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[實用新型]具冷卻系統的高效太陽能電池板有效

專利信息
申請號: 201520293927.9 申請日: 2015-05-08
公開(公告)號: CN204596808U 公開(公告)日: 2015-08-26
發明(設計)人: 方名耀;柯水華 申請(專利權)人: 東莞市華源光電科技有限公司
主分類號: H01L31/052 分類號: H01L31/052
代理公司: 廈門市新華專利商標代理有限公司 35203 代理人: 徐勛夫
地址: 523000 廣東省東莞市清溪*** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關鍵詞: 冷卻系統 高效 太陽能 電池板
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及太陽能電池領域技術,尤其是指一種具冷卻系統的高效太陽能電池板。

背景技術

太陽能是取之不盡、用之不竭的能源,被譽為是21世紀最理想的可再生能源。太陽能發電是新興的可再生能源技術,目前已實現產業化應用的主要是太陽能光伏發電和太陽能光熱發電。太陽能光伏發電具有電池組件模塊化、安裝維護方便、使用方式靈活等特點,是太陽能發電應用最廣泛的技術。太陽能電池板的光電轉換效率的提高一直是光伏領域研究的焦點。然而,溫度對太陽能電池板發電效率的影響不容忽視,光電轉換的效率隨溫度升高而降低。目前的太陽能電池板均無冷卻裝置,導致電池板的轉換效率較低,并且,現有太陽能電池板的聚光性不強,對于光電轉換效率具有很大影響,?因此,針對以上缺陷,應對現有太陽能電池板進行改進,以提高太陽能電池板的光電轉換效率。

實用新型內容

有鑒于此,本實用新型針對現有技術存在之缺失,其主要目的是提供一種具冷卻系統的高效太陽能電池板?,通過于太陽能電池板上設置聚光裝置及冷卻系統,使太陽能電池板能夠充分吸收太陽光能,并且可防止溫度升高,從而,提高光電轉換效率。

為實現上述目的,本實用新型采用如下之技術方案:

一種具冷卻系統的高效太陽能電池板,其由前至后依次包括有光電轉換層、EVA層和鋁基板層,該光電轉換層、EVA層和鋁基板層呈一體式結構,并于光電轉換層上表面設置有用于聚光的聚光裝置,于鋁基板層下表面設置有用于對電池板降溫的冷卻系統,其中,該聚光裝置包括設置于光電轉換層上表面的透光層及設置于透光層上的透鏡層;該冷卻系統包括導熱層、緊貼于導熱層下表面的導熱管以及與導熱管相連的復數個散熱鰭片,該導熱層緊貼于上述鋁基板層下表面上。

作為一種優選方案:所述透鏡層設有若干個彼此間隔的凸透鏡。

作為一種優選方案:所述導熱層為導熱石墨膜。

作為一種優選方案:所述導熱管內填充有制冷工質。

本實用新型與現有技術相比具有明顯的優點和有益效果,具體而言,由上述技術方案可知,通過將聚光裝置設置于光電轉換層上方,利用透光層和透鏡層聚集太陽能,使太陽能電池板達到更高的效率,產生更高的效益,同時,于鋁基板層下表面上設置冷卻系統,可降低太陽能電池板整體溫度,大大提高光電轉換效率,結構簡單,安裝方便,便于維護。

為更清楚地闡述本實用新型的結構特征和功效,下面結合附圖與具體實施例來對其進行詳細說明。

附圖說明

圖1為本實用新型之電池板層狀結構示意圖。

附圖標識說明

10、光電轉換層????????????????????20、EVA層

30、鋁基板層??????????????????????40、聚光裝置

41、透光層????????????????????????42、透鏡層

421、凸透鏡???????????????????????50、冷卻系統

51、導熱層????????????????????????52、導熱管

53、散熱鰭片。?????????????

具體實施方式

本實用新型如圖1所示,一種具冷卻系統的高效太陽能電池板,由前至后依次包括有光電轉換10層、EVA層20和鋁基板層30。

該光電轉換層10、EVA層20和鋁基板層30經層壓機高溫層壓后呈一體式結構,并于光電轉換層10上表面設置有用于聚光的聚光裝置40,于鋁基板層30下表面設置有用于對電池板降溫的冷卻系統50,其中,該聚光裝置40包括設置于光電轉換層10上表面的透光層41及設置于透光層41上的透鏡層42,并于該透鏡層42上設有若干個彼此間隔的凸透鏡421;該冷卻系統50包括導熱層51、緊貼于導熱層51下表面的導熱管52以及復數個散熱鰭片53,該導熱層51為導熱石墨膜,其緊貼于上述鋁基板層30,該導熱管52內填充有制冷工質,并穿設于復數個散熱鰭片53上,復數個散熱鰭片53上端分別抵接于導熱管52和導熱層51結合處。

該太陽能電池板的工作原理如下:透鏡層42上的凸透鏡421將太陽光聚攏,起到聚光作用,提高光照能量,光電轉換層10在單位時間內吸收到的太陽光能大幅提高,同時,冷卻系統50中的導熱管52通過導熱層51將熱量傳遞到散熱鰭片53上,并且,導熱管52內部冷卻工質也可起到降溫作用,從而,使太陽能電池板能夠高效吸收轉換光能為電能,而不受溫度升高的影響。

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