WO2015199322A1 - 집광 렌즈 및 그를 이용한 태양광 발전 장치 - Google Patents

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WO2015199322A1
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김병성
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김병성
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    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Definitions

  • the present invention relates to a light collecting lens, and more particularly, to a light collecting lens which can manufacture a lens sheet having a simple structure, thereby reducing the overall manufacturing cost and not causing trouble.
  • Solar energy is largely divided into light energy and heat energy. Among them, solar thermal power generation is used to generate electricity using solar energy, and solar power generation is used to generate electricity using solar energy. solar-light power generation).
  • the sun's light energy is pollution-free and there is no fear of exhaustion, making it a very good source of energy.
  • the power generation principle of the photovoltaic power generation is that when a solar cell, which is a semiconductor, emits light, electrons and holes are generated, and a + electrode and a-electrode are formed, and when the electrode is connected to an external circuit, current flows.
  • the principle that solar cells convert light directly into electricity is called the "photoelectric effect.”
  • a protective plate 10 made of tempered glass is disposed on the upper portion of the lens array 20, and manufactured from a transparent material that receives sunlight from the lens array 20 and condenses it to the side. Since it is a complicated system including the side light collecting portion 30, the reflecting groove 31 and the reflecting layer 32, there is a problem that the overall manufacturing cost increases and the risk of failure increases.
  • an object of the present invention is to provide a condensing lens having an improved structure so that the manufacturing of the lens sheet of a simple structure is possible to reduce the overall manufacturing cost and there is no fear of failure.
  • Another object of the present invention is to provide a photovoltaic device using the condensing lens.
  • the condensing lens according to the present invention includes a main body portion extending as long as a predetermined length along a central axis as a plate-shaped portion of a material that can transmit light; And a refraction part provided on a lower surface of the main body part and refracting light passing through the main body part, wherein the refraction part is disposed at the center part and on the left side of the center part.
  • the left side portion and the right side portion have an outer refractive surface and an inner refractive surface each having a predetermined angle with respect to the main body portion, and the outer refractive surface and the inner refractive surface are each formed in a plane.
  • the plurality of refracting surfaces extend in a straight line along the central axis, and are preferably parallel to each other in a state spaced apart by a predetermined interval.
  • the main body portion has a thickness of a predetermined value over the entire area, and the upper surface of the main body portion is a plane shape as an incident surface to which light is incident.
  • the center portion, the left portion and the right portion form a unit lens module, and the plurality of unit lens modules are preferably arranged in parallel with each other.
  • the plurality of unit lens modules may be integrally formed to have a predetermined area and be provided in a sheet shape that can be flexibly flexed.
  • the cross section of the predetermined shape has a shape extending linearly along the central axis, so that it can be produced in large quantities by extrusion processing.
  • the engaging projection protruding in the direction intersecting with the central axis is formed at one end, is recessed in the direction intersecting with the central axis, the engaging groove which can be detachably coupled with the engaging projection is the other end It may be formed in.
  • a photovoltaic device is a photovoltaic device including the condensing lens, a device for converting light energy of the sun into electrical energy, and a predetermined distance below the condensing lens.
  • the solar cell may be disposed to be spaced apart from each other, and may be provided in an area corresponding to the focal region of the condensing lens.
  • a main body portion extending along a central axis by a predetermined length and a refraction portion provided on a lower surface of the main body portion and refracting light passing through the main body portion, the refraction portion, the central portion, and the central portion And a left portion disposed on the left side and a right portion disposed on the right side of the center portion, wherein the left portion and the right portion include a plurality of refractive surfaces formed by a plurality of rows of sawtooth-shaped cross sections extending along the central axis.
  • the left part and the right part have a shape and arrangement which are symmetrical with each other about the center part, and light emitted from the upper surface of the main body part is focused in a focal region having a predetermined width while passing through the main body part and the refracting part, An area is formed along the central axis, thereby strengthening the upper portion of the lens array.
  • a conventional complex system having a structure in which a protective plate of glass material is disposed, it is possible to manufacture a lens sheet having a simple structure, thereby reducing the overall manufacturing cost and not causing trouble.
  • FIG. 1 is a perspective view of a light collecting lens that is an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a front view of the condenser lens shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a view illustrating a state in which sunlight is incident on an upper surface of the condenser lens illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 4 is a view illustrating a state in which a plurality of condensing lenses illustrated in FIG. 1 are provided and arranged in parallel with each other.
  • FIG. 5 is a view illustrating a state in which a plurality of condensing lenses illustrated in FIG. 1 are provided and integrally formed.
  • FIG. 6 is a perspective view of a photovoltaic device including the condenser lens shown in FIG. 1.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the photovoltaic device shown in FIG. 6.
  • FIG. 8 is a view showing a lens sheet as a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view illustrating a state in which a plurality of lens sheets shown in FIG. 8 are provided and coupled to each other.
  • FIG. 1 is a perspective view of a condenser lens according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a front view of the condenser lens shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a view illustrating a state in which sunlight is incident on an upper surface of the condenser lens illustrated in FIG. 1.
  • a photovoltaic device 100 includes a light collecting lens 10, a lens sheet 20, a light collecting panel 30, and a support 40. It is configured to include).
  • the condenser lens 10 is a lens made of a material which can transmit light, and includes polyethylene (PE, polyethylene), polypropylene (PP, polypropylene), polyethylene terephthalate (PET), and polycarbonate (PC, polycarbonate). It may be made of a synthetic resin, such as), in this embodiment polycarbonate (PC) is used.
  • This condensing lens 10 includes a main body portion 11a and a refracting portion 11b.
  • the main body portion 11a is a portion of a material through which light can pass, and is a plate-shaped portion extending linearly by a predetermined length along the central axis C, and has a predetermined width L.
  • the main body portion 11a has a thickness T having a predetermined value over the entire area, and the upper surface 15 of the main body portion 11a has a planar shape as the incident surface 15 on which light is incident.
  • the refracting part 11b is a part of a material through which light can pass, and refracts light passing through the main body part 11a, and has a predetermined width L.
  • the said refraction part 11b is provided in the lower surface 16 of the said main-body part 11a, and is integrally formed with the said main-body part 11a.
  • the refracting portion 11b includes a central portion 12, a left portion 13, and a right portion 14.
  • the center part 12 has one tooth which protrudes downward and extends linearly along the said central axis C, and has predetermined width L1.
  • the tooth of the center part 12 has an isosceles triangular cross section having two sides of the first refracting surface 12a and the second refracting surface 12b which are symmetrical with respect to the central axis C.
  • the first refracting surface 12a and the second refracting surface 12b are formed in a plane, respectively, and are inclined at a first angle ⁇ 1 of a predetermined value with respect to the lower surface 16 of the main body portion 11a. .
  • the triangular cross section of the center portion 12 has a base of a predetermined length W1 and a predetermined height H1 as shown in FIG. 2.
  • the left portion 13 is a portion disposed on the left side of the central portion, protrudes downward and has a plurality of rows of teeth extending linearly along the central axis C, and has a predetermined width L2. .
  • the saw tooth of the left part 13 has a triangular cross section with two sides of the outer refracting surface 13a and the inner refracting surface 13b.
  • the plurality of rows of sawtooth-shaped cross-section extends linearly along the central axis C to form a plurality of refracting surfaces 13a and 13b, and the refracting surfaces 13a and 13b are spaced apart by a predetermined interval. Are arranged parallel to each other in a state.
  • the outer refracting surface 13a and the inner refracting surface 13b are each formed in a plane, and have a second angle ⁇ 2 and a third angle ⁇ 3 of predetermined values with respect to the lower surface 16 of the main body portion 11a. Are inclined respectively.
  • the length of the outer refractive surface 13a is formed longer than the length of the inner refractive surface 13b, so that the value of the second angle ⁇ 2 is smaller than the value of the third angle ⁇ 3.
  • the teeth of the left part 13 are slightly inclined in the direction of the central axis C.
  • the second angle ⁇ 2 becomes larger as the teeth are closer to the central axis C
  • the third angle ⁇ 3 becomes smaller as the teeth are closer to the central axis C. do.
  • the toothed cross section of the left part 13 has a bottom side of a predetermined length W2 and a predetermined height H2.
  • the right side portion 14 is a portion disposed on the right side of the center portion, has a plurality of rows of teeth extending straight along the center axis C, protruding downward, and having a predetermined width L3.
  • the tooth of the said right part 14 has the triangular cross section which makes the outer side refractive surface 14a and the inner side refractive surface 14b into two sides.
  • the plurality of rows of sawtooth-shaped cross-section extends linearly along the central axis C to form a plurality of refracting surfaces 14a and 14b, and the refracting surfaces 14a and 14b are spaced apart by a predetermined interval. Are arranged parallel to each other in a state.
  • the outer refraction surface 14a and the inner refraction surface 14b are each formed in a plane, and have a fourth angle ⁇ 4 and a fifth angle ⁇ 5 of predetermined values with respect to the lower surface 16 of the main body portion 11a. Are inclined respectively.
  • the length of the outer refractive surface 14a is longer than that of the inner refractive surface 14b, so that the value of the fourth angle ⁇ 4 is smaller than the value of the fifth angle ⁇ 5.
  • the teeth of the right part 14 are slightly inclined in the direction of the central axis C.
  • the fourth angle ⁇ 4 becomes larger as the teeth close to the central axis C
  • the fifth angle ⁇ 5 becomes smaller as the teeth close to the central axis C. do.
  • the sawtooth cross section of the right side portion 14 has a bottom side of a predetermined length W3 and a predetermined height H3.
  • the left part 13 and the right part 14 have a shape and arrangement symmetrically with respect to the center part 12.
  • the light irradiated from the upper surface 15 of the main body portion 11a passes through the main body portion 11a and the refraction portion 11b and is spaced apart by a predetermined focal length F and has a predetermined width D. Is focused in the focal region FR with The focal region FR is formed to extend linearly along the central axis C.
  • the width L1 of the center portion 12 is 10 to 14mm
  • the width L2 of the left portion 13 and the width L3 of the right portion 14 are 20 to 28mm
  • the teeth of the center portion 12 Base length W1 is 10 to 14 mm
  • tooth lengths W2 and W3 of the left and right portions 13 and 14 are 4 to 8 mm
  • thickness T of the main body part 11a is 14 to 20 mm.
  • the tooth height H1, H2, H3 of the center part 12, the left part 13, and the right part 14, 2-4 mm is suitable.
  • the width L1 of the center portion 12 is 12 mm
  • the width L2 of the left portion 13 and the width L3 of the right portion 14 are 24 mm
  • the tooth length of the center portion 12 is lower.
  • W1 is 12 mm
  • the tooth lengths W2 and W3 of the left part 13 and the right part 14 are 6 mm
  • the thickness T of the main body part 11a is 17 mm
  • the tooth heights H1, H2, H3 of the 13 and the right side 14 are 3 mm.
  • the condenser lens 10 formed by cooperating three portions of the central portion 12, the left portion 13, and the right portion 14 becomes a unit lens module 10, and a plurality of unit lenses.
  • the lens sheet 20 has a shape in which a cross section of a predetermined shape extends linearly and longly along the central axis C so that a large amount can be manufactured by extrusion.
  • the light collecting panel 30 includes a solar cell 31 as a flat member to which the sunlight passing through the lens sheet 20 is collected and irradiated.
  • the solar battery 31 is a device for directly converting light energy of the sun into electrical energy, and is spaced apart by a predetermined focal length F below the lens sheet 20 as shown in FIG. 7. It is arranged in the state.
  • the solar cell 31 is provided only in a strip-shaped area corresponding to the focal region FR of the condensing lens 10.
  • the solar cell 31 has a structure different from the chemical cells commonly used in our lives, and is an apparatus that generates electricity using two types of semiconductors, a p-type semiconductor and an n-type semiconductor.
  • the support 40 is a frame for supporting the lens sheet 20 and the light collecting panel 30.
  • the support 40 is fixed to the light collecting panel 30 so as to have a posture inclined toward the sun.
  • the condensing lens 10 having the above-described configuration is a plate-shaped portion of a material through which light can pass, and a main body portion 11a extending along a central axis C by a predetermined length and capable of transmitting light. And a refraction portion 11b provided on the lower surface of the main body portion 11a to refract light passing through the main body portion 11a, wherein the refraction portion 11b includes a central portion 12 and a center portion 12b. And a left portion 13 disposed on the left side of the center portion 12 and a right portion 14 disposed on the right side of the central portion 12.
  • the left portion 13 and the right portion 14 And a plurality of refracting surfaces 13a, 13b, 14a, and 14b formed by extending a plurality of sawtooth-shaped cross-sections along the central axis C, wherein the left portion 13 and the right portion 14 are It has a shape and arrangement symmetrical with each other about the central portion 12, and irradiated from the upper surface of the main body portion (11a) Is condensed in the focus area FR having a predetermined width while passing through the main body part 11a and the refraction part 11b, and the focus area FR is formed long along the central axis C.
  • the lens sheet 20 having a simple structure as shown in FIG. The production cost is reduced and there is no risk of failure.
  • the left side 13 and the right side 14 each have an outer refractive surface 13a having a predetermined angle ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4, ⁇ 5 with respect to the main body portion 11a. 14a) and inner refractive surfaces 13b and 14b, and the outer refractive surfaces 13a and 14a and the inner refractive surfaces 13b and 14b are formed in a plane, respectively, so that the outer refractive surfaces 13a and 14a and the inner refractive surfaces ( Unlike the case where 13b and 14b are formed in a curved surface, the refractive surfaces 13a, 13b, 14a, and 14b are easily processed, and the refractive surfaces 13a and 13b are used to condense light in the focal region FR. , 14a and 14b have an advantage in that the angles ⁇ 2, ⁇ 3, ⁇ 4, and ⁇ 5 are easily determined according to individual positions.
  • the condensing lens 10 has a plurality of refracting surfaces 13a, 13b, 14a, and 14b extending in a straight line along the central axis C, and are parallel to each other at predetermined intervals. There is an advantage that it can be manufactured in large quantities by extrusion.
  • the condenser lens 10 has a thickness T of a predetermined value over the entire region of the main body portion 11a, and the upper surface 15 of the main body portion 11a has an incident surface (the light incident) ( 15) as a flat shape, when foreign matters such as dust accumulate on the upper surface 15 of the main body portion 11a, there is no corner space where foreign matters such as dust can collect, so that a separate washing device or a broom is used. There is an advantage that it is easy to remove the foreign matter.
  • the central portion 12, the left portion 13, and the right portion 14 form a unit lens module 10, and the unit lens module 10 is illustrated in FIG. 4. Since plural can be provided and arranged in parallel with each other, there is an advantage that can be easily used in the light collecting panel 30 of a large area.
  • the condensing lens 10 may be configured as a sheet-shaped lens sheet 20 in which the plurality of unit lens modules 10 are integrally formed to have a predetermined area and bend flexibly.
  • the condensing lens 10 may be configured as a sheet-shaped lens sheet 20 in which the plurality of unit lens modules 10 are integrally formed to have a predetermined area and bend flexibly.
  • the condensing lens 10 has a shape in which a cross section of a predetermined shape extends linearly and longly along the central axis C, and thus can be manufactured in large quantities by extrusion processing. There is an advantage that can be mass-produced without limitation the lens sheet 20.
  • the photovoltaic device 100 is a device for converting light energy of the sun into electrical energy, and is disposed below the condenser lens 10 at a predetermined distance and separated from the condenser lens 10. Since the solar cell 31 is provided in an area corresponding to the focal region FR, there is an advantage that the expensive solar cell 31 can be used to a minimum.
  • FIG. 8 illustrates a lens sheet 120 as a second embodiment of the present invention. Since the lens sheet 120 has the same configuration and effects as those of the lens sheet 20 shown in FIG. 5, only the differences between the two will be described below.
  • the lens sheet 120 is provided with the engaging projection 21 and the engaging groove 22.
  • the coupling protrusion 21 is a protrusion formed at the left end of the main body portion 11a and protrudes in the left direction, which is a direction intersecting with the central axis C. As shown in FIG. 8, the coupling protrusion 21 is a protrusion formed at the left end of the main body portion 11a and protrudes in the left direction, which is a direction intersecting with the central axis C. As shown in FIG. 8, the coupling protrusion 21 is a protrusion formed at the left end of the main body portion 11a and protrudes in the left direction, which is a direction intersecting with the central axis C. As shown in FIG.
  • the coupling groove 22 is a groove formed at the right end of the main body portion 11a, and is recessed in the left direction, which is a direction intersecting with the central axis C. As shown in FIG.
  • the coupling groove 22 may be elastically deformed in the vicinity of an opening to be detachably coupled to the coupling protrusion 21.
  • the coupling protrusion 21 and the coupling groove 22 extend along the central axis C.
  • the lens sheet 120 has a coupling protrusion 21 protruding in a direction crossing the central axis C at one end of the main body portion 11a, and the other side of the main body portion 11a.
  • the end is recessed in a direction intersecting with the central axis C, and the coupling groove 22 is formed to be detachably coupled to the coupling protrusion 21, so that no additional fastening member or adhesive is required.

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Abstract

본 발명은 집광 렌즈 및 그를 이용한 태양광 발전 장치에 관한 것으로서, 상기 집광 렌즈는, 빛이 투과할 수 있는 재질의 판형 부분으로서, 중심축을 따라 미리 정한 길이만큼 길게 연장되어 있는 본체부; 빛이 투과할 수 있는 재질의 부분으로서, 상기 본체부의 하면에 마련되며, 상기 본체부를 관통한 빛을 굴절시키는 굴절부;를 포함하며, 상기 굴절부는, 중앙부와, 상기 중앙부의 좌측에 배치되어 있는 좌측부와, 상기 중앙부의 우측에 배치되어 있는 우측부를 포함하며, 상기 좌측부와 우측부는, 복수 열의 톱니 형태 단면이 상기 중심축을 따라 길게 연장됨으로써 형성되는 복수 개의 굴절면들을 포함하며, 상기 좌측부와 우측부는 상기 중앙부를 중심으로 서로 좌우 대칭적인 형상과 배치를 가지며, 상기 본체부의 상면으로부터 조사되는 빛은 상기 본체부와 굴절부를 통과하면서, 미리 정한 폭을 가진 초점 영역에 집광되며, 상기 초점 영역은 상기 중심축을 따라 길게 형성되는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 렌즈 어레이의 상부에 강화 유리 재질의 보호판이 배치되는 구조를 가진 종래의 복잡한 시스템과는 달리, 단순한 구조의 렌즈 시트 제작이 가능하여 전체적인 제작비용이 감소하고 고장의 우려가 없다는 효과가 있다.

Description

집광 렌즈 및 그를 이용한 태양광 발전 장치
본 발명은 집광 렌즈에 관한 것으로서, 특히 단순한 구조의 렌즈 시트 제작이 가능하여 전체적인 제작비용이 감소하고 고장의 우려가 없는 집광 렌즈에 관한 것이다.
태양에너지는 크게 빛에너지와 열에너지로 나뉘는데 그 중 태양의 열에너지를 이용해서 전기를 생산하는 것이 태양열 발전(solar thermal power generation)이고, 태양의 빛에너지를 이용해서 전기를 생산하는 것이 바로 태양광 발전(solar-light power generation)이다.
이러한 태양의 빛에너지는 무공해이며 고갈될 염려가 전혀 없으므로 매우 훌륭한 에너지원으로 각광받고 있다.
상기 태양광 발전의 발전원리는 반도체인 태양 전지에 빛을 쏘이면 전자와 정공이 발생하여 +전극과 -전극이 형성되고 그 전극이 외부회로와 접속되어 있으면 전류가 흐르게 된다. 이렇게 태양 전지가 직접 빛을 전기로 변환시키는 원리를 "광전 효과"라고 부른다.
그러나, 이러한 태양 전지의 광전효과를 높이기 위해서는 많은 양의 태양광을 흡수해야 하지만, 입사되는 빛의 반사 및 기타 변수에 의해 태양광의 흡수 효율이 저하되기도 하며, 태양 전지의 발전 효율이 일반적으로 10% 내지 15%이므로, 태양 전지에 입사되는 태양광 에너지의 10% 내지 15%만이 태양광 발전에 이용되고, 나머지 85% 내지 90%의 에너지는 유효하게 이용되지 못하고 열로 버려지게 되는 문제점이 있다.
따라서, 태양광의 반사를 최소화하면서 동시에 태양광을 좁은 영역의 집광하는 장치의 필요성이 큰 실정이며, 대한민국등록특허 (등록번호 제10-1282197, 등록일 2013년06월28일)와 같은 태양광 집광모듈 시스템 등이 개발되고 있다.
그러나 상기 종래의 태양광 집광모듈 시스템에서는, 렌즈 어레이(20)의 상부에 강화 유리 재질의 보호판(10)이 배치되고, 렌즈 어레이(20)로부터 태양광을 전달받아 측면으로 집광하는 투명한 소재로 제작된 측면 집광부(30)와, 반사홈(31) 및 반사층(32)을 구비하는 복잡한 시스템이므로, 전체적인 제작비용이 상승하고 고장의 우려가 높아지는 문제점이 있다.
본 발명은 상기 문제를 해결하기 위해 안출된 것으로서, 그 목적은 단순한 구조의 렌즈 시트 제작이 가능하여 전체적인 제작비용이 감소하고 고장의 우려가 없도록 구조가 개선된 집광 렌즈를 제공하기 위함이다.
본 발명의 다른 목적은 상기 집광 렌즈를 이용한 태양광 발전 장치를 제공하기 위함이다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 집광 렌즈는, 빛이 투과할 수 있는 재질의 판형 부분으로서, 중심축을 따라 미리 정한 길이만큼 길게 연장되어 있는 본체부; 빛이 투과할 수 있는 재질의 부분으로서, 상기 본체부의 하면에 마련되며, 상기 본체부를 관통한 빛을 굴절시키는 굴절부;를 포함하며, 상기 굴절부는, 중앙부와, 상기 중앙부의 좌측에 배치되어 있는 좌측부와, 상기 중앙부의 우측에 배치되어 있는 우측부를 포함하며, 상기 좌측부와 우측부는, 복수 열의 톱니 형태 단면이 상기 중심축을 따라 길게 연장됨으로써 형성되는 복수 개의 굴절면들을 포함하며, 상기 좌측부와 우측부는 상기 중앙부를 중심으로 서로 좌우 대칭적인 형상과 배치를 가지며, 상기 본체부의 상면으로부터 조사되는 빛은 상기 본체부와 굴절부를 통과하면서, 미리 정한 폭을 가진 초점 영역에 집광되며, 상기 초점 영역은 상기 중심축을 따라 길게 형성되는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 좌측부와 우측부는, 상기 본체부에 대하여 미리 정한 각도를 각각 가지는 외측 굴절면과 내측 굴절면을 구비하며, 상기 외측 굴절면과 내측 굴절면은 각각 평면으로 형성되어 있는 것이 바람직하다.
여기서, 복수 개의 굴절면들은, 상기 중심축을 따라 직선형으로 길게 연장되어 있으며, 미리 정한 간격만큼 이격된 상태로 서로 평행한 것이 바람직하다.
여기서, 상기 본체부는 전체 영역에 걸쳐서 미리 정한 값의 두께를 가지며, 상기 본체부의 상면은 빛이 입사되는 입사면으로서 평면 형상인 것이 바람직하다.
여기서, 상기 중앙부와 좌측부와 우측부는 단위 렌즈 모듈을 형성하며, 상기 단위 렌즈 모듈은 복수 개 마련되어 서로 평행하게 배치되어 있는 것이 바람직하다.
여기서, 상기 복수 개의 단위 렌즈 모듈은 일체로 형성되어 미리 정한 면적을 가지며, 유연하게 휘어질 수 있는 시트 형상으로 마련되는 것이 바람직하다.
여기서, 미리 정한 형상의 단면이 상기 중심축을 따라 직선적으로 길게 연장된 형상을 가짐으로써, 압출 가공에 의하여 대량으로 제조될 수 있는 것이 바람직하다.
여기서, 상기 중심축과 교차하는 방향으로 돌출되어 있는 결합 돌기가 일측 단부에 형성되어 있으며, 상기 중심축과 교차하는 방향으로 함몰되어 있으며, 상기 결합 돌기와 탈착 가능하게 결합할 수 있는 결합 홈이 타측 단부에 형성되어 있는 것일 수도 있다.
상기 다른 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 태양광 발전 장치는, 상기 집광 렌즈를 포함하는 태양광 발전 장치로서, 태양의 빛에너지를 전기에너지로 바꾸는 장치로서, 상기 집광 렌즈의 하방에 미리 정한 거리만큼 이격된 상태로 배치되며, 상기 집광 렌즈의 초점 영역과 대응되는 면적에 마련되어 있는 태양 전지를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 중심축을 따라 미리 정한 길이만큼 길게 연장되어 있는 본체부와, 상기 본체부의 하면에 마련되며 상기 본체부를 관통한 빛을 굴절시키는 굴절부를 포함하며, 상기 굴절부는 중앙부와, 상기 중앙부의 좌측에 배치되어 있는 좌측부와, 상기 중앙부의 우측에 배치되어 있는 우측부를 포함하며, 상기 좌측부와 우측부는, 복수 열의 톱니 형태 단면이 상기 중심축을 따라 길게 연장됨으로써 형성되는 복수 개의 굴절면들을 포함하며, 상기 좌측부와 우측부는 상기 중앙부를 중심으로 서로 좌우 대칭적인 형상과 배치를 가지며, 상기 본체부의 상면으로부터 조사되는 빛은 상기 본체부와 굴절부를 통과하면서, 미리 정한 폭을 가진 초점 영역에 집광되며, 상기 초점 영역은 상기 중심축을 따라 길게 형성됨으로써, 렌즈 어레이의 상부에 강화 유리 재질의 보호판이 배치되는 구조를 가진 종래의 복잡한 시스템과는 달리, 단순한 구조의 렌즈 시트 제작이 가능하여 전체적인 제작비용이 감소하고 고장의 우려가 없다는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예인 집광 렌즈의 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 집광 렌즈의 정면도이다.
도 3은 도 1에 도시된 집광 렌즈의 상면으로 태양광이 입사되는 상태를 나타내는 도면이다.
도 4는 도 1에 도시된 집광 렌즈가 복수 개 마련되어 서로 평행하게 배치되어 있는 상태를 나타내는 도면이다.
도 5는 도 1에 도시된 집광 렌즈가 복수 개 마련되어 일체로 형성되어 있는 상태를 나타내는 도면이다.
도 6은 도 1에 도시된 집광 렌즈를 포함하는 태양광 발전 장치의 사시도이다.
도 7은 도 6에 도시된 태양광 발전 장치의 단면도이다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예인 렌즈 시트가 도시된 도면이다.
도 9는 도 8에 도시된 렌즈 시트가 복수 개 마련되어 서로 결합되어 있는 상태를 나타내는 도면이다.
이하에서, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예인 집광 렌즈의 사시도이며, 도 2는 도 1에 도시된 집광 렌즈의 정면도이다. 도 3은 도 1에 도시된 집광 렌즈의 상면으로 태양광이 입사되는 상태를 나타내는 도면이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 태양광 발전 장치(100)는, 집광 렌즈(10)와, 렌즈 시트(20)와, 집광 패널(30)과, 지지대(40)를 포함하여 구성된다.
상기 집광 렌즈(10)는, 빛이 투과할 수 있는 재질의 렌즈로서, 폴리에틸렌(PE, polyethylene), 폴리프로필렌(PP, polypropylene), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET; polyethylene terephthalate), 폴리카보네이트(PC, polycarbonate) 등의 합성 수지로 제조될 수 있으나, 본 실시예에서는 폴리카보네이트(PC)가 사용되고 있다. 이 집광 렌즈(10)는, 본체부(11a)와 굴절부(11b)를 포함하여 구성된다.
상기 본체부(11a)는, 빛이 투과할 수 있는 재질의 부분으로서, 중심축(C)을 따라 미리 정한 길이만큼 길게 직선적으로 연장되어 있는 판형 부분으로서, 미리 정한 폭(L)을 가진다.
상기 본체부(11a)는 전체 영역에 걸쳐서 미리 정한 값의 두께(T)를 가지며, 상기 본체부(11a)의 상면(15)은 빛이 입사되는 입사면(15)으로서 평면 형상을 가진다.
상기 굴절부(11b)는, 빛이 투과할 수 있는 재질의 부분으로서, 상기 본체부(11a)를 관통한 빛을 굴절시키며, 미리 정한 폭(L)을 가진다.
상기 굴절부(11b)는, 상기 본체부(11a)의 하면(16)에 마련되어 있으며, 상기 본체부(11a)와 일체로 형성되어 있다.
상기 굴절부(11b)는, 중앙부(12)와 좌측부(13)와 우측부(14)를 포함하여 구성된다.
상기 중앙부(12)는, 하방으로 돌출되어 있으며 상기 중심축(C)을 따라 직선적으로 연장되어 있는 1개의 톱니를 가지며, 미리 정한 폭(L1)을 가진다.
상기 중앙부(12)의 톱니는, 상기 중심축(C)을 기준으로 좌우 대칭의 제1 굴절면(12a)과 제2 굴절면(12b)을 두 변으로 하는 이등변 삼각형 형상의 단면을 구비하고 있다.
상기 제1 굴절면(12a)과 제2 굴절면(12b)은, 각각 평면으로 형성되어 있으며, 상기 본체부(11a)의 하면(16)에 대하여 미리 정한 값의 제1 각도(α1)로 기울어져 있다.
상기 중앙부(12)의 삼각형 단면은, 도 2에 도시된 바와 같이 미리 정한 길이(W1)의 밑변과 미리 정한 높이(H1)을 가지고 있다.
상기 좌측부(13)는, 상기 중앙부의 좌측에 배치되어 있는 부분으로서, 하방으로 돌출되어 있으며 상기 중심축(C)을 따라 직선적으로 연장되어 있는 복수 열의 톱니를 가지며, 미리 정한 폭(L2)을 가진다.
상기 좌측부(13)의 톱니는, 외측 굴절면(13a)과 내측 굴절면(13b)을 두 변으로 하는 삼각형 형상의 단면을 구비하고 있다.
즉, 상기 복수 열의 톱니 형태 단면이 상기 중심축(C)을 따라 직선적으로 길게 연장됨으로써 복수 개의 굴절면들(13a, 13b)이 형성되며, 상기 굴절면들(13a, 13b)은 미리 정한 간격만큼 이격된 상태로 서로 평행하게 배치된다.
상기 외측 굴절면(13a)과 내측 굴절면(13b)은, 각각 평면으로 형성되어 있으며, 상기 본체부(11a)의 하면(16)에 대하여 미리 정한 값의 제2 각도(α2) 및 제3 각도(α3)로 각각 기울어져 있다.
본 실시예에서는 상기 외측 굴절면(13a)의 길이가 상기 내측 굴절면(13b)의 길이보다 더 길게 형성됨으로써, 상기 제2 각도(α2)의 값이 상기 제3 각도(α3)의 값보다 더 작은 값을 가진다. 즉 상기 좌측부(13)의 톱니들은 상기 중심축(C) 방향으로 약간 기울어져 있다.
다만 도면들에는 도시하지 않았으나, 상기 제2 각도(α2)는 상기 중심축(C)에 가까운 톱니일수록 점점 커지며, 상기 제3 각도(α3)는 상기 중심축(C)에 가까운 톱니일수록 점점 작아지게 된다.
상기 좌측부(13)의 톱니 단면은, 도 2에 도시된 바와 같이 미리 정한 길이(W2)의 밑변과 미리 정한 높이(H2)을 가지고 있다.
상기 우측부(14)는, 상기 중앙부의 우측에 배치되어 있는 부분으로서, 하방으로 돌출되어 있으며 상기 중심축(C)을 따라 직선적으로 연장되어 있는 복수 열의 톱니를 가지며, 미리 정한 폭(L3)을 가진다.
상기 우측부(14)의 톱니는, 외측 굴절면(14a)과 내측 굴절면(14b)을 두 변으로 하는 삼각형 형상의 단면을 구비하고 있다.
즉, 상기 복수 열의 톱니 형태 단면이 상기 중심축(C)을 따라 직선적으로 길게 연장됨으로써 복수 개의 굴절면들(14a, 14b)이 형성되며, 상기 굴절면들(14a, 14b)은 미리 정한 간격만큼 이격된 상태로 서로 평행하게 배치된다.
상기 외측 굴절면(14a)과 내측 굴절면(14b)은, 각각 평면으로 형성되어 있으며, 상기 본체부(11a)의 하면(16)에 대하여 미리 정한 값의 제4 각도(α4) 및 제5 각도(α5)로 각각 기울어져 있다.
본 실시예에서는 상기 외측 굴절면(14a)의 길이가 상기 내측 굴절면(14b)의 길이보다 더 길게 형성됨으로써, 상기 제4 각도(α4)의 값이 상기 제5 각도(α5)의 값보다 더 작은 값을 가진다. 즉 상기 우측부(14)의 톱니들은 상기 중심축(C) 방향으로 약간 기울어져 있다.
다만 도면들에는 도시하지 않았으나, 상기 제4 각도(α4)는 상기 중심축(C)에 가까운 톱니일수록 점점 커지며, 상기 제5 각도(α5)는 상기 중심축(C)에 가까운 톱니일수록 점점 작아지게 된다.
상기 우측부(14)의 톱니 단면은, 도 2에 도시된 바와 같이 미리 정한 길이(W3)의 밑변과 미리 정한 높이(H3)을 가지고 있다.
본 실시예에서는 상기 좌측부(13)와 우측부(14)는 상기 중앙부(12)를 중심으로 서로 좌우 대칭적인 형상과 배치를 가지고 있다.
따라서, 상기 본체부(11a)의 상면(15)으로부터 조사되는 빛은 상기 본체부(11a)와 굴절부(11b)를 통과하면서, 미리 정한 초점 거리(F)만큼 이격되어 있고 미리 정한 폭(D)을 가진 초점 영역(FR)에 집광된다. 여기서 상기 초점 영역(FR)은 상기 중심축(C)을 따라 직선적으로 길게 형성된다.
여기서, 상기 중앙부(12)의 폭(L1)은 10 내지 14mm, 상기 좌측부(13)의 폭(L2) 및 우측부(14)의 폭(L3)는 20 내지 28mm, 상기 중앙부(12)의 톱니 밑변 길이(W1)는 10 내지 14mm, 상기 좌측부(13) 및 우측부(14)의 톱니 밑변 길이(W2, W3)는 4 내지 8mm, 상기 본체부(11a)의 두께(T)는 14 내지 20mm, 상기 중앙부(12)와 좌측부(13)와 우측부(14)의 톱니 높이(H1, H2, H3)는 2 내지 4mm가 적절하다.
본 실시예에서는 상기 중앙부(12)의 폭(L1)은 12mm, 상기 좌측부(13)의 폭(L2) 및 우측부(14)의 폭(L3)는 24mm, 상기 중앙부(12)의 톱니 밑변 길이(W1)는 12mm, 상기 좌측부(13) 및 우측부(14)의 톱니 밑변 길이(W2, W3)는 6mm, 상기 본체부(11a)의 두께(T)는 17mm, 상기 중앙부(12)와 좌측부(13)와 우측부(14)의 톱니 높이(H1, H2, H3)는 3mm이다.
상기 렌즈 시트(20)는, 상기 중앙부(12)와 좌측부(13)와 우측부(14) 3 부분이 협력하여 형성된 상기 집광 렌즈(10)가 단위 렌즈 모듈(10)이 되고, 복수 개의 단위 렌즈 모듈(10)이 서로 평행하게 배치된 상태에서 일체로 형성된 시트 부재로서, 도 5에 도시된 바와 같이 미리 정한 면적을 가지며 유연하게 휘어질 수 있다.
상기 렌즈 시트(20)는, 압출 가공(extrusion)에 의하여 대량으로 제조될 수 있도록, 미리 정한 형상의 단면이 상기 중심축(C)을 따라 직선적으로 길게 연장된 형상을 가지고 있다.
상기 집광 패널(30)은, 상기 렌즈 시트(20)를 통과한 태양광이 집광되어 조사되는 평판형 부재로서, 태양 전지(31)를 포함하고 있다.
상기 태양 전지(solar battery)(31)는, 태양의 빛에너지를 전기에너지로 직접 바꾸는 장치로서, 도 7에 도시된 바와 같이 상기 렌즈 시트(20)의 하방에 미리 정한 초점 거리(F)만큼 이격된 상태로 배치되어 있다.
상기 태양 전지(31)는, 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이 상기 집광 렌즈(10)의 초점 영역(FR)과 대응되는 띠 형상의 면적에만 마련되어 있다.
상기 태양 전지(31)는, 우리가 생활에서 흔히 사용하는 화학전지와는 다른 구조를 가진 것으로, p형 반도체와 n형 반도체라고 하는 2종류의 반도체를 사용해 전기를 일으키는 장치이다.
상기 지지대(40)는, 상기 렌즈 시트(20) 및 집광 패널(30)을 지지하기 위한 프레임으로서, 태양을 향하여 경사진 자세를 가지도록 상기 집광 패널(30)을 고정하고 있다.
상술한 구성의 집광 렌즈(10)는, 빛이 투과할 수 있는 재질의 판형 부분으로서, 중심축(C)을 따라 미리 정한 길이만큼 길게 연장되어 있는 본체부(11a)와, 빛이 투과할 수 있는 재질의 부분으로서 상기 본체부(11a)의 하면에 마련되며 상기 본체부(11a)를 관통한 빛을 굴절시키는 굴절부(11b)를 포함하며, 상기 굴절부(11b)는 중앙부(12)와, 상기 중앙부(12)의 좌측에 배치되어 있는 좌측부(13)와, 상기 중앙부(12)의 우측에 배치되어 있는 우측부(14)를 포함하며, 상기 좌측부(13)와 우측부(14)는, 복수 열의 톱니 형태 단면이 상기 중심축(C)을 따라 길게 연장됨으로써 형성되는 복수 개의 굴절면들(13a, 13b, 14a, 14b)을 포함하며, 상기 좌측부(13)와 우측부(14)는 상기 중앙부(12)를 중심으로 서로 좌우 대칭적인 형상과 배치를 가지며, 상기 본체부(11a)의 상면으로부터 조사되는 빛은 상기 본체부(11a)와 굴절부(11b)를 통과하면서, 미리 정한 폭을 가진 초점 영역(FR)에 집광되며, 상기 초점 영역(FR)은 상기 중심축(C)을 따라 길게 형성되므로, 렌즈 어레이(20)의 상부에 강화 유리 재질의 보호판(10)이 배치되는 구조를 가진 종래의 복잡한 시스템과는 달리, 도 5에 도시된 바와 같은 단순한 구조의 렌즈 시트(20) 제작이 가능하여 전체적인 제작비용이 감소하고 고장의 우려가 없다는 장점이 있다.
그리고 상기 집광 렌즈(10)는, 상기 좌측부(13)와 우측부(14)가, 상기 본체부(11a)에 대하여 미리 정한 각도(α2, α3, α4, α5)를 각각 가지는 외측 굴절면(13a, 14a)과 내측 굴절면(13b, 14b)을 구비하며, 상기 외측 굴절면(13a, 14a)과 내측 굴절면(13b, 14b)은 각각 평면으로 형성되어 있으므로, 상기 외측 굴절면(13a, 14a)과 내측 굴절면(13b, 14b)이 곡면으로 형성되는 경우와 달리, 상기 굴절면들(13a, 13b, 14a, 14b)의 가공이 용이하며, 상기 초점 영역(FR)에 빛을 집광하기 위하여 상기 굴절면들(13a, 13b, 14a, 14b)의 개별 위치에 따른 각도(α2, α3, α4, α5)의 결정이 용이하다는 장점이 있다.
또한 상기 집광 렌즈(10)는, 복수 개의 굴절면들(13a, 13b, 14a, 14b)은, 상기 중심축(C)을 따라 직선형으로 길게 연장되어 있으며, 미리 정한 간격만큼 이격된 상태로 서로 평행하므로, 압출 가공(extrusion)에 의하여 대량으로 제조될 수 있다는 장점이 있다.
그리고 상기 집광 렌즈(10)는, 상기 본체부(11a)가 전체 영역에 걸쳐서 미리 정한 값의 두께(T)를 가지며, 상기 본체부(11a)의 상면(15)은 빛이 입사되는 입사면(15)으로서 평면 형상이므로, 상기 본체부(11a)의 상면(15)에 먼지 등의 이물질이 쌓이는 경우, 먼지 등의 이물질이 모일 수 있는 구석 공간이 없는 바, 별도의 세척 장치나 빗자루 등을 이용하여 이물질을 제거하기 용이하다는 장점이 있다.
또한 상기 집광 렌즈(10)는, 상기 중앙부(12)와 좌측부(13)와 우측부(14)가 단위 렌즈 모듈(10)을 형성하며, 도 4에 도시된 바와 같이 상기 단위 렌즈 모듈(10)은 복수 개 마련되어 서로 평행하게 배치될 수 있으므로, 대면적의 집광 패널(30)에 용이하게 사용될 수 있는 장점이 있다.
그리고 상기 집광 렌즈(10)는, 상기 복수 개의 단위 렌즈 모듈(10)이 일체로 형성되어 미리 정한 면적을 가지며 유연하게 휘어질 수 있는 시트 형상의 렌즈 시트(20)로 구성될 수 있으므로, 평면형 집광 패널(30)뿐만 아니라 곡면형 집광 패널(30)에 대해서도 사용될 수 있는 장점이 있다.
또한 상기 집광 렌즈(10)는, 미리 정한 형상의 단면이 상기 중심축(C)을 따라 직선적으로 길게 연장된 형상을 가짐으로써, 압출 가공에 의하여 대량으로 제조될 수 있으므로, 사출 가공과 달리 길이에 제한 없는 렌즈 시트(20)를 대량 제조할 수 있는 장점이 있다.
그리고 상기 태양광 발전 장치(100)는, 태양의 빛에너지를 전기에너지로 바꾸는 장치로서, 상기 집광 렌즈(10)의 하방에 미리 정한 거리만큼 이격된 상태로 배치되며, 상기 집광 렌즈(10)의 초점 영역(FR)과 대응되는 면적에 마련되어 있는 태양 전지(31)를 포함하고 있으므로, 고가의 태양 전지(31)를 최소한으로 사용할 수 있는 장점이 있다.
한편, 도 8에는 본 발명의 제2 실시예인 렌즈 시트(120)가 도시되어 있다. 이 렌즈 시트(120)는 도 5에 도시된 렌즈 시트(20)와 대부분의 구성 및 효과가 동일하므로 이하에서는 양자 간의 차이점에 대해서만 설명하기로 한다. 이 렌즈 시트(120)는, 결합 돌기(21)와 결합 홈(22)를 구비하고 있다.
상기 결합 돌기(21)는, 도 8에 도시된 바와 같이 상기 본체부(11a)의 좌측 단부에 형성된 돌기로서, 상기 중심축(C)과 교차하는 방향인 좌측 방향으로 돌출되어 있다.
상기 결합 홈(22)은, 상기 본체부(11a)의 우측 단부에 형성된 홈으로서, 상기 중심축(C)과 교차하는 방향인 좌측 방향으로 함몰되어 있다.
상기 결합 홈(22)은, 상기 결합 돌기(21)와 탈착 가능하게 결합할 수 있도록 개구된 부근 영역이 탄성적으로 변형될 수 있다.
상기 결합 돌기(21) 및 결합 홈(22)은, 상기 중심축(C)을 따라 길게 연장되어 있다.
상기 렌즈 시트(120)는, 상기 본체부(11a)의 일측 단부에는 상기 중심축(C)과 교차하는 방향으로 돌출되어 있는 결합 돌기(21)가 형성되어 있으며, 상기 본체부(11a)의 타측 단부에는 상기 중심축(C)과 교차하는 방향으로 함몰되어 있으며, 상기 결합 돌기(21)와 탈착 가능하게 결합할 수 있는 결합 홈(22)이 형성되어 있으므로, 별도의 체결 부재나 접착제의 도움 없이 시공 현장에서 간편하게 상기 렌즈 시트(120)를 서로 결합시킬 수 있는 장점이 있다.
이상으로 본 발명을 설명하였는데, 본 발명의 기술적 범위는 상술한 실시예에 기재된 내용으로 한정되는 것은 아니며, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 수정 또는 변경된 등가의 구성은 본 발명의 기술적 사상의 범위를 벗어나지 않는 것임은 명백하다.

Claims (9)

  1. 빛이 투과할 수 있는 재질의 판형 부분으로서, 중심축을 따라 미리 정한 길이만큼 길게 연장되어 있는 본체부;
    빛이 투과할 수 있는 재질의 부분으로서, 상기 본체부의 하면에 마련되며, 상기 본체부를 관통한 빛을 굴절시키는 굴절부;를 포함하며,
    상기 굴절부는, 중앙부와, 상기 중앙부의 좌측에 배치되어 있는 좌측부와, 상기 중앙부의 우측에 배치되어 있는 우측부를 포함하며,
    상기 좌측부와 우측부는, 복수 열의 톱니 형태 단면이 상기 중심축을 따라 길게 연장됨으로써 형성되는 복수 개의 굴절면들을 포함하며,
    상기 좌측부와 우측부는 상기 중앙부를 중심으로 서로 좌우 대칭적인 형상과 배치를 가지며,
    상기 본체부의 상면으로부터 조사되는 빛은 상기 본체부와 굴절부를 통과하면서, 미리 정한 폭을 가진 초점 영역에 집광되며,
    상기 초점 영역은 상기 중심축을 따라 길게 형성되는 것을 특징으로 하는 집광 렌즈
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 좌측부와 우측부는, 상기 본체부에 대하여 미리 정한 각도를 각각 가지는 외측 굴절면과 내측 굴절면을 구비하며,
    상기 외측 굴절면과 내측 굴절면은 각각 평면으로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 집광 렌즈
  3. 제 1항에 있어서,
    복수 개의 굴절면들은, 상기 중심축을 따라 직선형으로 길게 연장되어 있으며, 미리 정한 간격만큼 이격된 상태로 서로 평행한 것을 특징으로 하는 집광 렌즈
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 본체부는 전체 영역에 걸쳐서 미리 정한 값의 두께를 가지며, 상기 본체부의 상면은 빛이 입사되는 입사면으로서 평면 형상인 것을 특징으로 하는 집광 렌즈
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 중앙부와 좌측부와 우측부는 단위 렌즈 모듈을 형성하며, 상기 단위 렌즈 모듈은 복수 개 마련되어 서로 평행하게 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 집광 렌즈
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 복수 개의 단위 렌즈 모듈은 일체로 형성되어 미리 정한 면적을 가지며, 유연하게 휘어질 수 있는 시트 형상으로 마련되는 것을 특징으로 하는 집광 렌즈
  7. 제 1항에 있어서,
    미리 정한 형상의 단면이 상기 중심축을 따라 직선적으로 길게 연장된 형상을 가짐으로써, 압출 가공에 의하여 대량으로 제조될 수 있는 것을 특징으로 하는 집광 렌즈
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 중심축과 교차하는 방향으로 돌출되어 있는 결합 돌기가 일측 단부에 형성되어 있으며,
    상기 중심축과 교차하는 방향으로 함몰되어 있으며, 상기 결합 돌기와 탈착 가능하게 결합할 수 있는 결합 홈이 타측 단부에 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 집광 렌즈
  9. 제 1항에 기재되어 있는 집광 렌즈를 포함하는 태양광 발전 장치로서,
    태양의 빛에너지를 전기에너지로 바꾸는 장치로서, 상기 집광 렌즈의 하방에 미리 정한 거리만큼 이격된 상태로 배치되며, 상기 집광 렌즈의 초점 영역과 대응되는 면적에 마련되어 있는 태양 전지를 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 장치
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