×
10.04.2019
219.017.077e

Результат интеллектуальной деятельности: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к конструкциям солнечных энергетических установок с фотоэлектрическим датчиком слежения за солнцем и системой азимутального поворота солнечного модуля, а также к системам автоматического слежения за источником света и предназначено для автоматической ориентации плоскости солнечного модуля за источником света (Солнцем). Система слежения включает компактный фотоэлектрический датчик положения Солнца, состоящий из каркаса в форме прямой трехгранной призмы, на двух боковых гранях которой размещены фотоэлементы слежения за солнцем, а на третьей грани установлен командный фотоэлемент разворота модулей с запада на восток. В течение светового дня фотоэлементы слежения на гранях датчика выдают командные сигналы для блока управления приводом азимутального поворота солнечного модуля, который при этом разворачивается в направлении солнца с помощью вала. Применение системы слежения позволит увеличить эффективность применения солнечного модуля. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к конструкциям солнечных энергетических установок с фотоэлектрическим датчиком слежения за Солнцем и системой азимутального поворота солнечных коллекторов или фотоэлектрических модулей.

Общеизвестно, что ориентация солнечных модулей энергоустановок в направлении Солнца обеспечивает увеличение выхода энергии в течение светового дня по сравнению со стационарными солнечными энергоустановками.

Известна солнечная энергоустановка, в которой датчиком слежения за Солнцем являются два телескопических термопривода, разделенных экраном (RU 2125686). Суточный поворот солнечной панели осуществляется посредством выдвижения штоков термоприводов, нагретых до разных температур.

Основным недостатком данного устройства является тепловая инерционность нагрева термоприводов как при восходе Солнца, так и в условиях переменной облачности. Кроме того, на точность ориентации солнечной панели будет оказывать влияние температура окружающего воздуха, скорость и направление ветра.

Известна также солнечная энергоустановка (прототип), включающая фотоэлектрическую систему слежения за Солнцем с блоком управления и приводом азимутального поворота солнечных фотоэлектрических модулей (RU 2280918). В данном устройстве командным датчиком положения является сам фотоэлектрический модуль, разделенный на две части продольной перегородкой с отражающими боковыми поверхностями. На обратной стороне фотоэлектрического модуля установлен командный фотоэлемент возврата модуля в направлении восхода Солнца.

Система слежения за Солнцем, реализованная в прототипе, не может быть использована в управлении положением солнечных модулей типа тепловых коллекторов. Кроме того, предпочтительнее иметь систему слежения с датчиком положения в виде малогабаритного отдельного блока, который может быть освоен в производстве и пригоден для использования с любым типом солнечных модулей (тепловых коллекторов или фотоэлектрических батарей). На точность ориентации солнечных модулей у прототипа также может оказывать разная степень нагрева половин фотоэлектрического модуля, если холодный ветер направлен перпендикулярно плоскости продольной перегородки солнечного модуля.

Задача: создание солнечной энергоустановки, в состав которой входит отдельным элементом компактный и простой в изготовлении датчик слежения за Солнцем.

Положительный результат достигается тем, что солнечная энергоустановка, содержащая солнечные модули, систему слежения за Солнцем, блок управления приводом азимутального поворота модулей и разворота их с запада на восток, вал. По данному предложению упомянутая система слежения включает компактный фотоэлектрический датчик положения Солнца, состоящий из каркаса в форме прямой трехгранной призмы, на двух боковых гранях которой, выполненных под углом 15-25°, размещены фотоэлементы слежения за Солнцем, а на третьей грани установлен командный фотоэлемент разворота модулей с запада на восток.

Целесообразно внутри каркаса разместить электронную схему управления приводом поворота солнечных модулей.

Целесообразно каркас датчика выполнить из теплопроводящего материала.

Целесообразно, в случае необходимости, датчик слежения поместить в прозрачный защитный колпак.

Вариант исполнения устройства, который наиболее полно характеризует существо предлагаемого изобретения, показан на фиг.1 и 2. На фиг.1 представлена схема солнечной энергоустановки, на фиг.2 показано устройство датчика слежения.

В плоскости рабочей поверхности солнечного модуля 1 укреплен фотоэлектрический датчик слежения за Солнцем 2, сигнал с которого поступает на блок управления 3 приводом механизма поворота 4 солнечного модуля 1, располагающегося на вертикальном валу 5.

Основой датчика слежения 2 является каркас 6, представляющий собой трехгранную прямую призму, на двух гранях которой 7 и 8, выполненных под углом 15-25°, размещены фотоэлементы слежения 9 (на грани 8 фотоэлемент не показан). На тыльной стороне третьей грани 10 расположен командный фотоэлемент разворота модулей 11 с запада на восток (не показан).

Солнечная энергоустановка работает следующим образом.

В течение светового дня фотоэлементы слежения на гранях 7 и 8 каркаса 6 выдают командные сигналы для блока управления 3 приводом 4 азимутального поворота солнечного модуля 1, который при этом разворачивается в направлении Солнца. Экспериментально установлено, что угол между гранями призмы около 20° обеспечивает максимальную эффективность управления приводом 4. Также установлено, что предлагаемое расположение фотоэлементов слежения обеспечивает в условиях переменной облачности или пасмурной погоды ориентацию солнечного модуля в направлении наиболее яркого участка неба. Фотоэлемент 11 на грани 10 с восходом Солнца генерирует командный сигнал разворота модуля с запада на восток. Ориентация модуля в зенитальном направлении является стационарной, зависит от географической широты местоположения энергоустановки и изменяется вручную несколько раз в год.

Выполнение каркаса 6 из теплопроводного материала (например, из алюминия) обеспечивает выравнивание температуры командных фотоэлементов в условиях различной освещенности и направления ветра, что повышает точность ориентации модуля.

Размещение блока управления 3, например, в микроэлектронном исполнении, внутри каркаса 6 упрощает устройство энергоустановки, а сам датчик слежения делает коммерчески более привлекательным.

Для уменьшения влияния осадков на систему слежения энергоустановки датчик слежения может быть помещен в прозрачный колпак.

Изготовленный макетный образец солнечной энергоустановки с описанной системой слежения показал эффективность ее функционирования и коммерческую привлекательность как самой установки, так и датчика слежения в самостоятельном исполнении для комплектации уже действующих энергоустановок.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
27.12.2013
№216.012.9212

Монолитная интегральная схема миллиметрового диапазона

Изобретение относится к монолитным интегральным схемам, работающим в миллиметровом диапазоне длин волн, и предназначено для использования в телекоммуникационных и радиолокационных системах. Изобретение позволяет исключить изменение параметров монолитной схемы, содержащей копланарные линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503087
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.04.2014
№216.012.b1fc

Полупроводниковый источник излучения

Изобретение относится к области оптоэлектроники, конкретно к полупроводниковым источникам излучения инфракрасного, видимого и ультрафиолетового диапазонов длин волн. Оно может найти применение при создании современных светотехнических изделий и систем. Изобретение может быть использовано также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511280
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.05.2014
№216.012.c118

Сверхширокополосный ограничитель свч-мощности

Изобретение относится к СВЧ-монолитным интегральным схемам и предназначено для использования в качестве защитных схем, например в устройствах, содержащих малошумящие усилители. Cхема сверхширокополосного ограничителя СВЧ-мощности отражательного типа согласно изобретению построена не как фильтр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515181
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.10.2014
№216.012.fe53

Электролит для электрохимического осаждения иридия на арсенид галлия и способ его приготовления

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в полупроводниковой СВЧ-электронике для получения выпрямляющих иридиевых контактов к арсениду галлия. Кроме того, иридиевые покрытия пригодны для защиты электрических контактов, работающих в условиях эрозионного износа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530963
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.03.2016
№216.014.c84d

Способ изготовления высокочастотного транзистора с нанометровыми затворами

Изобретение относится к электронной технике и предназначено для создания дискретных приборов и сверхвысокочастотных интегральных схем с использованием полевых транзисторов. Техническим результатом изобретения является получение затворов длиной менее 100 нм, а также уменьшение толщины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578517
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.04.2016
№216.015.3716

Монолитная интегральная схема защитного устройства

Изобретение относится к СВЧ монолитным интегральным схемам и предназначено, преимущественно, для защиты малошумящих усилителей на входе приемных устройств СВЧ аппаратуры. Технический результат, на который направлено изобретение, состоит в упрощении конфигурации исходной эпитаксиальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581764
Дата охранного документа: 20.04.2016
+ добавить свой РИД