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公开(公告)号:CN115065320A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210841790.0
申请日:2022-07-18
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
摘要: 一种提高光伏电池片倒角之间方形区域的光利用率的装置,在相邻的四个电池片倒角延长线形成的方形区域内的盖板玻璃下部设置反光结构,所述反光结构为仿菲涅尔透镜式劈尖圆环阵列的凹槽,所述仿菲涅尔透镜式劈尖圆环阵列的外边缘内切于所述方形区域的四边,横截面为斜边朝向所述外边缘的多个直角三角形,所述仿菲涅尔透镜式劈尖圆环阵列的斜边表面内壁涂覆有反光金属薄膜,所述直角三角形的斜边与水平直角边的夹角α≥δ/2,δ为盖板玻璃所用玻璃材质的全反射临界角。本发明利用光的全反射原理,使得照射在光伏组件的四个电池片倒角区域之间不能用来发电的空白区域的光尽可能的也被反射在电池片表面用于发电,实现对组件受光面积的高效利用。
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公开(公告)号:CN114843359A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210499565.3
申请日:2022-05-09
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: H01L31/048 , H01L31/054
摘要: 一种提高光伏电池片之间间隙的光利用率的装置,在光伏电池片之间间隙上的盖板玻璃下部设置有反光结构,所述反光结构为三棱柱凹槽,所述三棱柱凹槽截面形状为等腰三角形,所述等腰三角形的底边长度为电池片间距L,高H≥L/2*tanδ/2,δ为盖板玻璃所用玻璃材质的全反射角,所述三棱柱凹槽内壁涂覆有反光薄膜。利用该反光结构将本应“浪费”在空白区域的光反射至电池片表面,实现对组件照光面积的最大限度利用,提高了组件的输出功率,且相较于传统叠瓦技术,本发明提供的“光学叠瓦技术”成本更低,组件有效利用面积更大。
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公开(公告)号:CN114899261A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210498700.2
申请日:2022-05-09
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: H01L31/048 , H01L31/054 , H02S30/10
摘要: 一种提高光伏电池片与边框之间间隙的光利用率的装置,在边框与光伏电池片之间间隙的盖板玻璃的下部设置有至少一条边缘劈尖带,所述边缘劈尖带沿平行于边框的方向贯穿所述盖板玻璃,所述边缘劈尖带的横截面为直角三角型,其中一条竖直直角边平行于边框内边,另一条水平直角边位于盖板玻璃底面,斜边内壁涂覆有反光薄膜,所述斜边与水平直角边的夹角α≥δ/2,δ为盖板玻璃所用玻璃材质的全反射临界角。盖板玻璃上设计相应的边缘劈尖带,利用该边缘劈尖带将本应“浪费”的光反射至电池片表面,实现对组件照光面积的最大限度利用,提高了组件的输出功率,且相较于传统叠瓦技术,本发明提供的“光学叠瓦技术”成本更低,组件有效利用面积更大。
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公开(公告)号:CN116933604A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311100732.3
申请日:2023-08-29
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F119/02 , G06F119/08
摘要: 一种预测光伏电池工作温度分布的方法,包括:对光伏电池组件结构的简化处理:模拟一块面积为数平方米的光伏组件在有风条件下的温度分布;对光伏电池进行划分:将整块光伏电池板划分为多块网格,每块网格被视为均一且等温,通过温度预测模型分别计算每个网格的温度;基于流体力学与热力学的温度计算方程推导出可以计算出光伏电池各部分温度的能量平衡方程;在计算的温度分布的时候,温度预测模型首先对温度赋予一个初始值,在计算出温度分布后,将结果作为初始值再进行迭代计算,迭代中止的条件为初值矩阵与结果矩阵之间的差值小于0.5℃或迭代次数满足预设的要求。本方法有助于提高光伏发电功率预测精度,也便于对光伏电池进行精准的故障诊断。
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公开(公告)号:CN114519264A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210094156.5
申请日:2022-01-26
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种用于低倍聚光光伏的全被动散热设计优化方法,包括以下步骤:S1,利用工程仿真软件COMSOL搭建全被动散热装置模型,包括:太阳电池片、导热硅酯、VC散热片、翅片散热器和天空辐射制冷膜;所述天空辐射制冷膜贴附在所述VC散热片和所述翅片散热器二者的上表面的露出的部分;S2,确定全被动散热装置模型中的无关参数,将所述VC散热片和所述翅片散热器的边长确定为自变量,将所述太阳电池片的温度确定为因变量进行仿真;S3,根据传热学公式,确定加载在模型上的热量参数;S4,在COMSOL软件中进行稳态热力学仿真,得到自变量与太阳电池片温度的关系,选出成本最低的最佳组合方案;S5,得出适用于不同聚光倍数的全被动散热装置的几何优化参数。
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