WO2006049524A1 - Module photovoltaique - Google Patents

Module photovoltaique Download PDF

Info

Publication number
WO2006049524A1
WO2006049524A1 PCT/RU2004/000429 RU2004000429W WO2006049524A1 WO 2006049524 A1 WO2006049524 A1 WO 2006049524A1 RU 2004000429 W RU2004000429 W RU 2004000429W WO 2006049524 A1 WO2006049524 A1 WO 2006049524A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
panel
silicate glass
fresnel lenses
intermediate panel
panels
Prior art date
Application number
PCT/RU2004/000429
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Zhores Ivanovich Alferov
Vyacheslav Mikhaylovich Andreev
Vadim Nikolaevich Zazimko
Evgeniya Aleksandrovna Ionova
Igor Vladimirovich Lovygin
Valeriy Dmitrievich Rumyantsev
Vladimir Petrovich Khvostikov
Aleksey Evgenevich Chalov
Maksim Sinovevich Shvarts
Original Assignee
Zhores Ivanovich Alferov
Andreev Vyacheslav Mikhaylovic
Vadim Nikolaevich Zazimko
Evgeniya Aleksandrovna Ionova
Igor Vladimirovich Lovygin
Valeriy Dmitrievich Rumyantsev
Vladimir Petrovich Khvostikov
Aleksey Evgenevich Chalov
Maksim Sinovevich Shvarts
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 Zhores Ivanovich Alferov, Andreev Vyacheslav Mikhaylovic, Vadim Nikolaevich Zazimko, Evgeniya Aleksandrovna Ionova, Igor Vladimirovich Lovygin, Valeriy Dmitrievich Rumyantsev, Vladimir Petrovich Khvostikov, Aleksey Evgenevich Chalov, Maksim Sinovevich Shvarts filed Critical Zhores Ivanovich Alferov
Priority to KZ20072009A priority Critical patent/KZ21493B/xx
Priority to AT04821428T priority patent/ATE521992T1/de
Priority to EP04821428A priority patent/EP1835547B1/de
Publication of WO2006049524A1 publication Critical patent/WO2006049524A1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/052Cooling means directly associated or integrated with the PV cell, e.g. integrated Peltier elements for active cooling or heat sinks directly associated with the PV cells
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S23/00Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
    • F24S23/30Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with lenses
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/0543Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means comprising light concentrating means of the refractive type, e.g. lenses
    • 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
    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Description

Фотоэлектрический модуль (варианты)
Область техники
Изобретение относится к области солнечной энергетики и в частности к фотоэлектрическим модулям. Наиболее успеш- но настоящее изобретение может быть применено в наземных солнечных энергоустановках с концентраторами излучения, предназначенных для систем автономного энергоснабжения в различных климатических зонах.
Предшествующий уровень техники Известно, что применение концентраторов излучения при условии согласования их параметров с параметрами солнечных фотоэлементов позволяет не только поднять энергетическую эффективность фотоэлектрических модулей, но и улучшить их энерго-экономические показатели за счет уменьшения расхода дорогостоящих полупроводниковых материалов. Конструкция фотоэлектрических модулей с концентраторами солнечного излучения должна обеспечивать его долговременное эффективное функционирование в реальных условиях эксплуатации при возможно более низкой стоимости генерируемой электрической мощности. Учитывая, что область применения фотоэлектрических модулей - естественные условия окружающей среды, должна быть обеспечена защита оптической системы, полупроводникового элемента токовыводящих контактов от воздействия колебаний температуры и давления, ультрафиоле- тового излучения Солнца, высокой влажности, ветра, пыли, града и др. Кроме того при поглощении концентрированного излучения, часть его тратится на разогрев элемента, в связи с чем возникает необходимость эффективного отвода тепла от полупроводниковой структуры, т.к. излишний нагрев нега- тивно влияет на преобразующие свойства элемента, его срок службы и выходные характеристики фотоэлектрического модуля .
Известен фотоэлектрический модуль с концентраторами солнечного излучения в виде линз Френеля ( смотри книгу В.M. Андреева и др. "Фотоэлектрическое преобразование кон- центрированного солнечного излучения", JI., "Наука", Ленин- радское отделение, 1989, с.302-303.
Модуль содержит 8 или 16 линз Френеля и соответствующее количество солнечных фотоэлементов, размещенных про- тив линз на алюминиевом листе*, который одновременно выполняет роль подложки фотоэлементов, радиатора и металлического корпуса. Для электроизоляции солнечных фотоэлементов от корпуса используются пластины высокоомного кремния,, обладающие высокой теплопроводностью. Линзы Френеля изготов- лены из органического стекла методом прессования. Для защиты от атмосферных воздействий линзы закрыты листом силикатного стекла. Модуль превосходит по своим технико-экономическим показателям кремниевые солнечные фотоэлектрические модули без концетраторов . Однако, он обладает малой энергопроизводительностью.
Ближайшим аналогом заявляемого изобретения является фотоэлектрический модуль с концентраторами солнечного излучения, подробно рассмотренный в материалах международной конференции "GОNFЕRЕNGЕ REGORD OF THE ТWЕNТY-ЕIGНТН IEEE РНОТОVОLТАIG SРЕGIАLISТS CONFERENCE-2000", Апhоrаgе, Аlаs- kа, USA, 2000, р.1169-1172.
Модуль содержит боковые стенки из силикатного стекла, на верхних кромках которых закреплена фронтальная панель из силикатного стекла с линзами Френеля, а на нижних кромках закреплена тыльная панель из силикатного стекла с солнечными фотоэлементами и теплоотводящими основаниями. Линзы Френеля выполнены из силикона, имеют квадратную форму, расположены вплотную друг к другу и прочно соединены с внутренней поверхность стекла, выполняющего защитную и не- сущую функции. Каждой линзе Френеля соответствует свой солнечный фотоэлемент, закрепленный на металлическом теп- лоотводящем основании. Теплоотводящие основания располагаются на фронтальной стороне стекла тыльной панели таким образом, чтобы светоприемная поверхность фотоэлемента на- ходилась в фокусном пятне соответствующей линзы Френеля. — Я —
Металлическое теллотводящее основание так же является и одним из электрических контактов солнечного фотоэлемента. Вторым контактом является верхнее металлическое покрытие фольгированного стеклотекстолита, закрепленного на теплоотводящем основании, к которому подведен проволочный контакт, присоединенный другим концом к контактной сетке фотоэлемента. Коммутация солнечных фотоэлементов осуществляется через контакты, прикрепленные к металлическому основанию и верхнему металлическому покрытию стекло- текстолита.
G помощью стеклянных боковых стенок модуля обеспечивается параллельность фронтальной и тыльной панелей, а так же расположение их относительно друг друга с учетом обеспечения точной фокусировки. Крепление стенок между собой и к панелям осуществляется клеем-герметиком, что обеспечивает герметизацию внутреннего пространства модуля от внешней атмосферы и обеспечивает защиту всех элементов фотоэлектрического модуля от внешних факторов.
При работе модуля, ориентированные перпендикулярно солнечным лучам, линзы Френеля концентрируют солнечный свет и фокусируют его на светоприемных поверхностях солнечных фотоэлементов. Солнечные фотоэлементы 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 солнечных фотоэлементов, распределяется по металлическим теплоотводящим основаниям, передается стеклу тыльной панели и затем отводится во во внешнюю среду. Данный модуль превосходит по своим показателям все другие известные фотоэлектрические модули с концентраторами, включая рассмотренный выше аналог. Однако, он имеет недостаточно высокую величину коэффициента концентрации и ширины разореинтационной характеристики модуля, что снижа- ет его энергопроизводительность. В основу группы заявляемых изобретений была положена задача разработать конструкцию фотоэлектрического модуля, в котором оптическая система была бы выполнена таким образом, чтобы обепечивалось увеличение его энергопроизводи- тельности.
Раскрытие изобретения
Поставленная задача решается тем, что: в первом варианте фотоэлектрического модуля, содержащего боковые стенки и фронтальную панель из силикатного стекла с линзами Френеля на ее ее тыльной стороне, а так же тыльную панель из силикатного стекла с солнечными фотоэлементами и теплоотводящими основаниями на ее тыльной стороне, новым является то, что между упомянутыми панелями установлена дополнительная промежуточная панель из сили- катного стекла, на фронтальной стороне которой установлены плоско-выпуклые линзы, соосные с соответствующими линзами Френеля, при этом расстояние между промежуточной панелью и теплоотводящими основаниями больше толщины фотоэлементов, но не превышает разность величин фокусного расстояния плоско-выпуклых линз и толщины промежуточной панели; во втором варианте фотоэлектрического модуля, содержащего боковые стенки и фронтальную панель из силикатного стекла с линзами Френеля на ее тыльной стороне, а так же тыльную панель с солнечными фотоэлементами и теплоотводя- щим средством на ее фронтальной стороне, новым является то, что теплоотводящее средство выполнено в виде пластины из металла и является тыльной панелью, между которой и фронтальной панелью установлена дополнительная промежуточная панель из силикатного стекла, на тыльной стороне кото- рой установлены плоско-выпуклые линзы, соосные с соответствующими линзами Френеля, при этом расстояние между промежуточной панелью и поверхностью теплоотводящей пластины больше суммы толщин фотоэлемента и плоско-выпуклой линзы, но не превышает фокусное расстояние плоско-выпуклых линз; в третьем варианте фотоэлектрического модуля, содер- жащего боковые стенки и фронтальную панель из силикатного стекла с линзами Френеля на ее тыльной стороне, а так же тыльную панель с солнечными фотоэлементами и теплоотводя- щим средством на ее фронтальной стороне, новым является то, что теплоотводящее средство выполнено в виде пластины из металла и является тыльной панелью, между которой и фронтальной панелью установлена дополнительная промежуточная панель из силикатного стекла, на фронтальной стороне которой установлены плоско-выпуклые линзы, соосные с соот- ветствующими линзами Френеля, при этом расстояние между промежуточной панелью и поверхностью теплоотводящей пластины больше толщины фотоэлемента, но не превышает разность величин фокусного расстояния плоско-выпуклых линз и толщины промежуточной панели; в четвертом варианте фотоэлектрического модуля, со- держащебоковые стенки и фронтальную панель из силикатного стекла с линзами Френеля на ее тыльной стороне, а так же тыльную панель с солнечными фотоэлементами и теплоотводя- щими основаниями на ее фронтальной стороне, новым является то, что теплоотводящие основания выполнены в виде лотков с плоским дном, через центральные продольные линии поверхностей которых проходят оптические оси соответствующих линз Френеля и они образуют тыльную панель, между которой и фронтальной панелью установлена дополнительная промежу- точная панель из силикатного стекла, на тыльной стороне которой установлены плоско-выпуклые линзы, соосные с соответствующими линзами Френеля, при этом лотки своими верхними частями герметично соединены с тыльной поверхностью промежуточной панели, а расстояние между промежуточной па- нелью и поверхностями плоских днищ лотков больше суммы толщин фотоэлемента и плоско-выпуклой линзы, но не превышает фокусное расстояние плоско-выпуклых линз ; в пятом варианте фотоэлектрического модуля, содержащего боковые стенки и фронтальную панель из силикатного стекла с линзами Френеля на ее тыльной стороне, а так же тыльную панель с солнечными фотоэлементами и теплоотводя- щими основаниями на ее фронтальной стороне, новым является то, что теплоотводящие основания выполнены в виде лотков с плоским дном, через центральные продольные линии поверх- ностей которых проходят оптические оси соответствующих линз Френеля и они образуют тыльную панель, между которой и фронтальной панелью установлена дополнительная промежуточная панель из силикатного стекла, на фронтальной стороне которой установлены плоско-выпуклые линзы, соосные с соответствующими линзами Френеля, при этом лотки своими верхними частями герметично соединены с тыльной поверхностью промежуточной панели, а расстояние между промежуточной панелью и поверхностями плоских днищ лотков больше толщины фотоэлемента, но не превышает разность величин фо- кусного расстояния плоско-выпуклых линз и толщины промежуточной панели.
Использование дополнительного концентратора солнечного излучения позволяет увеличить до максимального значения коэффициент концентрации и сделать шире разореинтаци- онную характеристику модуля ( отклонение положения фотоэлектрического модуля от перпендикулярного солнечным лучам) или улучшить энерго-экономичекие показатели модуля за счет уменьшения расхода полупроводниковых материалов в солнечых фотоэлементах. Пространственное разнесение дополнительного концентратора с поверхностью солнечного фотоэлемента позволяет также уменьшить плотность проходящего через него солнечного излучения, и таким образом уменьшить радиационную и температурную нагрузку на дополнительный концентратор, что улучшает эксплуатационные характеристики фотоэ- лектрического модуля.
Так же новым для всех пяти вариантов изобретения является то, что в боковых противолежащих стенках фотоэлектрического модуля непосредственно над дополнительной промежуточной и под фронтальной панелями, соответственно, вы- полнены отверстия для сообщения с окружающей средой внут- реннего пространства модуля между этими панелями.
Благодаря такому решению, герметизированным для обеспечения защиты солнечных фотоэлементов от воздействия внешней среды, остается только пространство между близко расположенными тыльной и промежуточной панелями. В этом пространстве заключено небольшое количество воздуха и изменение внутреннего давления практически не вызывает возникновения механических напряжений в. конструкции модуля. Пространство же между фронтальной и дополнительной проме- жуточной панелями сообщается с окружающей средой. Сообщение с окружающей средой этого пространства, в котором расположены концентраторы из силикона, которые не меняют сво- их свойтв под воздействием влаги, исключает возникновение перепадов давления между внутренним объемом модуля и ат- мосферой, таким образом не допуская возникновения сильных механических напряжений в конструкции, имеющих место в ближайшем аналоге.
Ниже сущность заявляемых вариантов изобретения более подробно разъясняется их подробным описанием со ссылками на прилагаемые чертежи.
Перечень графических изображений
Фиг.1 схематично изображает первый вариант заявляемого изобретения, поперечное сечение;
Фиг.2 схематично изображает второй вариант заявляе- мого изобретения, поперечное сечение;
Фиг .3 схематично изображает третий вариант заявляемого изобретения, поперечное сечение;
Фиг.4 схематично изображает четвертый вариант заявляемого изобретения, поперечное сечение; Фиг.5 схематично изображает пятый вариант заявляемого изобретения, поперечное сечение.
Лучшие варианты осуществления изобретения Согласно первому варианту изобретения фотоэлектрический модуль содержит боковые стенки ( 1 ) из силикатного стекла, на верхних кромках которых закреплена фронтальная _ Q _ панель (2) из силикатного стекла с линзами (3) Френеля, а на нижних кромках закреплена тыльная панель (4) из силикатного стекла с солнечными фотоэлементами (5) и теплоот- водящими основаниями (6). Линзы (3) Френеля выполнены из силикона, имеют квадратную форму, расположены вплотную друг к другу и прочно соединены с внутренней поверхность стекла, выполняющего защитную и несущую функции. Каждой линзе (3) Френеля соответствует свой солнечный фотоэлемент (5), закрепленный на металлическом теплоотводящем основании (6). Теплоотводящие основания (6) располагаются на фронтальной стороне стекла тыльной панели (4) таким образом, чтобы светоприемная поверхность солнечного фотоэлемента (5) находилась на оптической линии соответствующей линзы (3) Френеля. Между тыльной панелью (4) и фронтальной панелью (2) установлена дополнительная промежуточная панель (7) из силикатного стекла на фронтальной поверхности которой установлены плоско-выпуклые линзы (8) из силикона, соосные соответствующим линзам (3) Френеля и солнечным фотоэлементам. (5). Расстояние между промежуточной панелью (7) и теплоот- водящими основаниями (6) больше толщины фотоэлементов (5), но не превышает разность величин фокусного расстояния плоско-выпуклых линз (8) и толщины промежуточной панели (7). В каждом конкретном случае это расстояние определяет- ся оптическими параметрами двух конценраторов солнечного излучения - линз (3) Френеля и плоско-выпуклых линз (8) в соответствии с условиями оптимальной фокусировки оптической системы для того, чтобы светоприемные поверхности фотоэлементов (5) находились в фокусном пятне двух концент- раторов, соответствующих им линз (3) Френеля и плоско-выпуклых линз (8). Плоско-выпуклые линзы (8) выбираются короткофокусными, поэтому расстояние между тыльной поверхностью промежуточной панели ( 7 ) и фронтальной поверхностью тыльной панели (4) оказывается небольшим по сравнению с расстоянием между фронтальной панелью (2) и промежуточной — Q — панелью ( 7 ) .
В боковых противолежащих стенках (1) непосредственно над дополнительной промежуточной панелью (7) и под фронтальной панелью (2), установлены штуцеры (9), через от- верстия которых внутреннее пространство модуля, заключенное между между промежуточной панелью (7) и фронтальной панелью (2) сообщается с окружающей средой. Таким образом, герметизированным для обеспечения защиты солнечных фотоэлементов (5) от воздействия внешней среды, остается только пространство между близко расположенными тыльной панелью (4) и промежуточной панелью (7). В этом пространстве заключено небольшое количество воздуха и изменение внутреннего давления при колебании температуры практически не вызывает возникновения механических напряжений в конструкции модуля. В пространстве между фронтальной панелью (2) и промежуточной панелью (7) расположены линзы (3) Френеля и плоско-выпуклые линзы (8), выполненные из силикона, которые не меняют своих свойств под воздействием влаги. Сообщение с окружающей средой этого пространства полностью исключает возникновение перепадов давления между внутренним объемом модуля и атмосферой при колебаниях температуры. Таким образом, благодаря такому решению исключается возникновение механических напряжений в конструкции модуля в отличие от прототипа, в котором при интенсивных колеба- ниях температуры механические напряжения могут достигать критического уровня.
Металлическое теплотводящее основание (6) так же является и одним из электрических контактов солнечного фотоэлемента. Вторым контактом является верхнее металлическое покрытие (10) фольгированного стеклотекстолита, закрепленного на теплоотводящем основании (6), к которому подведен проволочный контакт (на чертежах не показан), присоединенный другим концом к контактной сетке фотоэлемента (5). Коммутация солнечных фотоэлементов (5) осуществляется че- рез контакты, прикрепленные к металлическому основанию (6) и верхнему металлическому покрытию (10) стеклотекстолита.
G помощью стеклянных боковых стенок ( 1 ) модуля обеспечивается параллельность фронтальной, тыльной и промежуточной панелями (2, 4 и 7), а так же расположение их отно- сительно друг дрvга с учетом обеспечения точной фокусировки оптической системы. Крепление стенок (1) между собой и к панелям (2, 4 и 7) осуществляется клеем-герметиком (11), что обеспечивает их прочное соединение между собой и герметизацию внутреннего пространства модуля между тыльной и дополнительной панелями (4 и 7) от внешней атмосферы, обеспечивая защиту солнечных фотоэлементов (5) от внешних факторов.
Согласно второму варианту изобретения (фиг.2) фотоэлектрический модуль содержит боковые стенки ( 1 ) из сили- катного стекла, на верхних кромках которых закреплена фронтальная панель (2) из силикатного стекла с линзами (3) Френеля, а на нижних кромках закрепелена металлическая теплоотводящая пластина (6) с солнечными фотоэлементами (5). Таким образом металлическая пластина (6) является тыльной панелью фотоэлектрического модуля.
Линзы (3) Френеля выполнены из силикона и прочно соединены с внутренней поверхностью стекла фронтальной панели (2). Каждой линзе (3) Френеля соответствует свой солнечный фотоэлемент (5), закрепленный на металлической теп- лоотводящей пластине (6). Теплоотводящая пластина (6) располагается таким образом, чтобы светоприемные поверхности солнечных фотоэлементов (5) находились на оптических линиях соответствующих линз (3) Френеля.
Между металлической пластиной (6) и фронтальной па- нелыо (2) установлена дополнительная промежуточная панель ( 7 ) из силикатного стекла на тыльной поверхности которой установлены плоско-выпуклые линзы (8) из силикона, соосные соответствующим линзам ( 3 ) Френеля и солнечным фoтoэлeмeн7 там (5). Расстояние между промежуточной панелью (7) и по- верхностыо теплоотводящей пластины (6) больше суммы толщин фотоэлемента (5) и плоско-выпуклой линзы (8), но не превышает ее фокусное расстояние.
В боковых противолежащих стенках ( 1 ) непосредственно над дополнительной промежуточной панелью (7) и под фрон- тальной панелью (2), установлены штуцеры (9), через отверстия которых внутреннее пространство модуля, заключенное между между промежуточной панелью ( 7 ) и фронтальной панелью (2) сообщается с окружающей средой. Таким образом, герметизированным для обеспечения защиты солнечных фотоэ- лементов (5) от воздействия внешней среды, остается только пространство между близко расположенными тыльной поверхностью промежуточной панели (7) и фронтальной поверхностью теплоотводящей пластины (6). Плоско-выпуклые линзы (8), так же как и в первом варианте, выбираются короткофокусны- ми, за счет чего расстояние между тыльной поверхностью промежуточной панели ( 7 ) и фронтальной поверхностью металлической теплоотводящей пластины (4) оказывается небольшим по сравнению с расстоянием между фронтальной панелью (2) и промежуточной панелью (7). Металлическая теплотводящая пластина (6) так же, как и в рассмотренном выше варианте является одним из электрических контактов солнечного фотоэлемента. Вторым контактом является верхнее металлическое покрытие (10) фольгирσван- ного стеклотекстолита, закрепленного на теплоотводящем ос- новании (6), к которому подведен проволочный контакт (на чертежах не показан), присоединенный другим концом к контактной сетке фотоэлемента ( 5 ) . Коммутация солнечных фотоэлементов (5) осуществляется через контакты, прикрепленные к металлическому основанию (6) и верхнему металлическому покрытию (10) стеклотекстолита.
Крепление стенок (1) и панелей (2, 4 и 7) между собой в данном варианте модуля осуществляется так же, как и в первом варианте клеем-герметиком (11).
На тыльную сторону металлического теплоотводящего основания (6) нанесено защитное токо-влагоизоляционное покрытие (12). Данный вариант модуля обладает по сравнению с прототипом теми же преимуществами, что и рассмотренный выше вариант. Кроме того данный вариант обеспечивает более эффективный отвод тепла от солнечных фотоэлементов (5) че- рез металлическую пластину в окружающую среду, в отличие от первого варианта, где отвод тепла осуществляется через стеклянную пластину тыльной панели.
Согласно третьему варианту изобретения (фиг.З) фотоэлектрический модуль содержит боковые стенки ( 1 ) из сили- катного стекла, на верхних кромках которых закреплена фронтальная панель (2) из силикатного стекла с линзами (3) Френеля, а на нижних кромках закреплена металлическая теп- лоотводящая пластина (6) с солнечными фотоэлементами (5). Таким образом металлическая пластина (6) является тыльной панелью фотоэлектрического модуля.
Линзы (3) Френеля выполнены из силикона прочно соединены с внутренней поверхность стекла фронтальной панели (2). Каждой линзе (3) Френеля соответствует свой солнечный фотоэлемент (5), закрепленный на металлической пластине (6). Металлическая пластина (6) располагается таким образом, чтобы центры светоприемных поверхностей солнечных фотоэлементов (5) находились на оптических осях соответствующих линз (3) Френеля.
Между металлической теплоотводящей пластиной (6) и фронтальной панелью (2) установлена дополнительная промежуточная панель ( 7 ) из силикатного стекла на фронтальной поверхности которой установлены плоско-выпуклые линзы (8) из силикона, соосные соответствующим линзам (3) Френеля и солнечным фотоэлементам ( 5 ) . Расстояние между промежуточ- ной панелью ( 7 ) и теплоотводящими основаниями (6 ) больше толщины фотоэлементов (5), но не превышает разность величин фокvсного" расстояния плоско-выпуклых линз (8) и толщины промежуточной панели ( 7 ) .
В боковых противолежащих стенках ( 1 ) непосредственно над дополнительной промежуточной панелью (7) и под фрон- тальной панелью (2), установлены штуцеры (9), через отверстия которых внутреннее пространство модуля, заключенное между между промежуточной панелью (7) и фронтальной панелью (2) сообщается с окружающей средой. Таким образом, так же как и в рассмотренных выше вариантах герметизированным для обеспечения защиты солнечных фотоэлементов (5) от воздействия внешней среды, остается только пространство между близко расположенными тыльной панелью (4) и промежуточной панелью ( 7 ) . Таким образом в этой части конструкции второй вариант модуля абсолютно идентичен рассмотренным выше вариантам.
Металлическое теплоотводящее основание (6) так же, как в рассмотренном выше варианте является одним из электрических контактов солнечного фотоэлемента. Вторым контак- том является верхнее металлическое покрытие (10) фольгиро- ванного стеклотекстолита, закрепленного на теплоотводящем основании (6), к которому подведен проволочный контакт (на чертежах не показан ) , присоединенный другим концом к контактной сетке фотоэлемента (5). Коммутация солнечных фото- элементов (5) осуществляется через контакты, прикрепленные к металлическому основанию (6) и верхнему металлическому покрытию (10) стеклотекстолита. На тыльную сторону металлического теплоотводящего основания (6) нанесено токо-вла- гоизоляционное покрытие (12). Данный вариант модуля обладает по сравнению с прототипом теми же преимуществами, что и рассмотренный выше второй вариант. Кроме того, по сравнению со вторым вариантом, за счет размещения плоско-выпуклых линз (8) на фронтальной стороне промежуточной панели (7), расстояние между ней и теплоотводящим основанием (6) будет меньше при тех же оптических параметрах дополнительного концентратора (плоско-выпуклой линзы (8)). За счет этого повышается компактность модуля .и уменьшается объем герметичного пространства между теплоотводящим основанием (6) и тыльной по- верхностью промежуточной панели, что дополнительно умень- шает механические напряжения при колебаниях температуры окружающей среды.
Согласно четвертому варианту изобретения (фиг.4) фотоэлектрический модуль содержит боковые стенки ( 1 ) из си- ликатного стекла, на верхних* кромках которых закреплена фронтальная панель (2) из силикатного стекла с линзами (3) Френеля, а на нижних кромках закреплена промежуточная панель (7) из силикатного стекла. Под ее тыльной поверхностью размещены теплоотводящие основания (6), выполненные в виде лотков с плоским днищем. На центральных продольных линиях лотков равномерно закреплены солнечные фотоэлементы (5). Лотки своими отогнутыми краями при помощи любых известных средств герметично прикреплены к тыльной поверхности стеклянной промежуточной панели (7), образуя тыльную панель ( 4 ) . На тыльной поверхности промежуточной панели (7) установлены плоско-выпуклые линзы (8) из силикона, со- осные с соответствующими линзам (3) Френеля. Расстояние между промежуточной панелью (7) и поверхностями плоских днищ лотков больше суммы толщин фофотоэлемента и плос- ко-выпуклой линзы, но не превышает ее фокусное расстояние.
В боковых противолежащих стенках ( 1 ) , так же как и во всех рассмотренных выше вариантах, непосредственно над дополнительной промежуточной панелью (7) и под фронтальной панелью (2), установлены штуцеры (9), через отверстия ко- торых внутреннее пространство модуля, заключенное между между промежуточной панелью (7) и фронтальной панелью (2) сообщается с окружающей средой. Таким образом, в данном варианте герметизированным для обеспечения защиты солнечных фотоэлементов (5) от воздействия внешней среды, оста- ется только суммарный объем, образованный пространствами между тыльной поверхностью промежуточной панели (7) и внутренними поверхностями лотков.
Металлические теплотводящие основания (6) (лотки) так же, как и во всех рассмотренных выше вариантах являют- ся одним из электрических контактов солнечного фотоэлемен- та. Вторым контактом является верхнее металлическое покрытие (10) фольгированного стеклотекстолита, закрепленного на теплоотводящем основании (6), к которому подведен ленточный контакт (на чертежах не показан), присоединенный другим кондом к контактной сетке фотоэлемента (5). В этом варианте для всех солнечных фотоэлеметов группы, размещенной в лотке, эти контакты будут общими, т.е. солнечные фотоэлементы (5) будут соединены параллельно. Коммутация между теплоотводяпшми основаниями (б) (лотками) осущест- вляется через металлические контакты на чертеже не показаны), пара которых присоединена к каждому основанию (6).
Крепление стенок (1) и панелей (2, 4 и 7) между собой в данном варианте модуля осуществляется так же, как и во всех рассмотренных выше вариантах. На тыльную сторону металличеких лотков нанесено защитное токо-влагоизоляционное покрытие (12).
Данный вариант модуля по сравнению с прототипом обладает теми же преимуществами, что и рассмотренные выше варианты. Кроме того, в данном варианте появляется допол- нительное преимущество, связанное с тем, что использование теплоотводящих оснований (6) (лотков) с группой коммутированных солнечных фотоэлементов позляет упростить процесс сборки фотоэлектрических модулей, давая возможность применения при их производстве автоматизированные технологичес- кие процессы, широко используемые в оптоэлектронной промышленности .
Согласно пятому варианту изобретения (фиг.5) фотоэлектрический модуль содержит боковые стенки ( 1 ) из силикатного стекла, на верхних кромках которых закреплена фронтальная панель (2) из силикатного стекла с линзами (3) Френеля, а на нижних кромках закреплена промежуточная панель (7) из силикатного стекла. Под ее тыльной поверхностью размещены теплоотводящие основания (6), выполненные в виде лотков с плоским днищем. На центральных продольных линиях лотков равномерно закреплены солнечные фотоэлементы (5). Лотки своими отогнутыми краями при помощи любых известных средств герметично прикреплены к тыльной поверхности стеклянной промежуточной панели (7), образуя тыльную панель ( 4 ) . На фронтальной поверхности промежуточной панели (7) установлены плоско-выпуклые линзы (8) из силикона, соосные с соответствующими линзам (3) Френеля. Расстояние между промежуточной панелью ( 7 ) и теплоотводящими основаниями (6) больше толщины фотоэлементов (5), но не превышает раз- ность величин фокусного расстояния плоско-выпуклых линз (8) и толщины промежуточной панели (7).
В боковых противолежащих стенках ( 1 ) , так же как и во всех рассмотренных выше вариантах, непосредственно над дополнительной промежуточной панелью (7) и под фронтальной панелью (2), установлены штуцеры (9), через отверстия которых внутреннее пространство модуля, заключенное между между промежуточной панелью (7) и фронтальной панелью (2) сообщается с окружающей средой.
Электрические связи между солнечными фотоэлементами (5) и коммутация между теплоотводящими основаниями (6) (лотками) в данном варианте фотоэлектрического модуля осуществляются так же как и в четвертом варианте
Крепление стенок и панелей модуля между собой в данном варианте осуществляется так же, как и во всех рассмот- ренных выше вариантах.
На тыльную сторону металличеких лотков нанесено защитное токо-влагоизоляционное покрытие (12).
Данный вариант модуля по сравнению с прототипом обладает теми же преимуществами, что и рассмотренный выше вариант. Кроме того, в данном варианте по сравнению с четвертым вариантом дополнительно уменьшается суммарный объем, образованный пространствами между тыльной поверхностью промежуточной панели ( 7 ) и внутренними поверхностями лотков за счет размещения плоско-выпуклых линз (8) на фрон- тальной поверхности промежуточной панели ( 7 ) . Работу вариантов заявляемого изобретения рассмотрим на примере работы первого варианта.
При работе модуля, ориентированные перпендикулярно солнечным лучам, линзы (3) Френеля концентрируют солнечный свет и фокусируют его на светоприемных поверхностях солнечных фотоэлементов (5). Фотоэлементы (5) преобразуют энергию квантов света в электрическую, создавая разность потенциалов на своих контактах. Вырабатываемая модулем электроэнергия подается к внешнему потребителю или накопи- телю энергии. Тепло, отводимое от солнечных фотоэлементов ( 5 ) , распределяется по металлическим теплоотводящим основаниям (6), передается стеклу тыльной панели (4) и затем отводится во внешнюю среду.
Остальные варианты фотоэлектрических модулей работа- ют аналогично первому варианту. Отличие состоит только в том, что тепло отводится от теплоотводящих оснований (металлических пластин - для второго и третьего вариантов и лотков - для четвертого и пятого вариантов).
Из приведенных конкретных примеров осуществления за- являемых вариантов изобретения для любого специалиста в данной области совершенно очевидна возможность их реализации с одновременным решением поставленной задачи. При этом так же очевидно, что при реализации вариантов изобретения могут быть сделаны незначительные изменения в их конструк- ции, которые однако не будут выходить за пределы, определяемые приводимой ниже формулой изобретения.
Промышленная применимость
Заявляемые варианты фотоэлектрического модулей просты по конструкции. Обладают высокими прочностными характе- ристиками, обеспечивающими надежную и долговременную эксплуатацию. Высокотехнологичны при изготовлении. Обладают большой энергопроизводительностью и высокими технико-экономическими показателями.

Claims

Формула изобретения
1. Фотоэлектрический модуль, содержащий боковые стенки и фронтальную панель из силикатного стекла с линзами Френеля на ее ее тыльной стороне, а так же тыльную па- нель из силикатного стекла с солнечными фотоэлементами и теплоотводящими основаниями на ее фронтальной стороне, о т л и в а ю щ и й с я тем, что между упомянутыми панелями (2 и 4) установлена дополнительная промежуточная панель (7) из силикатного стекла, на фронтальной стороне которой тановлены плоско-выпуклые линзы (8), соосные с соответствующими линзами (3) Френеля, при этом расстояние между промежуточной панелью (7) и теплоотводящими основаниями (6) больше толщины фотоэлементов (5), но не превышает разность величин фокусного расстояния плоско-выпуклых линз (8) и толщины промежуточной панели (7).
2. Фотоэлектрический модуль по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в его боковых противолежащих стенках ( 1 ) непосредственно над дополнительной промежуточной и под фронтальной панелями (7 и 2), соответственно, выполнены отверстия (9) для сообщения с окружающей средой внутреннего пространства модуля между этими панелями.
3. Фотоэлектрический модуль, содержащий боковые стенки и Фронтальную панель из силикатного стекла с линзами Френеля на ее тыльной стороне, а так же тыльную панель с солнечными фотоэлементами и теплоотводящим средством на ее фронтальной стороне, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что теплоотводящее средство выполнено в виде пластины (6) из металла и является тыльной панелью, между которой и фронтальной панелью (2) установлена дополнительная промежуточ- ная панель (7) из силикатного стекла, на тыльной стороне которой установлены плоско-выпуклые линзы (8), соосные соосные с соответствующими линзами (3) Френеля, при этом расстояние между промежуточной панелью (7) и поверхностью теплоотводящей пластины (6) больше суммы толщин фотоэле- мента (5) и плоско-выпуклой линзы (8), но не превышает ее фокусное расстояние.
4. Фотоэлектрический модуль по п.З, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в его боковых противолежащих стенках ( 1 ) непосредственно над дополнительной промежуточной и под фронтальной панелями (7 и 20, соответственно, выполнены отверстия (9) для сообщения с окружающей средой внутреннего пространства модуля между этими панелями.
5. Фотоэлектрический модуль, содержащий боковые' стенки и фронтальную панель из силикатного стекла с линза- ми Френеля на ее тыльной стороне, а так же тыльную панель с солнечными фотоэлементами и теплоотводящим средством на ее фронтальной стороне, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что теплоотводящее средство выполнено в виде пластины (6) из металла и является тыльной панелью, между которой и фрон- тальной панелью (2) установлена дополнительная промежуточная панель (7) из силикатного стекла, на фронтальной стороне которой установлены плоско-выпуклые линзы (8), соос- ные с соответствующими линзами (3) Френеля, при этом расстояние между промежуточной панелью (7) и поверхностью теплоотводящей пластины (6) больше толщины фотоэлемента (5) но не превышает разность величин фокусного расстояния плоско-выпуклых линз (8) и толщины промежуточной панели (7).
6. Фотоэлектрический модуль по п.5, о т л и ч а ю - щ и й с я тем, что в его боковых противолежащих стенках
( 1 ) непосредственно над дополнительной промежуточной и под фронтальной панелями (7 и 2), соответственно, выполнены отверстия (9) для сообщения с окружающей средой внутреннего пространства модуля между этими панелями.
7. Фотоэлектрический модуль, содержащий боковые стенки, фронтальную панель из силикатного стекла с линзами Френеля на ее тыльной стороне, а так же тыльную панель с солнечными фотоэлементами и теплоотводящими основаниями на ее фронтальной стороне, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что теплоотводящие основания (6) выполнен в виде ло- тков с плоским дном, через центральные продольные линии поверхностей которых проходят оптические оси соответствующих линз (3) Френеля и они образуют тыльную панель, между которой и фронтальной панелью (2) установлена дополнитель- ная промежуточная панель (7) из силикатного стекла, на тыльной стороне которой установлены плоско-выпуклые линзы (8), соосные с соответствующими линзами (3) Френеля, при этом лотки своими верхними частями герметично соединены с тыльной поверхностью промежуточной панели (7), а расстоя- ние между промежуточной панелью (7) и поверхностями плоских днищ лотков больше суммы толщин фотоэлемента (5) и плоско-выпуклой линзы (8), но не превышает ее фокусное расстояние .
8. Фотоэлектрический модуль по п.7, о т л и ч а ю - щ и й с я тем, что в его боковых противолежащих стенках ( 1 ) непосредственно над дополнительной промежуточной и под фронтальной панелями (7 и 2), соответственно, выполнены отверстия (9) для сообщения с окружающей средой внутреннего пространства модуля между этими панелями.
9. Фотоэлектрический модуль, содержащий боковые стенки и фронтальную панель из силикатного стекла с линзами Френеля на ее тыльной стороне, а так же тыльную панель с солнечными фотоэлементами и теплоотводящими основаниями на ее фронтальной стороне, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что теплоотводящие основания (б) выполнены в виде лотков с плоским дном, через центральные продольные линии поверхностей которых проходят оптические оси соответствующих линз (3) Френеля и они образуют тыльную панель, между которой и фронтальной панелью (2) установлена дополнительная промежуточная панель (7) из силикатного стекла, на фронтальной стороне которой установлены плоско-выпуклые линзы (8), соосные с соответствующими линзами (3) Френеля, при этом лотки своими верхними частями герметично соединены с тыльной поверхностью промежуточной панели (7), а рас- стояние между промежуточной панелью (7) и поверхностями плоских днищ лотков больше толщины фотоэлемента (5), но не превышает разность величин фокусного расстояния плоско-выпуклых линз (8) и толщины промежуточной панели (7).
10. Фотоэлектрический модуль по п.9, о т л и ч а ю - щ и й с я тем, что в его боковых противолежащих стенках ( 1 ) непосредственно над дополнительной промежуточной и под фронтальной панелями (7 и 2), соответственно, выполнены отверстия ( 9 ) для сообщения с окружающей " средой внутреннего пространства модуля между этими панелями.
PCT/RU2004/000429 2004-11-01 2004-11-01 Module photovoltaique WO2006049524A1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KZ20072009A KZ21493B (en) 2004-11-01 2004-11-01 The photovoltaic module (variants)
AT04821428T ATE521992T1 (de) 2004-11-01 2004-11-01 Fotovoltaisches modul
EP04821428A EP1835547B1 (de) 2004-11-01 2004-11-01 Fotovoltaisches modul

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131615/28A RU2307294C9 (ru) 2004-11-01 2004-11-01 Фотоэлектрический модуль (варианты)
RU2004131615 2004-11-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2006049524A1 true WO2006049524A1 (fr) 2006-05-11

Family

ID=36319440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2004/000429 WO2006049524A1 (fr) 2004-11-01 2004-11-01 Module photovoltaique

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP1835547B1 (ru)
AT (1) ATE521992T1 (ru)
KZ (1) KZ21493B (ru)
RU (1) RU2307294C9 (ru)
WO (1) WO2006049524A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2139046A1 (de) * 2007-04-16 2009-12-30 Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo "Technoexan" Fotovoltaisches modul
EP2323176A1 (de) 2009-11-16 2011-05-18 'Telecom-STV' Company Limited Photoelektrisches Konzentratormodul
DE102010008853B4 (de) * 2009-02-24 2014-12-24 Schott Ag Photovoltaische Vorrichtung mit Konzentratoroptik
CN106094211A (zh) * 2016-08-03 2016-11-09 杭州照相机械研究所 一种头戴式显示设备

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008017370A1 (de) * 2008-02-13 2009-08-27 Solartec Ag Photovoltaik-Vorrichtung, Herstellverfahren für Photovoltaik-Vorrichtung sowie Solaranlage
CN102027183A (zh) * 2008-04-02 2011-04-20 摩根阳光公司 太阳能电池板窗户
DE102008035576A1 (de) 2008-07-30 2010-02-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Photovoltaik-Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Konzentratoroptik
MX2011008352A (es) 2009-02-09 2011-11-28 Semprius Inc Modulos, receptores y sub-receptores fotovoltaicos tipo concentrador y metodos para formar los mismos.
US8592673B2 (en) 2009-05-04 2013-11-26 The Boeing Company Enclosed, off-axis solar concentrator
WO2010137687A1 (ja) * 2009-05-28 2010-12-02 京セラ株式会社 光電変換装置用部品、光電変換装置および光電変換モジュール
RU2395136C1 (ru) 2009-06-15 2010-07-20 Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Фотоэлектрический модуль
WO2011003903A2 (en) * 2009-07-08 2011-01-13 Agc Glass Europe Concentrator photovoltaïc device with an improved efficiency
US8940999B1 (en) 2009-12-07 2015-01-27 The Boeing Company Modular off-axis solar concentrator
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
US20120318323A1 (en) * 2011-02-14 2012-12-20 Paul Anthony Tomaso Ground mount ballast solar racking system
US9054251B1 (en) 2011-07-28 2015-06-09 The Boeing Company Solar collector array
TW201320363A (zh) * 2011-11-04 2013-05-16 Most Energy Corp 聚光透鏡及太陽能發電系統
RU2496181C1 (ru) * 2012-04-24 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Фотоэлектрический концентраторный субмодуль
GB201215844D0 (en) * 2012-09-05 2012-10-24 Fullsun Photovoltaics Ltd Concentated photovoltaic (CPV) cell module with secondary optical element and method of fabrication
RU2578735C1 (ru) * 2014-12-10 2016-03-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Концентраторный солнечный фотоэлектрический модуль
BR202014032034U2 (pt) * 2014-12-19 2016-06-21 André Luiz Esteves Palmeira concentrador de energia solar e eletromagnetica
WO2017105581A2 (en) 2015-10-02 2017-06-22 Semprius, Inc. Wafer-integrated, ultra-low profile concentrated photovoltaics (cpv) for space applications
RU2611693C1 (ru) * 2015-11-13 2017-02-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Солнечный концентраторный модуль
RU2641627C1 (ru) * 2016-11-22 2018-01-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Солнечный фотоэлектрический концентраторный модуль
MX2019007843A (es) * 2016-12-30 2019-08-16 Bolymedia Holdings Co Ltd Aparato solar de concentracion.
RU2744355C1 (ru) * 2020-08-04 2021-03-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Концентраторный фотоэлектрический модуль

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3985116A (en) * 1974-04-22 1976-10-12 Kaptron, Inc. High efficiency solar panel
JPS5848477A (ja) * 1981-09-17 1983-03-22 Nec Corp 集光型太陽光発電装置
US5091018A (en) 1989-04-17 1992-02-25 The Boeing Company Tandem photovoltaic solar cell with III-V diffused junction booster cell
RU2194927C1 (ru) * 2001-04-16 2002-12-20 Исаев Пайзулла Исаевич Солнечный коллектор
US20030201007A1 (en) * 2002-04-24 2003-10-30 Fraas Lewis M. Planar solar concentrator power module
US20040194820A1 (en) * 2000-01-20 2004-10-07 Steven Barone Self tracking, wide angle solar concentrators

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2924510A1 (de) * 1979-06-18 1981-01-08 Imchemie Kunststoff Gmbh Konzentrator fuer solarzellen
US4830678A (en) * 1987-06-01 1989-05-16 Todorof William J Liquid-cooled sealed enclosure for concentrator solar cell and secondary lens
US5123968A (en) * 1989-04-17 1992-06-23 The Boeing Company Tandem photovoltaic solar cell with III-V diffused junction booster cell
ES2081147T3 (es) * 1992-03-13 1996-02-16 Gerhard Feustle Dispositivo para la concentracion o la distribucion de luz.
JPH07260261A (ja) * 1994-03-22 1995-10-13 Yazaki Corp 太陽熱温水器
US6384320B1 (en) * 2000-10-13 2002-05-07 Leon Lung-Chen Chen Solar compound concentrator of electric power generation system for residential homes
US6717045B2 (en) * 2001-10-23 2004-04-06 Leon L. C. Chen Photovoltaic array module design for solar electric power generation systems

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3985116A (en) * 1974-04-22 1976-10-12 Kaptron, Inc. High efficiency solar panel
JPS5848477A (ja) * 1981-09-17 1983-03-22 Nec Corp 集光型太陽光発電装置
US5091018A (en) 1989-04-17 1992-02-25 The Boeing Company Tandem photovoltaic solar cell with III-V diffused junction booster cell
US20040194820A1 (en) * 2000-01-20 2004-10-07 Steven Barone Self tracking, wide angle solar concentrators
RU2194927C1 (ru) * 2001-04-16 2002-12-20 Исаев Пайзулла Исаевич Солнечный коллектор
US20030201007A1 (en) * 2002-04-24 2003-10-30 Fraas Lewis M. Planar solar concentrator power module

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DURCH RUMYANTSEV V D ET AL.: "Progress in development of all-glass terrestrial concentrator models based on composite fresnel lenses and 111-V solar cells", CONFERENCE RECORD ON 28TH IEEE PHOTOVOLTAIC SPECIALIST CONFERENCE-2000, 15 September 2000 (2000-09-15), pages 1169 - 1170, XP008111311
RUMYANTSEV V D ET AL: "Progress in development of all-glass terrestrial concentrator modules based on composite fresnel lenses and III-V solar cells.", CONFERENCE RECORD ON 28TH IEEE PHOTOVOLTAIC SPECIALIST CONFERENCE-2000., 15 September 2000 (2000-09-15) - 22 September 2000 (2000-09-22), pages 1169 - 1170, XP008111311 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2139046A1 (de) * 2007-04-16 2009-12-30 Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo "Technoexan" Fotovoltaisches modul
EP2139046A4 (de) * 2007-04-16 2014-09-24 Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo Technoexan Fotovoltaisches modul
DE102010008853B4 (de) * 2009-02-24 2014-12-24 Schott Ag Photovoltaische Vorrichtung mit Konzentratoroptik
EP2323176A1 (de) 2009-11-16 2011-05-18 'Telecom-STV' Company Limited Photoelektrisches Konzentratormodul
CN106094211A (zh) * 2016-08-03 2016-11-09 杭州照相机械研究所 一种头戴式显示设备

Also Published As

Publication number Publication date
ATE521992T1 (de) 2011-09-15
RU2307294C9 (ru) 2007-12-27
EP1835547B1 (de) 2011-08-24
EP1835547A4 (de) 2009-03-18
KZ21493B (en) 2009-07-15
EP1835547A1 (de) 2007-09-19
RU2307294C2 (ru) 2007-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2307294C9 (ru) Фотоэлектрический модуль (варианты)
EP1374317B1 (en) Cooling circuit for receiver of solar radiation
WO2008127142A1 (fr) Module photovoltaïque
US7728219B2 (en) Photovoltaic cells, modules and methods of making same
US20080087321A1 (en) Photovoltaic array for concentrated solar energy generator
CA2301657A1 (en) A panel-shaped, hybrid photovoltaic/thermal device
US20100288332A1 (en) Solar photovoltaic concentrator panel
CN103430325A (zh) 光伏聚光接收器及其应用
KR100922887B1 (ko) 광집속형 태양전지 모듈
US20110203638A1 (en) Concentrating linear photovoltaic receiver and method for manufacturing same
KR20080021652A (ko) 복수의 광발전 영역을 사용하는 통합된 솔라 셀 시스템 및방법
CN114631259A (zh) 聚光光伏-热功率系统的混合接收器及相关方法
RU44002U1 (ru) Фотоэлектрический модуль (варианты)
RU2395136C1 (ru) Фотоэлектрический модуль
SK432008A3 (sk) Parabolický koncentračný fotovoltický konvertor
RU2354005C1 (ru) Фотоэлектрический модуль
RU2690728C1 (ru) Концентраторно-планарный солнечный фотоэлектрический модуль
RU2578735C1 (ru) Концентраторный солнечный фотоэлектрический модуль
US20140352758A1 (en) Solar cell module
CN201623165U (zh) 聚光型太阳能电池模块及其封装保护装置
Norman et al. Trough-Lens-Cone optics with microcell arrays: High efficiency at low cost
JP2004317117A (ja) 太陽光発電機能を有する太陽熱集熱器
RU2475888C1 (ru) Конструкция фотоэлектрического модуля
Chekalin et al. High-efficiency photovoltaic modules with solar concentrators
US20220310864A1 (en) Spectrum-splitting concentrator photovoltaic module with direct fluid cooling, and associated methods

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BW BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NA NI NO NZ OM PG PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK SL SY TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): BW GH GM KE LS MW MZ NA SD SL SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 3978/DELNP/2007

Country of ref document: IN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2004821428

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2004821428

Country of ref document: EP