектрических преобразователей
Технический результат в части устройства достигается тем, что в устройстве стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей, включающем систему охлаждения тыльной стороны фотоэлектрических преобразователей, система охлаждения тыльной стороны фотоэлектрических преобразователей содержит регулируемую тепловую трубу, состоящую из испарителя, транспортной зоны и конденсатора, испаритель соединен с тыльной стороной фотоэлектрического преобразователя, на внешней оребренной поверхности конденсатора закреплены площадки с вентилятором и блоком управления потоком воздушного охлаждения конденсатора тепловой трубы, осуществляющим регулирование расхода воздушного потока по сигналам от датчика температуры окружающей среды и датчика температуры фотоэлектрических преобразователей.
Заявляемый способ стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей и устройство для его реализации поясняется схемой, на которой изображен фотоэлектрический преобразователь 1, соединенный своей тыльной стороной с испарителем регулируемой тепловой трубы 2, конденсатор 3 с ребрами 4 на его внешней стороне, вентилятор 5, выполненный с возможностью охлаждения регулируемым воздушным потоком конденсатора 3 и соединенный с блоком управления 6. Выход электроэнергии фотоэлектрического преобразователя 1 соединен с первым входом блока управления 6. Датчик фотоэлектрических преобразователей 7 и датчик температуры окружающей среды 8 соединены со вторым и третьим входами блока управления 6. Между испарителем 2 и конденсатором 3 расположена транспортная зона 9. Ребра 4 на внешней поверхности конденсатора 3 могут быть плоской, игольчатой или ячеистой формы. Площадки с вентилятором 5 и блоком управления 6 закреплены на внешней оребренной поверхности конденсатора 3 тепловой трубы.
Стабилизация температурного режима фотоэлектрических преобразователей 1 осуществляется тем, что тыльную сторону фотоэлектрических преобразователей соединяют с испарителем 2 регулируемой тепловой трубы, состоящей из испарителя 2, конденсатора 3, транспортной зоны 9. Пар из испарителя 2 регулируемой тепловой трубы поступает через транспортную зону 9 в конденсатор 3, где конденсируется. Для повышения эффективности работы тепловой трубы внешнюю поверхность конденсатора 3 с ребрами 4 охлаждают регулируемым воздушным потоком, создаваемым вентилятором 5 блока управления 6. При этом регулирование расхода воздушного потока от вентилятора 5 блоком управления 6 происходит от сигналов датчика температуры окружающей среды 8 и датчика температуры фотоэлектрических преобразователей 7. Воздушный поток окружающей среды создают за счет энергии фотоэлектрических преобразователей 1. Блок управления 6 и вентилятор 5 устанавливают на площадках, наиболее удобных для крепления в зависимости от конструктивных особенностей системы охлаждения.
Форма ребер на внешней поверхности конденсатора выбирается из расчета эффективности теплообмена и сложности технологии изготовления.
Таким образом, поддерживается заданный температурный режим работы фотоэлектрических преобразователей 1.
Применение предлагаемого способа стабилизации температурного режима работы фотоэлектрических преобразователей и устройства для его реализации позволит повысить надежность, срок службы фотоэлектрических преобразователей, обеспечит стабильность выходных параметров электромагнитной энергии.

Claims (2)

1. Способ стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей, включающий охлаждение тыльной стороны фотоэлектрических преобразователей, отличающийся тем, что теплоотвод от тыльной стороны фотоэлектрических преобразователей осуществляют испарением теплоносителя в испарителе регулируемой тепловой трубы, состоящей из испарителя, конденсатора и транспортной зоны, при этом внешнюю поверхность конденсатора тепловой трубы охлаждают регулируемым воздушным потоком окружающей среды, при этом регулирование расхода воздушного потока осуществляют блоком управления по сигналам от датчика температуры окружающей среды и датчика температуры фотоэлектрических преобразователей.
2. Устройство стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей, включающее систему охлаждения тыльной стороны фотоэлектрических преобразователей, отличающееся тем, что система охлаждения тыльной стороны фотоэлектрических преобразователей содержит регулируемую тепловую трубу, состоящую из испарителя, транспортной зоны и конденсатора, испаритель соединен с тыльной стороной фотоэлектрического преобразователя, на внешней оребренной поверхности конденсатора закреплены площадки с вентилятором и блоком управления потоком воздушного охлаждения конденсатора тепловой трубы, осуществляющим регулирование расхода воздушного потока по сигналам от датчика температуры окружающей среды и датчика температуры фотоэлектрических преобразователей.
RU2022118871A 2022-07-11 Способ и устройство стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей RU2791856C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2791856C1 true RU2791856C1 (ru) 2023-03-14

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1626474A1 (ru) * 1988-09-13 1991-02-07 Производственное Объединение "Таллиннский Электротехнический Завод Им.М.И.Калинина" Устройство дл охлаждени полупроводниковых приборов
CN203721750U (zh) * 2013-12-18 2014-07-16 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 一种带热管散热器的太阳能电池组件
RU2686123C1 (ru) * 2018-06-19 2019-04-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Фотоэлектрический модуль
RU2733921C1 (ru) * 2019-12-19 2020-10-08 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ и устройство стабилизации температурного режима фотоэлектрического модуля
RU2747080C1 (ru) * 2020-09-08 2021-04-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ поддержания оптимального температурного режима работы солнечного модуля и устройство для его реализации

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1626474A1 (ru) * 1988-09-13 1991-02-07 Производственное Объединение "Таллиннский Электротехнический Завод Им.М.И.Калинина" Устройство дл охлаждени полупроводниковых приборов
CN203721750U (zh) * 2013-12-18 2014-07-16 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 一种带热管散热器的太阳能电池组件
RU2686123C1 (ru) * 2018-06-19 2019-04-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Фотоэлектрический модуль
RU2733921C1 (ru) * 2019-12-19 2020-10-08 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ и устройство стабилизации температурного режима фотоэлектрического модуля
RU2747080C1 (ru) * 2020-09-08 2021-04-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ поддержания оптимального температурного режима работы солнечного модуля и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Grubišić-Čabo et al. Photovoltaic panels: A review of the cooling techniques
CN101826823B (zh) 热电转换型太阳能热发电系统
CN102104346B (zh) 一种聚光光伏-温差发电一体化装置
KR101979659B1 (ko) 건물일체형 태양광·태양열 시스템
CN109981048B (zh) 一种阵列式环路热管冷却聚光太阳能电池装置
CN109417105B (zh) 利用聚光式及平板式混合太阳能电池的太阳光及太阳热复合发电系统发电方法
CN106642472B (zh) 一种屋顶光伏/半导体温度调节系统
Noro et al. Advancements in hybrid photovoltaic-thermal systems: performance evaluations and applications
CN106679232A (zh) 一种低倍聚光的太阳能热/电/冷一体化集成系统
Liang et al. Study on a passive concentrating photovoltaic-membrane distillation integrated system
YEŞİLYURT et al. Techniques for enhancing and maintaining electrical efficiency of photovoltaic systems
CN108599720A (zh) 一种密排cpv组件散热装置
RU2791856C1 (ru) Способ и устройство стабилизации температурного режима фотоэлектрических преобразователей
KR101078134B1 (ko) 태양전지를 이용한 복합 에너지 공급 시스템 및 이를 이용한 복합 에너지 공급방법
RU2805383C9 (ru) Способ и устройство стабилизации температурного режима фото-термоэлектрического модуля
CN116938127A (zh) 一种电、热输出比例可调节的聚光光伏-光热一体化系统
RU2805383C1 (ru) Способ и устройство стабилизации температурного режима фото-термоэлектрического модуля
CN111371403A (zh) 喷雾冷却型碟式聚光发电供热系统
Awad et al. Techno-economic analysis of solar photovoltaic-thermal system viability
RU2747080C1 (ru) Способ поддержания оптимального температурного режима работы солнечного модуля и устройство для его реализации
CN110572124B (zh) 一种基于双回路冷却的聚光太阳能发电装置
Aryan et al. Analysis of cooling approach with cost effectiveness for free-standing photovoltaic panel: a comprehensive review
CN205490384U (zh) 一种槽式太阳能热电联产接收器装置
CN205490414U (zh) 一种基于热管冷却的蝶式聚光光伏光热一体化装置
CN102104345A (zh) 一种聚光晶体硅太阳能电池组件