Патенты автора Шеповалова Ольга Вячеславовна (RU)

Изобретение относится к гелиотехнике. Концентратор солнечного излучения выполнен в виде тела вращения, внутренняя поверхность которого является отражающей поверхностью, и расположенного под ним приемника излучения. Рабочая поверхность приемника излучения находится в фокальной плоскости концентратора. Ось вращения концентратора проходит через центр фокального пятна концентратора, перпендикулярно к нему. Степень концентрации в каждой точке фокального пятна одинакова. Отражающая поверхность состоит из нескольких расположенных друг на друге частей, каждая из которых представляет собой тело вращения. Осью вращения всех частей является ось вращения концентратора. Каждая часть отражающей поверхности обеспечивает однородную засветку всего фокального пятна. Количество отраженных лучей, приходящих в каждую точку фокального пятна, равно количеству частей отражающей поверхности. Части отражающей поверхности гладко сливаются друг с другом. Профиль отражающей поверхности описывается предложенной системой уравнений, учитывающей координаты точки падения луча на отражающую поверхность, координату точки падения отраженного луча на фокальное пятно, степень концентрации излучения в фокальном пятне концентратора, обеспечиваемую каждой частью отражающей поверхности, суммарную степень концентрации, количество частей отражающей поверхности, радиусы наименьшего и наибольшего сечений каждой части отражающей поверхности, перпендикулярных оси вращения концентратора. Технический результат заключается в уменьшении отражения излучения от рабочей поверхности и повышении эффективности преобразования. 1 табл., 3 ил.

Изобретение относится к гелиотехнике. Планарный высоковольтный фотоэлектрический модуль содержит электрически соединенные между собой планарные фотоэлектрические элементы, расположенные в одной плоскости в герметичной оболочке между верхним и нижним защитными покрытиями. Фотоэлектрические элементы включают пластину из полупроводникового материала, например кремния, на которой с одной или обеих сторон по всей площади пластины расположены чередующиеся слои р и n типа. Слои р и n типа расположены таким образом, что фотоэлектрические элементы представляют собой несколько расположенных друг на друге последовательно соединенных единичных фотопреобразователей. Толщина фотоэлектрических элементов соизмерима с толщиной традиционного планарного кремниевого фотопреобразователя с одним р-n переходом, а другие размеры совпадают с размерами традиционного планарного кремниевого фотопреобразователя с одним р-n переходом. Лицевая или лицевая и тыльная поверхности модуля являются рабочими. Изобретение обеспечивает работу планарного высоковольтного фотоэлектрического модуля с повышенным выходным напряжением, низкой зависимостью мощности от равномерности освещения и повышенной надежности, повышенной эффективностью при концентрированном излучении за счет использования многослойных планарных высоковольтных фотоэлектрических элементов и их соединения. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности и упрощение конструктивной схемы электроприводов. В устройстве для повышения эффективности использования электроэнергии от солнечных батарей электроприводами постоянного тока, содержащем солнечные батареи, регулятор отбора мощности, электродвигатель постоянного тока независимого или параллельного возбуждения и центробежный насос в качестве рабочего механизма, в цепь независимой или параллельной обмотки возбуждения электродвигателя введены дополнительные резисторы RH, величины сопротивления которых задаются автоматически регулятором отбора мощности, потребляемой от солнечных батарей, в зависимости от текущего значения интенсивности солнечной радиации RH=fI(Ie), где RH - величина сопротивления резистора, fI(Ie) - функция величины интенсивности солнечной радиации, чтобы при суточном изменении интенсивности солнечной радиации Ie было выполнено условие PMAX-Pl→0. Аналогично, для двигателя последовательного возбуждения параллельно последовательной обмотке возбуждения подключают дополнительные резисторы RП, величины сопротивления которых задаются автоматически регулятором отбора мощности в зависимости от текущего значения интенсивности солнечной радиации RП=f2(Ie), где RП - величина сопротивления резистора, включенного параллельно последовательной обмотке возбуждения, f2(Ie) - функция величины интенсивности солнечной радиации, чтобы при суточном изменении интенсивности солнечной радиации Ie было выполнено условие PMAX-Pl→0. 2 ил.

Изобретение может использоваться в гелиотехнике, в частности, в концентраторах солнечной энергии. Концентратор содержит симметричную отражающую поверхность, выполненную в виде фоклина, и прямоугольное выходное окно для размещения приемника излучения, совпадающее с фокальным пятном концентратора. Степень концентрации в каждой точке фокального пятна одинакова. Отражающая поверхность состоит из плоского и криволинейного участков. Образующая отражающей поверхности описывается системой уравнений, учитывающей координаты точки падения солнечного луча на концентратор, коэффициент концентрации, ширину фокального пятна, размер апертуры концентратора и координаты линии стыковки плоского и криволинейного участков отражающей поверхности. Технический результат - уменьшение отражения излучения от рабочей поверхности приемника излучения и повышение эффективности преобразования. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к исследованию оптических свойств и метрологии полупроводников и фотоэлектрических структур, а именно к измерению квантового выхода внутреннего фотоэффекта в полупроводниках

Изобретение относится к исследованию оптических свойств и метрологии полупроводников и фотоэлектрических структур, а именно к измерению квантового выхода внутреннего фотоэффекта в полупроводниках

Изобретение относится к электронной технике, а именно к приборам, преобразующим энергию электромагнитного излучения в электрическую, и технологии их изготовления, в частности к полупроводниковым фотоэлектрическим генераторам

Изобретение относится к электронной технике, а именно к технологии изготовления полупроводниковых фотоэлектрических генераторов

Изобретение относится к электронной технике, а именно к приборам, преобразующим энергию электромагнитного излучения в электрическую, и технологии их изготовления, в частности к полупроводниковым фотоэлектрическим генераторам

Изобретение относится к электронной технике, а именно к приборам, преобразующим энергию электромагнитного излучения в электрическую, и технологии их изготовления, в частности к полупроводниковым фотоэлектрическим генераторам

Изобретение относится к электронной технике, а именно к приборам, преобразующим энергию электромагнитного излучения в электрическую, и технологии их изготовления, в частности к полупроводниковым фотоэлектрическим генераторам

Изобретение относится к области гелиотехники, в частности, оно касается создания солнечных модулей с концентраторами солнечного излучения для выработки электричества и тепла

 


Наверх