本發明屬于太陽能光伏高效發電與半導體溫差發電技術領域,具體涉及光伏與半導體溫差聯合發電系統。
背景技術:
太陽能光伏發電中,由于太陽光的輻射熱30%左右可以通過光伏效應轉化為電力,其余約70%的熱能沒被充分利用,同時因為這部分熱量導致太陽能光伏板基板的溫度升高。在光照強度一定的條件下,當太陽能光伏電池隨溫度升高而輸出電壓降低,輸出功率也隨之降低,溫度每升高1℃,發電效率降低約0.3%。在高溫狀態下,還容易造成光伏板的面板光斑銹蝕、粘膠老化開裂、使用壽命降低等問題。
光伏板基板降溫一般采用輕型鋁塑基板,以及高導熱性能粘粘合膠等方式,以與環境的自然冷卻方式進行降溫。然而這也設計不能保證在沙漠、海洋等強照射條件下基板溫度在合理范圍內,還有夏季環境溫度較高溫度也容易造成光伏板溫度高,而導致發電效率降低,同時太陽能光伏板使用壽命降低。
技術實現要素:
本發明目的是為了解決太陽能光伏板基板超溫等影響光伏發電效率及使用壽命的關鍵問題,以及太陽能光伏板基板余熱利用水平低的問題,實現太陽能光伏板在最佳發電效率的智能控制。
為了達到上述目的,本發明采用了下列技術方案:
光伏與半導體溫差聯合發電系統,包括太陽能光伏板、太陽能光伏輸出開關、太陽能光伏控制器、太陽能光伏蓄電池組、太陽能光伏逆變器、熱管、溫差發電器、溫差發電器高溫側、溫差發電器低溫側、補液門、冷卻器、溫差發電器內阻、溫差發電器輸出開關、溫差發電器控制器、溫差發電器蓄電池組、溫差發電器逆變器;
所述太陽能光伏板通過太陽能光伏輸出開關與太陽能光伏控制器連接,所述太陽能光伏控制器分別與太陽能光伏蓄電池組、太陽能光伏逆變器連接;所述太陽能光伏板上設有均勻分布的若干個熱管,所述熱管通過貼膜設置在太陽能光伏板上;
所述溫差發電器高溫側的出口與冷卻器的入口管路連接,所述冷卻器的出口與溫差發電器低溫側的入口管路連接,所述冷卻器還設有補液門用于補充配置好的流動工質,所述溫差發電器低溫側的出口與熱管的冷端管路連接,所述熱管的熱端直接與泵接觸,用于為泵內的流動介質提供熱源,泵與溫差發電器高溫側的入口管路連接,所述溫差發電器通過溫差發電器內阻、溫差發電器輸出開關與溫差發電器控制器連接,所述溫差發電器控制器分別與溫差發電器蓄電池組、溫差發電器逆變器連接。
進一步,所述系統還包括太陽能光伏板基板溫度測量元件,所述太陽能光伏板基板溫度測
聲明:
“光伏與半導體溫差聯合發電系統” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)