[發明專利]均光器、光能轉換器及反射聚光太陽能模組有效
| 申請號: | 201210163074.8 | 申請日: | 2012-05-23 |
| 公開(公告)號: | CN103424869B | 公開(公告)日: | 2017-09-22 |
| 發明(設計)人: | 容云 | 申請(專利權)人: | 容云 |
| 主分類號: | G02B27/09 | 分類號: | G02B27/09;F24J2/00 |
| 代理公司: | 北京凱特來知識產權代理有限公司11260 | 代理人: | 鄭立明,趙鎮勇 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 均光器 光能 轉換器 反射 聚光 太陽能 模組 系統 | ||
技術領域
本發明涉及太陽能應用領域,尤其涉及一種均光器、光能轉換器及反射聚光太陽能模組。
背景技術
在高倍聚光太陽能應用中,通常需要將光伏電池串聯以提升輸出電壓,減小輸出電流,這就需要平衡各光伏電池的工作狀態,從而使串聯的各個光伏電池同時達到較高效率。這就要求各光伏電池的輸入光線是均勻的,但在共用同一反射聚光鏡時,由于加工誤差和控制誤差,難以做到聚光光斑穩定均勻。
發明內容
本發明實施方式提供一種均光器、光能轉換器及反射聚光太陽能模組,可以解決目前聚光光斑穩定均勻性不好的問題,可以均勻處理光斑,避免了光線從入射方向逸出,從而提高了光線的利用率。
為解決上述問題本發明提供的技術方案如下:
本發明實施方式提供一種均光器,包括:
多點散射器和反光腔;其中,
所述多點散射器設有多個光輸出端和至少一個光輸入端;
所述反光腔為內壁是反射面的筒形結構,其一端開口為光輸入端,另一端開口作為光輸出端,所述反光腔的光輸入端罩在所述多點散射器上與所述多點散射器連接。
本發明實施方式還提供一種光能轉換器,包括:依次連接的均光器、光伏電池組件陣列和導熱支撐體、液冷換熱器,及與所述光伏電池組件陣列的光伏電池電連接的升壓電路,其特征在于,所述均光器采用本發明所述的均光器。
本發明實施方式進一步提供一種反射聚光太陽能模組,包括:
反射聚光鏡、光能轉換器和支架;其中,
所述反射聚光鏡設置在所述支架上;
所述光能轉換器的受光面與所述反射聚光鏡的反射面相對,光能轉換器的電輸出端與所述支架的電輸出接口連接;
所述光能轉換器的熱輸出端與所述支架的熱輸出接口連接;
所述光能轉換器由外殼和設置在外殼內的本發明所述的光能轉換器構成。
由上述的技術方案可以看出,本發明實施方式提供的均光器,通過多點散射器與反光腔配合,輸入的光經多點散射器散射后,在反光腔輸出側輸出時,達到了很好的均光效果。該均光器結構簡單,成本低,用在太陽能電熱混合利用系統中,可有效提高光伏電池輸出電壓的均勻性。
附圖說明
為了更清楚地說明本發明實施例的技術方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域的普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他附圖。
圖1為本發明實施例一提供的均光器的示意圖;
圖2為本發明實施例一提供的均光器的側向示意圖;
圖3為本發明實施例一提供的均光器的俯向示意圖;
圖4為本發明實施例二提供的一種簡化的多點散射器的示意圖;
圖5為本發明實施例二提供的一種簡化的多點散射器的示意圖;
圖6為本發明實施例三提供的光能轉換器的示意圖;
圖7為本發明實施例三提供的光能轉換器的側向示意圖;
圖8為本發明實施例三提供的光能轉換器的正向示意圖;
圖9為本發明實施例三提供的光能轉換器的電池工作點平衡器示意圖;
圖10為本發明實施例提供的反射聚光太陽能模組的結構示意圖;
圖11為本發明實施例提供的太陽能電熱混合利用系統的整體結構示意圖;
圖12為本發明實施例提供的太陽能電熱混合利用系統整體結構的另一角度示意圖;
圖中各標號對應的部件為:2-追日架;3-聚光反射聚光鏡;4-光能轉換器;411-多點散射器;412-防漏光反射器;413-反光腔;414-光漏斗;42-光伏電池;421-光伏電池;422-光伏電池;43-液冷支撐體;431-導熱電路板;432-導熱支撐體;433-液冷換熱器;441-并聯電容器;442-并聯電容器;443-交換電容器;45-保護二極管;461-電控開關;462-電控開關;463-電控開關;464-電控開關。
具體實施方式
下面結合具體實施例對本發明中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明的保護范圍。
下面對本發明實施例作進一步地詳細描述。
實施例一
本發明實施例提供一種均光器,可用在太陽能系統中,如用在光熱混合利用系統中,如圖1所示,該均光器包括:多點散射器和反光腔;
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