RU82066U1 - Фотоэлектрический модуль солнечной батареи - Google Patents

Фотоэлектрический модуль солнечной батареи Download PDF

Info

Publication number
RU82066U1
RU82066U1 RU2008143083/22U RU2008143083U RU82066U1 RU 82066 U1 RU82066 U1 RU 82066U1 RU 2008143083/22 U RU2008143083/22 U RU 2008143083/22U RU 2008143083 U RU2008143083 U RU 2008143083U RU 82066 U1 RU82066 U1 RU 82066U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photovoltaic module
base
module according
solar battery
housing
Prior art date
Application number
RU2008143083/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Андреевич Авдиенко
Владимир Леонидович Туманов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты"
Priority to RU2008143083/22U priority Critical patent/RU82066U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU82066U1 publication Critical patent/RU82066U1/ru

Links

Abstract

1. Фотоэлектрический модуль солнечной батареи, содержащий оптическую линзу, выполненную в виде линзы Френеля, расположенный в ее фокусе фотоэлектрический преобразователь и трубчатый корпус, отличающийся тем, что одна часть корпуса выполнена в виде призмы, основание которой в плане имеет форму квадрата и представляет собой оптическую линзу, другая, сопрягающаяся с ней часть корпуса, выполнена в виде конуса, внутренняя поверхность которого имеет отражающее покрытие, на которой закреплен металлический цоколь с фотоэлектрическим преобразователем, установленный в контактном стакане, предназначенном для закрепления на несущей панели солнечной батареи. ! 2. Фотоэлектрический модуль по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен герметичным. ! 3. Фотоэлектрический модуль по п.2, отличающийся тем, что в полости корпуса создан вакуум. ! 4. Фотоэлектрический модуль по п.2, отличающийся тем, что полость корпуса заполнена инертным газом. ! 5. Фотоэлектрический модуль по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что на основании цоколя закреплен изолированный от него металлостеклянный вывод, соединенный с помощью проволочного контакта с выводом фотоэлектрического преобразователя и контактным штырем, расположенным в центре контактного стакана и изолированным от него.

Description

Полезная модель относится к области электротехники, более конкретно, к устройствам для непосредственного преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию с помощью фотоэлектрических полупроводниковых преобразователей и может найти применение при создании альтернативных источников электрической энергии в виде солнечных батарей для потребителей малой и средней мощности.
Из уровня техники известен фотоэлектрический модуль солнечной батареи (патент на ПМ №44002, 10.02.2005), содержащий фронтальную панель с линзами Френеля. Каждой линзе Френеля соответствует свой солнечный элемент. Солнечные элементы закреплены на панели. Недостаток такого модуля заключается в снижении энергопроизводительности при изменении температуры, а также при выходе из строя отдельных линз. Сложность изготовления и замены вышедших из строя элементов, т.к. при механическом повреждении покровного стекла выходит из строя вся панель.
Наиболее близким к предложенному техническому решению является фотоэлектрический модуль солнечной батареи по патенту на полезную модель №71185, 27.02.2008. Известный фотоэлектрический модуль включает оптическую линзу, фотоэлектрический преобразователь и трубчатый корпус, в верхней части которого установлена оправка для крепления защитного стекла с оптической линзой, а в нижней - фланец для установки фотоэлектрического преобразователя и крепления модуля в гнездах несущей платы. Такое выполнение фотоэлектрического модуля позволяет устранить недостатки указанного выше решения. При малых размерах каждого модуля разность коэффициентов теплового расширения его элементов незначительна и смещение фокуса за пределы фотоэлектрического
преобразователя не происходит. Это позволяет повысить эффективность солнечной батареи и упростить процесс сборки.
Однако такое решение также не лишено недостатков. Недостатком является необходимость точной настройки на солнце положения солнечной батареи, состоящей из таких фотоэлектрических модулей. Кроме того, такой фотоэлектрический модуль имеет дополнительные потери, вызванные различными коэффициентами преломления стекла защитной панели и материала оптической линзы (линз Френеля).
Технический результат, достигаемый при реализации заявленного устройства, заключается в повышении эффективности фотоэлектрического модуля, позволяющего создать солнечную батарею, обладающую повышенной надежностью при эксплуатации в различных климатических условиях и простотой производства и эксплуатации.
Указанный технический результат достигается тем, что фотоэлектрический модуль солнечной батареи содержит оптическую линзу, выполненную в виде линзы Френеля, расположенный в ее фокусе фотоэлектрический преобразователь и трубчатый корпус. Одна часть корпуса выполнена в виде призмы, основание которой в плане имеет форму квадрата и представляет собой оптическую линзу, другая, сопрягающаяся с ней часть корпуса, выполнена в виде конуса, внутренняя поверхность которого имеет отражающее покрытие. На конусной части корпуса закреплен металлический цоколь с фотоэлектрическим преобразователем, установленный в контактном стакане, предназначенном для закрепления на несущей панели солнечной батареи.
Корпус фотоэлектрического модуля выполнен герметичным. В полости корпуса может быть создан вакуум или полость может быть заполнена инертным газом. На основании цоколя закреплен изолированный от него металлостеклянный вывод, соединенный с помощью проволочного контакта с выводом фотоэлектрического преобразователя и контактным
штырем, расположенным в центре контактного стакана и изолированным от него.
На фиг.1 представлено сечение фотоэлектрического модуля солнечной батареи.
Фотоэлектрический модуль солнечной батареи содержит трубчатый корпус 1, фотоэлектрический преобразователь 3 и оптическую линзу 9, выполненную в виде линзы Френеля, - Одна часть корпуса выполнена в виде призмы, основание которой в плане имеет форму квадрата и представляет собой линзу Френеля. Другая часть корпуса выполнена в виде конуса, сопрягающегося по кромке с призматической частью корпуса. С другой стороны к конусной части корпуса крепится металлический цоколь 4, на основании которого в фокусе линзы установлен фотоэлектрический преобразователь 3. Корпус выполнен из оптически прозрачного материала. На внутреннюю поверхность конусной части корпуса нанесено отражающее (зеркальное) покрытие 2 из алюминия или другого металла. Металлический цоколь 4 установлен в контактном стакане 7, предназначенном для установки в гнездах несущей платы солнечной батареи. Цоколь 4 выполняет функцию одного из контактов фотоэлектрического преобразователя. Вторым контактом является металлостеклянный вывод 5, закрепленный на основании цоколя, изолированный от него и с помощью проволочного контакта соединенный с выводом преобразователя 3 и контактным штырем 8. Контактный штырь 8 закреплен в центре контактного стакана 7 и изолирован от него (изолятор 6).
Фотоэлектрический преобразователь солнечной батареи выполнен на основе полупроводниковой арсенид галлиевой гетероструктуры.
Сборку солнечной фотоэлектрической батареи осуществляют следующим образом.
Отливают верхнюю призматическую часть корпуса вместе с оптической линзой. Отдельно изготавливается коническая часть с внутренним отражающим покрытием и сваривается с призматической
частью. На основании цоколя устанавливается фотоэлектрический преобразователь и металлостеклянный контакт. Цоколь впаивают снизу в корпус и устанавливают в контактный стакан, после чего обеспечивают герметизацию корпуса. Затем откачивают воздух из полости корпуса, обеспечивая вакуум, или заполняют полость инертным газом.
После этого модули устанавливают вплотную друг к другу на несущей плате солнечной батареи, для того чтобы образовать сплошную ячеистую структуру на заданной площади солнечной батареи. Замену неработающих модулей осуществляют путем изъятия модуля из несущей платы солнечной батареи и замены его новый.
Такое выполнение фотоэлектрических модулей позволяет радикально упростить технологию производственной сборки солнечной батареи и замены вышедших из строя отдельных модулей.
При работе модуля ориентированные перпендикулярно солнечным лучам линзы Френеля концентрируют солнечный свет и фокусируют его на светоприемных поверхностях фотоэлектрических преобразователей, которые преобразуют энергию квантов света в электрическую, создавая разность потенциалов на своих контактах. Вырабатываемая модулем электроэнергия подается к внешнему потребителю или накопителю энергии. Тепло, отводимое от фотоэлектрических преобразователей, распределяется по металлическому теплоотводящему цоколю и контактному стакану и затем отводится во внешнюю среду.
Преобразование энергии в указанных полупроводниковых фотоэлектрических преобразователях основано на фотовольтаическом эффекте, который возникает в неоднородных полупроводниковых структурах при воздействии на них солнечного излучения. Концентрация образованных светом избыточных носителей тока у р-n перехода, а, следовательно, и величина фото ЭДС зависят от интенсивности светового потока и величины нагрузочного сопротивления, включенного во внешнюю цепь фотопреобразователя.
Теоретический КПД современных фотоэлектрических преобразователей находится в пределах 20-50% и выше, тогда как практически он не превышает 15-28% за счет различного вида потерь энергии, в том числе, связанных с отражением и поглощением падающего излучения, состоянием поверхности стекол и преобразователей и др. Единичные мощности различных потребителей варьируются в широких пределах и могут составлять от сотен Вт до десятков кВт, что приводит к суммарной площади панелей солнечных фотоэлектрических батарей от единиц до сотен квадратных метров.
Благодаря выполнению линзы Френеля из одного материала в виде единого монолита с корпусом повышается эффективность солнечной батареи из-за отсутствия дополнительных потерь на границе раздела двух сред из-за разных коэффициентов преломления. Снижаются требования к точности юстировки из-за наличия отражающей поверхности и отсутствия смещения фокуса за пределы фотоэлектрического преобразователя при изменении температуры. Выполнение корпуса монолитным позволяет обеспечить хорошую герметичность, что повышает надежность, рабочий ресурс, обеспечивает независимость от внешних климатических условий. Заполнение полости корпуса инертным газом позволяет еще увеличить эффективность фотоэлектрического модуля и, соответственно, солнечной батареи.
Фотоэлектрический модуль и солнечная батарея на его основе разработан в Национальной инновационной кампании «Новые энергетические проекты» для использования в указанном диапазоне мощностей. Расчеты и конструкторские проработки подтверждают эффективность предложенного технического решения, позволяющего успешно решить задачу наращивания единичной мощности солнечной фотоэлектрической батареи при сохранении ее высокой надежности и технологичности конструкции.

Claims (5)

1. Фотоэлектрический модуль солнечной батареи, содержащий оптическую линзу, выполненную в виде линзы Френеля, расположенный в ее фокусе фотоэлектрический преобразователь и трубчатый корпус, отличающийся тем, что одна часть корпуса выполнена в виде призмы, основание которой в плане имеет форму квадрата и представляет собой оптическую линзу, другая, сопрягающаяся с ней часть корпуса, выполнена в виде конуса, внутренняя поверхность которого имеет отражающее покрытие, на которой закреплен металлический цоколь с фотоэлектрическим преобразователем, установленный в контактном стакане, предназначенном для закрепления на несущей панели солнечной батареи.
2. Фотоэлектрический модуль по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен герметичным.
3. Фотоэлектрический модуль по п.2, отличающийся тем, что в полости корпуса создан вакуум.
4. Фотоэлектрический модуль по п.2, отличающийся тем, что полость корпуса заполнена инертным газом.
5. Фотоэлектрический модуль по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что на основании цоколя закреплен изолированный от него металлостеклянный вывод, соединенный с помощью проволочного контакта с выводом фотоэлектрического преобразователя и контактным штырем, расположенным в центре контактного стакана и изолированным от него.
Figure 00000001
RU2008143083/22U 2008-10-31 2008-10-31 Фотоэлектрический модуль солнечной батареи RU82066U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008143083/22U RU82066U1 (ru) 2008-10-31 2008-10-31 Фотоэлектрический модуль солнечной батареи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008143083/22U RU82066U1 (ru) 2008-10-31 2008-10-31 Фотоэлектрический модуль солнечной батареи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU82066U1 true RU82066U1 (ru) 2009-04-10

Family

ID=41015406

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008143083/22U RU82066U1 (ru) 2008-10-31 2008-10-31 Фотоэлектрический модуль солнечной батареи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU82066U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444809C2 (ru) * 2010-06-10 2012-03-10 Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором
RU2444808C2 (ru) * 2010-03-02 2012-03-10 Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444808C2 (ru) * 2010-03-02 2012-03-10 Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором
RU2444809C2 (ru) * 2010-06-10 2012-03-10 Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Luque et al. Photovoltaic concentration at the onset of its commercial deployment
US20070256725A1 (en) Solar Concentrating Photovoltaic Device With Resilient Cell Package Assembly
US20030029497A1 (en) Solar energy converter using optical concentration through a liquid
WO2008127142A1 (fr) Module photovoltaïque
US9905718B2 (en) Low-cost thin-film concentrator solar cells
KR20080021652A (ko) 복수의 광발전 영역을 사용하는 통합된 솔라 셀 시스템 및방법
US7868244B2 (en) Solar CPV cell module and method of safely assembling, installing, and/or maintaining the same
Rumyantsev et al. Progress in development of all-glass terrestrial concentrator modules based on composite Fresnel lenses and III-V solar cells
RU82066U1 (ru) Фотоэлектрический модуль солнечной батареи
WO2003001610A1 (en) Solar energy converter using optical concentration through a liquid
CN103137762A (zh) 一种太阳能聚光光伏发电组件
JP2008300823A (ja) 集光型太陽光電池モジュール
RU2354005C1 (ru) Фотоэлектрический модуль
CN106952977B (zh) 一种太阳能电池封装结构
CN201278350Y (zh) 高功率聚光型太阳能光伏组件
KR101629603B1 (ko) 태양에너지를 이용한 발전장치
RU2436193C1 (ru) Фотовольтаический концентраторный модуль
TWI442586B (zh) 太陽能電池
US8878050B2 (en) Composite photovoltaic device with parabolic collector and different solar cells
US20090014067A1 (en) Photovoltaic assembly
KR101217247B1 (ko) 집광형 태양전지
RU197957U1 (ru) Концентраторный фотоэлектрический модуль с регулируемой вторичной оптикой
JP2003056455A (ja) 太陽光発電装置及びこれに用いる反射鏡
CN203339987U (zh) 一种太阳能高聚光能量放大光伏发电装置
TWI455337B (zh) 太陽能供電裝置及包括該供電裝置之照明系統

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120712

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131101