ES2282657T3 - Modulo fotovoltaico con disipador de calor ajustable y procedimiento de fabricacion. - Google Patents
Modulo fotovoltaico con disipador de calor ajustable y procedimiento de fabricacion. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2282657T3 ES2282657T3 ES03753104T ES03753104T ES2282657T3 ES 2282657 T3 ES2282657 T3 ES 2282657T3 ES 03753104 T ES03753104 T ES 03753104T ES 03753104 T ES03753104 T ES 03753104T ES 2282657 T3 ES2282657 T3 ES 2282657T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- heat sink
- photovoltaic
- fins
- photovoltaic module
- heat
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10F—INORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
- H10F77/00—Constructional details of devices covered by this subclass
- H10F77/60—Arrangements for cooling, heating, ventilating or compensating for temperature fluctuations
- H10F77/63—Arrangements for cooling directly associated or integrated with photovoltaic cells, e.g. heat sinks directly associated with the photovoltaic cells or integrated Peltier elements for active cooling
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10F—INORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
- H10F19/00—Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one photovoltaic cell covered by group H10F10/00, e.g. photovoltaic modules
- H10F19/80—Encapsulations or containers for integrated devices, or assemblies of multiple devices, having photovoltaic cells
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F2215/00—Fins
- F28F2215/14—Fins in the form of movable or loose fins
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
- Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
Abstract
Un módulo fotovoltaico que comprende: un material fotovoltaico (4); y un disipador de calor (2) en comunicación térmica con el material fotovoltaico próximo a una superficie de montaje (14) del disipador de calor, comprendiendo el disipador de calor (2) una pluralidad de aletas (12) que son movibles entre una primera posición sustancialmente paralela a la superficie de montaje (14) del disipador de calor y una segunda posición sustancialmente no paralela a la superficie de montaje del disipador de calor (2).
Description
Módulo fotovoltaico con disipador de calor
ajustable y procedimiento de fabricación.
La presente invención se refiere a un módulo
fotovoltaico que tiene un disipador de calor ajustable y al
procedimiento para la fabricación de tal módulo.
Los módulos fotovoltaicos actualmente disfrutan
de un amplio uso comercial. Por ejemplo, en aplicaciones terrestres,
los módulos fotovoltaicos se usan típicamente para impulsar equipos
electrónicos remotos como torres de radio, estaciones repetidoras
de microondas, y boyas de navegación. Los módulos fotovoltaicos
también se usan para generar potencia para aplicaciones en red. En
ciertas aplicaciones, los módulos fotovoltaicos, como células
fotovoltaicas individuales, se pueden cablear entre sí para formar
un arreglo para que se pueda producir una potencia aumentada. Sin
embargo, existe una necesidad de que los módulos fotovoltaicos
proporcionen potencia aumentada con una mayor eficacia que la
disponible actual-
mente.
mente.
Un origen de ineficacia, y potencia de salida
disminuida, es una disminución del rendimiento de módulos
fotovoltaicos a elevadas temperaturas. Se conoce que el voltaje de
funcionamiento, y por tanto la potencia de salida, de los
materiales fotovoltaicos disminuye a medida que la temperatura del
material aumenta. El efecto es aproximadamente linealmente
proporcional al inverso del cambio de temperatura del material.
También se conoce que los módulos fotovoltaicos funcionan
típicamente entre 20-30 grados Celsius más que la
temperatura del aire ambiente. Este aumento de temperatura por
encima del ambiente produce una reducción del 5-20%
de la potencia de funcionamiento, dependiendo de las células o
materiales fotovoltaicos particulares usados en el
módulo.
módulo.
Esta reducción de la potencia de funcionamiento
con la temperatura aumentada afecta a muchas configuraciones
diferentes de módulos fotovoltaicos, como colectores fotovoltaicos
de concentración y módulos con placas planas. Los módulos
colectores de concentración usan materiales reflectores o de
refracción para enfocar la luz solar a un área de superficie más
pequeña de las células o materiales fotovoltaicos. Los módulos con
placas planas son los módulos fotovoltaicos más comúnmente usados y
son fabricados típicamente como ensamblados planos de células
solares encapsulados entre un vidrio y una superficie trasera
adecuada. Ambos tipos de módulos sufren una potencia de salida
reducida a temperatura elevada. Por tanto, existe una necesidad de
un sistema de enfriamiento pasivo para módulos fotovoltaicos que se
pueda fabricar de manera económica. La aplicación de un disipador
de calor con aletas fijas se conoce del documento
US-A-4-118-249.
La presente invención proporciona un módulo
fotovoltaico que comprende un material fotovoltaico y un disipador
de calor en comunicación térmica con el material fotovoltaico
próximo a una superficie de montaje del disipador de calor. El
material fotovoltaico se puede proporcionar como una célula
fotovoltaica. El disipador de calor comprende una pluralidad de
aletas que son movibles entre una primera posición sustancialmente
paralela a la superficie de montaje del disipador de calor y una
segunda posición no paralela a la superficie de montaje del
disipador de calor. La orientación de las aletas en la primera
posición paralela (o aplanada) se hace durante la fabricación del
módulo, cuando el disipador de calor se une al material fotovoltaico
para facilitar, por ejemplo, la laminación del disipador de calor
al material fotovoltaico.
El disipador de calor puede comprender una
lámina de polímero térmicamente conductor o una hoja de metal, y
las aletas pueden estar formadas de porciones plegadas del polímero
o la hoja de metal. Deseablemente, el módulo fotovoltaico puede
comprender un material eléctricamente aislante dispuesto entre el
disipador de calor y el material fotovoltaico para impedir la
comunicación eléctrica entre el disipador de calor y el material
fotovoltaico. Adicionalmente o alternativamente, el módulo
fotovoltaico puede incluir un material de encapsulado dispuesto
entre el disipador de calor y el material fotovoltaico.
Opcionalmente, el módulo fotovoltaico puede incluir una tapa
dispuesta por encima del material fotovoltaico.
Además la presente invención proporciona un
procedimiento para fabricar un módulo fotovoltaico que comprende
las etapas de provisión de un material fotovoltaico y provisión de
un disipador de calor que tiene una superficie de montaje y que
tiene una pluralidad de aletas que son movibles entre una primera
posición sustancialmente paralela a la superficie de montaje y una
segunda posición sustancialmente no paralela a la superficie de
montaje. El procedimiento también incluye las etapas de orientación
de las aletas sustancialmente paralela a la superficie de montaje y
unión del disipador de calor al material fotovoltaico. Después de
que el disipador de calor es unido al material fotovoltaico el
procedimiento también puede incluir la etapa de orientación de las
aletas en la segunda posición. En una forma de realización del
procedimiento, la etapa de unión del disipador de calor puede
comprender la laminación. La etapa de unión del disipador de calor
puede incluir la provisión de un material eléctricamente aislante
entre la superficie de montaje del disipador de calor y el material
fotovoltaico y después la adhesión del disipador de calor, el
material eléctricamente aislante, y el material fotovoltaico entre
sí, como por laminación.
El resumen precedente y la siguiente descripción
detallada de las formas de realización preferidas de la presente
invención se entenderán mejor cuando se lean en conjunción con los
dibujos adjuntos, en los que:
la fig. 1 es una vista en
perspectiva en despiece ordenado de un módulo fotovoltaico no
enmarcado que tiene un disipador de calor con aletas dispuestas en
una primera posición plegada que está adaptada para el
procesamiento de acuerdo con el procedimiento de la presente
invención;
la fig. 2 es una vista en alzado
lateral que muestra la estructura del disipador de calor
representado en la fig. 1;
la fig. 3 es una vista en
perspectiva en despiece ordenado del módulo fotovoltaico de la fig.
1 con las aletas del disipador de calor dispuestas en una segunda
posición extendida; y
la fig. 4 es una vista en alzado
lateral que muestra la estructura del disipador de calor
representado en la fig. 3.
Con referencia ahora a los dibujos en los que
como números de referencia se refieren a los mismos o similares
elementos a través de las diversas vistas, y en particular a la
figura 1, se muestra una vista en despiece ordenado de un módulo
fotovoltaico 20 de acuerdo con la presente invención. El módulo
fotovoltaico 20 comprende un material fotovoltaico, que se puede
proporcionar convenientemente en forma de una o más células
fotovoltaicas 4 distintas o materiales fotovoltaicos de película
delgada. Las células fotovoltaicas 4 son generalmente planas en la
forma, y pueden tener convenientemente una forma rectangular. Sin
embargo, otras formas, incluyendo formas no planas, se pueden usar
de acuerdo con la presente invención.
Las células fotovoltaicas 4 pueden comprender
materiales semiconductores en los que se crean pares
electrón-hueco cuando se exponen a la luz para
proporcionar un flujo de corriente eléctrica cuando el módulo
fotovoltaico 20 se conecta a un circuito eléctrico. Las células
fotovoltaicas 4 pueden estar fabricadas de silicio cristalino,
silicio amorfo, diseleniuro de indio de cobre, telúrido de cadmio,
arseniuro de galio, y otros materiales similares conocidos para
aquellos expertos en la materia. Además, se pueden usar células y
materiales fotovoltaicos comercialmente disponibles en el módulo
fotovoltaico 20.
Se proporciona una tapa 10 adyacente a la
superficie superior 5 de las células fotovoltaicas 4 y tiene una
forma y tamaño apropiados para permitir que la tapa 10 cubra y
proteja las células fotovoltaicas 4 de posibles daños. La tapa 10
puede tener una forma de superficie complementaria a la forma de la
superficie de las células fotovoltaicas 4 para que la tapa 10 cubra
de forma conformada las células fotovoltaicas 4. Deseablemente, la
tapa 10 se selecciona de materiales que aíslan las células
fotovoltaicas 4 de la humedad y permiten la transmisión de
radiación electromagnética en la banda de longitud de onda que será
absorbida por las células fotovoltaicas 4. Por ejemplo, la tapa 10
puede comprender un vidrio templado bajo en plomo que deja que la
luz solar entre en el módulo 20.
Se puede proporcionar una capa de respaldo 6
opcional adyacente a la superficie inferior 7 de las células
fotovoltaicas 4 para proporcionar apoyo estructural y/o protección a
las células fotovoltaicas. Además, la capa de respaldo 6 se puede
seleccionar de materiales eléctricamente no conductores, como
poliéster, para aislar eléctricamente las células fotovoltaicas 4
de componentes adicionales del módulo fotovoltaico 20.
Un material de encapsulado 8 se puede
proporcionar para encapsular y proteger las células fotovoltaicas 4
y para adherir los componentes del módulo fotovoltaico 20 entre sí.
Por ejemplo, el material de encapsulado 8 puede estar dispuesto
entre las células fotovoltaicas 4 y la tapa 10 para pegar la tapa 10
a las células fotovoltaicas 4. Asimismo, el material de encapsulado
8 puede estar dispuesto entre las células fotovoltaicas 4 y la capa
de respaldo 6 para pegar la capa de respaldo 6 a las células
fotovoltaicas 4. El material de encapsulado 8 dispuesto entre la
tapa 10 y las células fotovoltaicas 4 debería ser ópticamente
transmisivo para la radiación electromagnética en la banda de
longitud de onda que será absorbida por las células fotovoltaicas 4.
Además, el material de encapsulado 6 debería tener propiedades
químicas y resistentes al calor compatibles con las condiciones
ambientales bajo las que el módulo fotovoltaico 20 será operado.
Ejemplos de tales materiales de encapsulado incluyen etileno
acetato de vinilo (EVA) y EVA estabilizado con UV. Tales materiales
proporcionan protección contra la humedad a las células
fotovoltaicas, la cual es una de las características deseadas del
material de encapsulado 8. El material de encapsulado 8 también
puede comprender un material no conductor, en cuyo caso la capa de
respaldo 6 opcional se puede omitir.
El módulo fotovoltaico 20 también incluye un
disipador de calor 2 compuesto de un material térmicamente
conductor, como una hoja de aluminio o una hoja de aluminio
anodizada, adyacente a la capa de respaldo 6 opcional. Una ventaja
de usar materiales ópticamente reflectores por naturaleza, como la
hoja de aluminio, es que la luz solar no absorbida se puede volver
a reflejar en las células 4 por el disipador de calor 2, aumentando
así la potencia producida por el módulo fotovoltaico 20.
Opcionalmente, el disipador de calor 2 puede estar recubierto de un
material ópticamente reflector. Si no se usa la capa de respaldo 6
opcional, el disipador de calor 2 se proporciona adyacente al
material de encapsulado 8. Ya que el disipador de calor 2 comprende
un material térmicamente conductor, la característica
eléctricamente no conductora de la capa de respaldo 6 y/o del
material de encapsulado 8 evita la comunicación eléctrica no
deseada entre las células fotovoltaicas 4 y el disipador de calor
2. La capa de respaldo 6 y/o el material de encapsulado 8 se pueden
proporcionar en la forma de una pluralidad de separadores
eléctricamente aislantes dispuestos entre el disipador de calor y el
material fotovoltaico. El disipador de calor 2 comprende una
pluralidad de segmentos de base 14 que proporcionan una superficie
de montaje para montar el disipador de calor 2 en la capa de
respaldo 6. El disipador de calor 2 también comprende una
pluralidad de aletas 12 dispuestas entre pares adyacentes de
segmentos de base 14. Las aletas 12 pueden ser movibles con
respecto a los segmentos de base 14 debido a la flexibilidad
inherente de las aletas 12 en relación con los segmentos de base
14. Alternativamente, las aletas 12 pueden estar unidas a los
segmentos de base 14 a través de medios mecánicos que permiten el
movimiento entre las aletas 12 y los segmentos de base 14. Por
ejemplo, los medios mecánicos pueden incluir una estructura de
bisagra, u otras estructuras que permitan el movimiento entre las
mismas.
Las figuras 1 y 2 ilustran una primera
configuración en la que las aletas 12 están ubicadas en una primera
posición plana para que las aletas 12 sean sustancialmente paralelas
al plano que contiene los segmentos de base 14. Tal configuración
de las aletas 12 en la primera posición plana proporciona un
disipador de calor 2 sustancialmente plano, la cual es una
configuración especialmente deseada del disipador de calor 2 antes
de la unión a la capa de respaldo 6 y/o al material de encapsulado
8. Tal configuración plana del disipador de calor 2 está bien
adaptada al proceso de ensamblaje de laminación de la presente
invención, así como a los procesos de laminación conocidos para
aquellos expertos en la materia. Una vez que el disipador de calor
2 se une a la capa de respaldo 6 y/o al material de encapsulado 8,
las aletas 12 se pueden mover a una segunda posición extendida,
sustancialmente perpendicular a los segmentos de base 14, como se
ilustra en las figuras 3 y 4. Tal configuración de las aletas 12
con respecto a los segmentos de base 14 está bien adaptada para
permitir la disipación convectiva de calor desde el disipador de
calor 2 al entorno circundante durante el uso. Opcionalmente, un
área del disipador de calor 2 puede no estar provista de aletas 12
para proporcionar una región en la que se puede proporcionar una
caja de conexiones
eléctricas.
eléctricas.
Durante el uso, el módulo está orientado de tal
modo que la superficie exterior de la tapa 10 mira hacia el cielo y
se puede mantener en un ángulo específico para maximizar su
exposición a la luz solar. Cuando la luz solar alcanza las células
fotovoltaicas 4, algo de la energía dentro de la luz solar se
convierte en energía eléctrica y se extrae a través de terminales o
cables (no representados). La luz solar que no es absorbida por el
módulo fotovoltaico 20 y no convertida en energía eléctrica pasa a
ser energía calorífica y es transferida a los alrededores del
módulo. El modo principal de transferencia de calor es la convección
al aire ambiente tanto desde la superficie exterior de la tapa 10
como del disipador de calor 2 del módulo 20.
La separación entre las aletas 12 así como la
altura de las aletas 12 se pueden optimizar para las características
de un módulo fotovoltaico particular y la carga de calor. Así pues,
las aletas 12 pueden ser suficientemente cortas en relación con la
separación entre las aletas 12 adyacentes para que las aletas 12 no
se solapen en la primera posición plana representada en la figura
1. En una configuración deseada el disipador de calor 2 puede estar
hecho de una película de aluminio gruesa de 76,2 \mum y teniendo
aletas 12 con una altura de 31,75 mm y una separación entre las
aletas adyacentes de 9,525 mm. Opcionalmente, las aletas 12 pueden
tener longitudes diferentes. Las aletas 12 también pueden tener
huecos o aristas estampadas en las mismas, para facilitar más aún
la transferencia de calor convectiva (no representada), y pueden
estar recubiertas de un recubrimiento de alta emisividad para
facilitar la transferencia de calor radiativa. Además, el disipador
de calor 2 puede estar fabricado de un material apropiado para
hacer las aletas 12 extendidas lo suficientemente rígidas para
resistir la abrasión suave, ofreciendo así una mayor protección a
las células 4.
Otra ventaja de esta invención es el modo en el
que se puede laminar el módulo - con el disipador de calor como una
parte integral del módulo - usando, por ejemplo, procedimientos y
técnicas de laminación estándar.
Típicamente, un módulo fotovoltaico se construye
de varias capas de materiales que están emparedadas entre sí bajo
elevadas temperaturas. Normalmente se hace una extracción por vacío
también. Los materiales son típicamente vidrio, EVA (etileno
acetato de vinilo), células solares, EVA, poliéster, y fluoruro de
polivinilo de la marca Tedlar®, en ese orden. Las tres últimas
capas se compran normalmente en una lámina de material llamado EPT
(EVA-poliéster-fluoruro de
polivinilo).
Cuando se fabrica un módulo fotovoltaico, las
células pueden estar dispuestas y soldadas entre sí en una
superficie de trabajo, después levantadas en el aire por copas de
vacío (mientras que mantienen su separación y alineación). Una
pieza de vidrio se pone bajo las células, y después una capa de EVA
se coloca sobre el vidrio. El EVA se envía normalmente a la fábrica
en un rollo, para que una sección sea desenrollada y cortada a
medida. A continuación, las células son bajadas al
"ensamblado" de vidrio EVA y una capa de EPT es desenrollada,
cortada a medida, y colocada en la parte superior de las células
solares. Todo este proceso es normalmente denominado
"moldeado".
Después del ensamblaje, el ensamblado se puede
colocar en una pieza del equipo llamada laminadora. Este dispositivo
aplica calor y presión al ensamblado durante 10-15
minutos, por ejemplo, mientras que también se hace una extracción
por vacío en el espacio del laminado. El calor y la presión curan el
EVA, que reticula y adhiere todo el laminado entre sí. El vacío se
usa para extraer el aire atrapado en medio de las capas durante el
ensamblaje.
Una ventaja del disipador de calor de la
presente invención es que el disipador de calor es lo
suficientemente flexible para dejar que las aletas se plieguen
hasta aplanarse para que se puedan añadir como una capa en el
moldeado y después laminar como parte del módulo fotovoltaico en una
laminadora estándar. Por ejemplo, después de que la capa de EPT se
coloque en la parte superior de las células solares, el disipador de
calor de la presente invención se puede colocar en la parte
superior del EPT con las aletas plegadas hasta aplanarse en el
exterior de la pila. La pila de
célula-EVA-EPT-disipador
de calor se puede colocar entonces en una laminadora para adherir
las capas de la pila entre sí. Esto permite al disipador de calor
añadirse como una parte integral del módulo, y no requiere que un
fabricante invierta en nuevos equipos de moldeado o laminación.
Después de la laminación, las aletas del disipador de calor se
pueden desplegar en su posición de funcionamiento.
Claims (23)
1. Un módulo fotovoltaico que
comprende:
un material fotovoltaico (4); y
un disipador de calor (2) en comunicación
térmica con el material fotovoltaico próximo a una superficie de
montaje (14) del disipador de calor, comprendiendo el disipador de
calor (2) una pluralidad de aletas (12) que son movibles entre una
primera posición sustancialmente paralela a la superficie de montaje
(14) del disipador de calor y una segunda posición sustancialmente
no paralela a la superficie de montaje del disipador de calor
(2).
2. El módulo fotovoltaico según
la reivindicación 1, en el que la segunda posición es perpendicular
a la superficie de montaje (14) del disipador de calor (2).
3. El módulo fotovoltaico según la
reivindicación 1 ó 2, en el que el disipador de calor (2) comprende
una lámina de polímero térmicamente conductor.
4. El módulo fotovoltaico según la
reivindicación 1 ó 2, en el que el disipador de calor (2) comprende
una hoja de metal y las aletas (12) comprenden porciones plegadas de
la hoja de metal.
5. El módulo fotovoltaico según
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende un
material eléctricamente aislante (6) dispuesto entre el disipador
de calor (2) y el material fotovoltaico (4).
6. El módulo fotovoltaico según
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende un
material de encapsulado (8) dispuesto entre el material
fotovoltaico (4) y el disipador de calor (2).
7. El módulo fotovoltaico según
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que las aletas
(12) comprenden al menos un hueco en las mismas.
8. El módulo fotovoltaico según
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que las aletas
(12) comprenden una arista.
9. El módulo fotovoltaico según
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que las alteas
(12) comprenden un recubrimiento de alta emisividad para facilitar
la transferencia de calor radiativa.
10. El módulo fotovoltaico según
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el
disipador de calor (2) comprende un material ópticamente
reflector.
11. El módulo fotovoltaico según
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que al menos
dos de las aletas (12) tienen una altura diferente.
12. Un procedimiento para fabricar un
módulo fotovoltaico que comprende las etapas de:
provisión de un material fotovoltaico (4);
provisión de un disipador de calor (2) que
comprende una superficie de montaje (14) y que comprende una
pluralidad de aletas (12) que son movibles entre una primera
posición sustancialmente paralela a la superficie de montaje (14) y
una segunda posición sustancialmente no paralela a la superficie de
montaje;
orientación de las aletas (12) sustancialmente
paralela a la superficie de montaje (14); y
unión del disipador de calor (2) al material
fotovoltaico.
13. El procedimiento según la
reivindicación 12, que comprende la orientación de las aletas (12)
en la segunda posición después de que el disipador de calor (2) es
unido al material fotovoltaico (4).
14. El procedimiento según la
reivindicación 13, en el que la etapa de unión del disipador de
calor (2) comprende la laminación.
15. El procedimiento según la
reivindicación 14, en el que la etapa de laminación del disipador de
calor (2) comprende la provisión de un material eléctricamente
aislante (6) entre la superficie de montaje (14) del disipador de
calor (2) y el material fotovoltaico (4).
16. El procedimiento según la
reivindicación 15, en el que la etapa de laminación comprende la
laminación del disipador de calor (2), el material eléctricamente
aislante (6), y el material fotovoltaico (4) entre sí.
17. El procedimiento según cualquiera de
las reivindicaciones 12 a 16, en el que el disipador de calor (2)
comprende una lámina de polímero térmicamente conductor.
18. El procedimiento según cualquiera de
las reivindicaciones 12 a 16, en el que el disipador de calor (2)
comprende una hoja de metal, y en el que las aletas (12) comprenden
porciones plegadas de la hoja de metal.
19. El procedimiento según cualquiera de
las reivindicaciones 12 a 18, que comprende la provisión de al
menos un hueco en las aletas (12).
20. El procedimiento según cualquiera de
las reivindicaciones 12 a 19, que comprende la provisión de una
arista en las aletas (12).
21. El procedimiento según cualquiera de
las reivindicaciones 12 a 20, que comprende la provisión de un
recubrimiento de alta emisividad en las aletas (12) para facilitar
la transferencia de calor radiativa.
22. El procedimiento según cualquiera de
las reivindicaciones 12 a 21, en el que el disipador de calor (2)
comprende un material ópticamente reflector.
23. El procedimiento según cualquiera de
las reivindicaciones 12 a 22, en el que al menos dos de las aletas
(12) tienen una altura diferente.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US38119002P | 2002-05-17 | 2002-05-17 | |
US381190P | 2002-05-17 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2282657T3 true ES2282657T3 (es) | 2007-10-16 |
Family
ID=29550080
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES03753104T Expired - Lifetime ES2282657T3 (es) | 2002-05-17 | 2003-05-16 | Modulo fotovoltaico con disipador de calor ajustable y procedimiento de fabricacion. |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7557290B2 (es) |
EP (1) | EP1552564B1 (es) |
AT (1) | ATE356440T1 (es) |
AU (1) | AU2003248539A1 (es) |
DE (1) | DE60312358T2 (es) |
ES (1) | ES2282657T3 (es) |
WO (1) | WO2003098705A1 (es) |
Families Citing this family (57)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7874432B2 (en) * | 2004-03-23 | 2011-01-25 | Velocys | Protected alloy surfaces in microchannel apparatus and catalysts, alumina supported catalysts, catalyst intermediates, and methods of forming catalysts and microchannel apparatus |
DE102006009412A1 (de) * | 2006-02-23 | 2007-08-30 | Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg | Solarmodulsystem mit Tragstruktur |
NO20063098L (no) * | 2006-07-04 | 2008-01-07 | Norsk Solkraft As | Solcelleanordning |
CA2665947A1 (en) * | 2006-10-09 | 2008-04-17 | S.I.E.M. S.R.L. | Process for manufacturing combined solar panels of photovoltaic and thermal type and related solar panel |
US7728219B2 (en) | 2006-12-11 | 2010-06-01 | Sunmodular, Inc. | Photovoltaic cells, modules and methods of making same |
US20080134497A1 (en) * | 2006-12-11 | 2008-06-12 | Sunmodular, Inc. | Modular solar panels with heat exchange & methods of making thereof |
US20080135090A1 (en) * | 2006-12-11 | 2008-06-12 | Sunmodular, Inc. | Solar roof tiles with heat exchange and methods of making thereof |
US10020413B2 (en) * | 2007-07-06 | 2018-07-10 | Rensselaer Polytechnic Institute | Fabrication of a local concentrator system |
US7709730B2 (en) * | 2007-09-05 | 2010-05-04 | Skyline Solar, Inc. | Dual trough concentrating solar photovoltaic module |
JP5057379B2 (ja) * | 2007-09-28 | 2012-10-24 | 行政院原子能委員会核能研究所 | 太陽電池放熱パッケージ装置 |
US7810286B2 (en) * | 2007-11-01 | 2010-10-12 | Patrina Eiffert | Photovoltaic membrane system |
US20110067327A1 (en) * | 2007-11-01 | 2011-03-24 | Patrina Eiffert | Isolation mount and photovoltaic module and roofing system incorporating the same |
DE102007054482A1 (de) * | 2007-11-13 | 2009-05-14 | Behr Gmbh & Co. Kg | Verfahren zum Herstellen eines Solarmoduls und Solarmodul mit Solarzellen |
WO2009086110A2 (en) | 2007-12-19 | 2009-07-09 | Kalkanoglu Husnu M | Roofing products having receptor zones and photovoltaic roofing elements and systems using them |
EP2073281A1 (en) * | 2007-12-21 | 2009-06-24 | Arima EcoEnergy Technologies Corporation | Concentration solar cell chip packaging structure and method of forming the same |
EP2079112A1 (en) | 2008-01-08 | 2009-07-15 | Atomic Energy Council - Institute of Nuclear Energy Research | Radiating apparatus for solar cell |
CN101552300A (zh) * | 2008-04-01 | 2009-10-07 | E.I.内穆尔杜邦公司 | 具有改进散热性的太阳能电池板 |
EP2110863A1 (de) * | 2008-04-15 | 2009-10-21 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. | Solarzellenmodul |
US20100047955A1 (en) * | 2008-08-19 | 2010-02-25 | Xunlight Corporation | Interconnection system for photovoltaic modules |
USD625695S1 (en) * | 2008-10-14 | 2010-10-19 | Stion Corporation | Patterned thin film photovoltaic module |
US20100154788A1 (en) * | 2008-12-19 | 2010-06-24 | Skyline Solar, Inc. | Solar receiver |
WO2010074477A2 (ko) * | 2008-12-26 | 2010-07-01 | 주성엔지니어링(주) | 박막형 태양전지 및 그 제조방법 |
US8049150B2 (en) | 2009-01-12 | 2011-11-01 | Skyline Solar, Inc. | Solar collector with end modifications |
US20100200045A1 (en) * | 2009-02-09 | 2010-08-12 | Mitchell Kim W | Solar power system and method of manufacturing and deployment |
WO2010114868A1 (en) * | 2009-03-31 | 2010-10-07 | Reflexite Corporation | Concentrated spectrally separated multiconverter photovoltaic systems and methods thereof |
US8537554B1 (en) | 2009-05-15 | 2013-09-17 | Energy Related Devices, Inc. | Structured relief dielectric heat sink for planar photovoltaic cells and semiconductor devices |
US20110017278A1 (en) * | 2009-06-25 | 2011-01-27 | Kalkanoglu Husnu M | Roofing products, photovoltaic roofing elements and systems using them |
KR101154727B1 (ko) * | 2009-06-30 | 2012-06-08 | 엘지이노텍 주식회사 | 태양전지 및 이의 제조방법 |
US8530990B2 (en) | 2009-07-20 | 2013-09-10 | Sunpower Corporation | Optoelectronic device with heat spreader unit |
US20110017875A1 (en) * | 2009-07-23 | 2011-01-27 | Cheng-Yi Lu | Photovoltaic array |
WO2011014690A2 (en) | 2009-07-30 | 2011-02-03 | Skyline Solar, Inc. | Solar energy collection system |
US8809671B2 (en) * | 2009-12-08 | 2014-08-19 | Sunpower Corporation | Optoelectronic device with bypass diode |
TW201128787A (en) * | 2010-02-12 | 2011-08-16 | A2Peak Power Co Ltd | Solar module and manufacture method thereof |
US20110272001A1 (en) * | 2010-05-04 | 2011-11-10 | Du Pont Apollo Limited | Photovoltaic panel assembly with heat dissipation function |
US8563849B2 (en) | 2010-08-03 | 2013-10-22 | Sunpower Corporation | Diode and heat spreader for solar module |
KR101035481B1 (ko) * | 2010-08-24 | 2011-05-18 | 박영환 | 태양광 모듈의 방열장치 |
US20120012155A1 (en) * | 2010-09-27 | 2012-01-19 | Skyline Solar, Inc. | Solar receiver with front and rear heat sinks |
US9893223B2 (en) | 2010-11-16 | 2018-02-13 | Suncore Photovoltaics, Inc. | Solar electricity generation system |
US9306491B2 (en) * | 2011-05-16 | 2016-04-05 | First Solar, Inc. | Electrical test apparatus for a photovoltaic component |
US20130048823A1 (en) * | 2011-08-22 | 2013-02-28 | Timothy Carter Rich | Support for electronic equipment |
WO2013133740A1 (en) * | 2012-03-07 | 2013-09-12 | Autoliv Development Ab | A heat exchanger arrangement for a vehicle and a method for providing adaptive heat dissipation for a vehicle |
CN102623540B (zh) * | 2012-03-13 | 2014-12-10 | 友达光电股份有限公司 | 散热结构 |
US20130298984A1 (en) * | 2012-05-11 | 2013-11-14 | Nazir Pyarali KHERANI | Passivation of silicon surfaces using intermediate ultra-thin silicon oxide layer and outer passivating dielectric layer |
US9310138B2 (en) | 2012-09-13 | 2016-04-12 | International Business Machines Corporation | Cooling system for high performance solar concentrators |
US20140166074A1 (en) * | 2012-12-14 | 2014-06-19 | Marath Prakash | Methods and systems for increasing the yield of photovoltaic modules |
WO2015148778A1 (en) * | 2014-03-28 | 2015-10-01 | Sunpower Corporation | Thermal management |
US9257575B1 (en) * | 2014-09-18 | 2016-02-09 | Sunpower Corporation | Foil trim approaches for foil-based metallization of solar cells |
USD877061S1 (en) * | 2014-11-17 | 2020-03-03 | Solaria Corporation | Solar cell article |
US20160362807A1 (en) * | 2015-06-15 | 2016-12-15 | Palo Alto Research Center Incorporated | Producing Passive Radiative Cooling Panels And Modules |
US10171025B2 (en) * | 2015-07-08 | 2019-01-01 | Lumeta, Llc | Apparatus and method for solar panel module mounting inserts |
FR3049764B1 (fr) * | 2016-03-30 | 2018-05-25 | Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives | Dispositif electronique pourvu d'un organe de dissipation de la chaleur |
WO2017168981A1 (ja) * | 2016-03-31 | 2017-10-05 | 日本ゼオン株式会社 | 発電モジュール群 |
US9735083B1 (en) | 2016-04-18 | 2017-08-15 | International Business Machines Corporation | Adjustable heat sink fin spacing |
GB201915051D0 (en) * | 2019-10-17 | 2019-12-04 | Gowaid Islam Azmy Abdellatif | Paver with solar panel |
EP3840215A1 (en) * | 2019-12-20 | 2021-06-23 | Total Se | Heat sink and associated bifacial solar panel |
EP3890184A1 (en) * | 2020-04-03 | 2021-10-06 | The Provost, Fellows, Scholars and other Members of Board of Trinity College Dublin | A heat sink and uses thereof |
EP4282008A4 (en) * | 2021-01-22 | 2025-01-08 | Lasermotive Inc | POWER RECEIVER ELECTRONICS |
Family Cites Families (170)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3350234A (en) | 1963-06-03 | 1967-10-31 | Hoffman Electronics Corp | Flexible solar-cell concentrator array |
US3766439A (en) | 1972-01-12 | 1973-10-16 | Gen Electric | Electronic module using flexible printed circuit board with heat sink means |
US3833425A (en) | 1972-02-23 | 1974-09-03 | Us Navy | Solar cell array |
US4003756A (en) * | 1973-10-18 | 1977-01-18 | Solar Dynamics Corporation | Device for converting sunlight into electricity |
US3980071A (en) | 1974-03-21 | 1976-09-14 | Sunworks, Inc. | Solar energy collector |
US3990914A (en) | 1974-09-03 | 1976-11-09 | Sensor Technology, Inc. | Tubular solar cell |
US3989541A (en) | 1974-09-30 | 1976-11-02 | The United States Of America As Represented By The United States National Aeronautics And Space Administration | Solar cell assembly |
US3957109A (en) * | 1974-10-31 | 1976-05-18 | Worthington Mark N | Solar collector -- heat exchanger |
US4332973A (en) * | 1974-11-08 | 1982-06-01 | Sater Bernard L | High intensity solar cell |
BR7507192A (pt) * | 1974-11-08 | 1976-08-10 | Western Electric Co | Celula fotovoltaica e processo para sua fabricacao |
US3994276A (en) | 1975-03-06 | 1976-11-30 | Pulver Donald W | Method of solar heating so as to reduce oil and gas consumption |
US3999283A (en) | 1975-06-11 | 1976-12-28 | Rca Corporation | Method of fabricating a photovoltaic device |
US4037583A (en) * | 1975-07-21 | 1977-07-26 | Paul Bakun | Solar heating system and panels |
US4000851A (en) * | 1975-11-12 | 1977-01-04 | Volkmar Heilemann | Solar-heated dwelling |
US3991937A (en) | 1975-11-12 | 1976-11-16 | Volkmar Heilemann | Solar-heated unit |
DE2557296C2 (de) * | 1975-12-19 | 1983-12-15 | Erno Raumfahrttechnik Gmbh, 2800 Bremen | Sonnenenergiesammler |
DE2603506A1 (de) | 1976-01-30 | 1977-08-11 | Jenaer Glaswerk Schott & Gen | Flaechige sonnenenergiesammler mit absorberplatten aus glashohlfasern |
US4114593A (en) | 1976-02-23 | 1978-09-19 | Emile Guertin | Solar heating system |
US4056405A (en) | 1976-05-10 | 1977-11-01 | Solarex Corporation | Panel for solar energy cells |
US4134393A (en) * | 1976-07-09 | 1979-01-16 | Virgil Stark | Solar energy collection |
US4052228A (en) | 1976-07-12 | 1977-10-04 | Russell Charles R | Optical concentrator and cooling system for photovoltaic cells |
US4040867A (en) | 1976-08-24 | 1977-08-09 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Solar cell shingle |
US4123003A (en) | 1976-09-03 | 1978-10-31 | Theodore Winston | Solar energy collection panels and energy recovery systems |
US4095997A (en) * | 1976-10-07 | 1978-06-20 | Griffiths Kenneth F | Combined solar cell and hot air collector apparatus |
US4169738A (en) | 1976-11-24 | 1979-10-02 | Antonio Luque | Double-sided solar cell with self-refrigerating concentrator |
US4210121A (en) * | 1977-06-15 | 1980-07-01 | Virgil Stark | Solar energy collection |
US4082569A (en) * | 1977-02-22 | 1978-04-04 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Solar cell collector |
US4067764A (en) * | 1977-03-15 | 1978-01-10 | Sierracin Corporation | Method of manufacture of solar cell panel |
DE2713628A1 (de) * | 1977-03-28 | 1978-10-05 | Bucher Georg | Formteil, insbesondere traegerelement fuer solar-kollektoren sowie verfahren zur herstellung des formteils |
US4134387A (en) * | 1977-03-28 | 1979-01-16 | Mobil Tyco Solar Energy Corporation | Solar energy concentrator |
US4258701A (en) * | 1977-04-01 | 1981-03-31 | Chevron Research Company | Solar collector panel |
US4104084A (en) * | 1977-06-06 | 1978-08-01 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Solar cells having integral collector grids |
US4131485A (en) | 1977-08-08 | 1978-12-26 | Motorola, Inc. | Solar energy collector and concentrator |
US4118249A (en) * | 1977-08-30 | 1978-10-03 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Modular assembly of a photovoltaic solar energy receiver |
US4106952A (en) | 1977-09-09 | 1978-08-15 | Kravitz Jerome H | Solar panel unit |
US4577471A (en) * | 1978-03-14 | 1986-03-25 | Camp Dresser & Mckee, Inc. | Air conditioning apparatus |
US4193081A (en) * | 1978-03-24 | 1980-03-11 | Massachusetts Institute Of Technology | Means for effecting cooling within elements for a solar cell array |
US4269170A (en) * | 1978-04-27 | 1981-05-26 | Guerra John M | Adsorption solar heating and storage system |
US4320246A (en) * | 1978-05-04 | 1982-03-16 | Russell George F | Uniform surface temperature heat pipe and method of using the same |
US4149903A (en) * | 1978-05-25 | 1979-04-17 | Solarex Corporation | Hybrid solar energy collecting device |
US4200472A (en) * | 1978-06-05 | 1980-04-29 | The Regents Of The University Of California | Solar power system and high efficiency photovoltaic cells used therein |
US4217633A (en) | 1978-06-09 | 1980-08-12 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Solar cell system having alternating current output |
US4337758A (en) * | 1978-06-21 | 1982-07-06 | Meinel Aden B | Solar energy collector and converter |
DE2926191A1 (de) * | 1978-07-04 | 1980-01-17 | Yissum Res Dev Co | Sonnenkollektor |
US4180414A (en) | 1978-07-10 | 1979-12-25 | Optical Coating Laboratory, Inc. | Concentrator solar cell array module |
US4350200A (en) | 1978-07-24 | 1982-09-21 | Mcelwain John A | Solar energy collector and system |
US4184903A (en) * | 1978-07-26 | 1980-01-22 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Method of fabricating a photovoltaic module of a substantially transparent construction |
US4209346A (en) * | 1979-02-08 | 1980-06-24 | King Roger A | Solar energy recharger |
US4278829A (en) * | 1979-03-12 | 1981-07-14 | Powell Roger A | Solar energy conversion apparatus |
GB2046016B (en) * | 1979-03-30 | 1983-04-20 | Fiat Ricerche | Solar energy conversion unit |
US4211581A (en) * | 1979-04-10 | 1980-07-08 | Kidyashev Jury K | Solar Photoelectric conversion apparatus with cooling means |
US4209347A (en) * | 1979-05-04 | 1980-06-24 | Rca Corporation | Mounting for solar cell |
US4248643A (en) * | 1979-11-19 | 1981-02-03 | Walter Todd Peters | Solar energy conversion panel |
FR2475297A1 (fr) * | 1980-02-01 | 1981-08-07 | Silicium Semiconducteur Ssc | Procede de refroidissement d'une cellule solaire et dispositif solaire mixte photovoltaique et photothermique |
JPS56162350A (en) | 1980-04-30 | 1981-12-14 | Kaaruson Kuraaku Piitaa | Heating panel |
US4529830A (en) * | 1980-08-18 | 1985-07-16 | Maurice Daniel | Apparatus for collecting, distributing and utilizing solar radiation |
US4411490A (en) | 1980-08-18 | 1983-10-25 | Maurice Daniel | Apparatus for collecting, distributing and utilizing solar radiation |
FR2492169A1 (fr) * | 1980-10-09 | 1982-04-16 | Aerospatiale | Support pour cellule photovoltaique, batterie de cellules photovoltaiques pourvues d'un tel support et generateur solaire pourvu d'une telle batterie |
JPS5939800B2 (ja) | 1980-10-27 | 1984-09-26 | 本田技研工業株式会社 | 走行経路表示装置における定距離表示方式 |
US4361717A (en) | 1980-12-05 | 1982-11-30 | General Electric Company | Fluid cooled solar powered photovoltaic cell |
DE3048499A1 (de) * | 1980-12-22 | 1982-07-08 | Hermann Ing.(grad.) 8121 Antdorf Kirchmayer | Einrichtung zur umsetzung von sonnenenergie in waerme |
US4369629A (en) * | 1981-01-08 | 1983-01-25 | Lockwood Lawrence B | Natural energy extractor |
US4397303A (en) | 1981-02-09 | 1983-08-09 | Armco Inc. | Heat exchanger for concentrating solar collectors and method for making the heat exchanger |
US4413157A (en) | 1981-03-09 | 1983-11-01 | Ames Douglas A | Hybrid photovoltaic-thermal device |
US4339626A (en) * | 1981-04-16 | 1982-07-13 | Varian Associates, Inc. | Solar pond power plant |
JPS57184405A (en) * | 1981-05-08 | 1982-11-13 | Oriental Metal Seizo Kk | Concentrator |
US4388481A (en) * | 1981-07-20 | 1983-06-14 | Alpha Solarco Inc. | Concentrating photovoltaic solar collector |
US4415759A (en) | 1981-10-13 | 1983-11-15 | Vought Corporation | Solar power satellite |
US4778478A (en) | 1981-11-16 | 1988-10-18 | University Of Delaware | Method of making thin film photovoltaic solar cell |
US4401839A (en) | 1981-12-15 | 1983-08-30 | Atlantic Richfield Company | Solar panel with hardened foil back layer |
US4527545A (en) * | 1982-07-06 | 1985-07-09 | Nagron Steel And Aluminium B.V. | Solar energy system and solar heat collector |
US4545364A (en) | 1982-12-20 | 1985-10-08 | One Design, Inc. | Solar heating module |
US4771763A (en) | 1983-02-14 | 1988-09-20 | Wetzel Enterprises, Inc. | Solar powered fluid heating system |
US4534335A (en) * | 1983-08-01 | 1985-08-13 | Rice Frederick H | Solar heat collector and reflector |
US4499658A (en) * | 1983-09-06 | 1985-02-19 | Atlantic Richfield Company | Solar cell laminates |
FR2557369B1 (fr) * | 1983-10-24 | 1987-11-06 | Pagnol Frederic | Dispositif pour panneaux ou cellules photovoltaiques, groupes en secteurs sur un support en forme de cone, tronc de cone ou tronc de pyramide a n cotes |
US4491681A (en) * | 1983-12-08 | 1985-01-01 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Liquid cooled, linear focus solar cell receiver |
US4519384A (en) * | 1984-05-14 | 1985-05-28 | Murtha R Michael | Concentrating solar beam collector |
DE3519044A1 (de) * | 1984-05-28 | 1985-11-28 | Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo | Kuehler fuer kraftfahrttechnische verwendung und kraftfahrzeug-klimaanlage |
US4806855A (en) * | 1984-06-22 | 1989-02-21 | Davis Murray W | System for rating electric power transmission lines and equipment |
US4709466A (en) | 1985-04-15 | 1987-12-01 | The University Of Delaware | Process for fabricating thin film photovoltaic solar cells |
GB8510706D0 (en) * | 1985-04-26 | 1985-06-05 | Marconi Co Ltd | Solar cell arrays |
US4658086A (en) * | 1985-06-03 | 1987-04-14 | Chevron Research Company | Photovoltaic cell package assembly for mechanically stacked photovoltaic cells |
US4677248A (en) * | 1985-09-13 | 1987-06-30 | Lacey Thomas G | Apparatus for mounting solar cells |
US5167218A (en) | 1986-03-31 | 1992-12-01 | David Deakin | Solar collector having absorber plate formed by spraying molten metal |
US4716258A (en) | 1987-01-23 | 1987-12-29 | Murtha R Michael | Stamped concentrators supporting photovoltaic assemblies |
US4830678A (en) * | 1987-06-01 | 1989-05-16 | Todorof William J | Liquid-cooled sealed enclosure for concentrator solar cell and secondary lens |
DE3741477A1 (de) | 1987-12-08 | 1989-06-22 | Fraunhofer Ges Forschung | Konzentratoranordnung |
US4830677A (en) * | 1988-04-22 | 1989-05-16 | Geisler Jr Herbert A | Solar generator |
DE3824759A1 (de) | 1988-07-21 | 1990-01-25 | Fraunhofer Ges Forschung | Solarkollektor zur erzeugung hoher temperaturen |
US4970579A (en) | 1988-09-21 | 1990-11-13 | International Business Machines Corp. | Integrated circuit package with improved cooling means |
US5255666A (en) | 1988-10-13 | 1993-10-26 | Curchod Donald B | Solar electric conversion unit and system |
US5177977A (en) * | 1989-04-11 | 1993-01-12 | Larsen Theodore E | Solar energy collector and reradiation apparatus for localized climate control |
US5217539A (en) * | 1991-09-05 | 1993-06-08 | The Boeing Company | III-V solar cells and doping processes |
US5118361A (en) * | 1990-05-21 | 1992-06-02 | The Boeing Company | Terrestrial concentrator solar cell module |
US5096505A (en) * | 1990-05-21 | 1992-03-17 | The Boeing Company | Panel for solar concentrators and tandem cell units |
US4947825A (en) | 1989-09-11 | 1990-08-14 | Rockwell International Corporation | Solar concentrator - radiator assembly |
US4971633A (en) * | 1989-09-26 | 1990-11-20 | The United States Of America As Represented By The Department Of Energy | Photovoltaic cell assembly |
GB8922225D0 (en) * | 1989-10-03 | 1989-11-15 | Superion Ltd | Apparatus and methods relating to ion implantation |
US5123247A (en) * | 1990-02-14 | 1992-06-23 | 116736 (Canada) Inc. | Solar roof collector |
US5073698A (en) | 1990-03-23 | 1991-12-17 | Peak Systems, Inc. | Method for selectively heating a film on a substrate |
US5197291A (en) * | 1990-11-13 | 1993-03-30 | General Electric Company | Solar powered thermoelectric cooling apparatus |
US5232518A (en) | 1990-11-30 | 1993-08-03 | United Solar Systems Corporation | Photovoltaic roof system |
US5125983A (en) * | 1991-04-22 | 1992-06-30 | Electric Power Research Institute, Inc. | Generating electric power from solar radiation |
US5167724A (en) | 1991-05-16 | 1992-12-01 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Planar photovoltaic solar concentrator module |
US5164020A (en) | 1991-05-24 | 1992-11-17 | Solarex Corporation | Solar panel |
US5180441A (en) * | 1991-06-14 | 1993-01-19 | General Dynamics Corporation/Space Systems Division | Solar concentrator array |
US5342452A (en) | 1991-09-25 | 1994-08-30 | Canon Kabushiki Kaisha | Photovoltaic device |
JP2974485B2 (ja) * | 1992-02-05 | 1999-11-10 | キヤノン株式会社 | 光起電力素子の製造法 |
US5312521A (en) * | 1992-06-30 | 1994-05-17 | Fraas Arthur P | Compact DC electric power generator using low bandgap thermophotovoltaic cell strings with a hydrocarbon gas burner fitted with a regenerator |
DE69228807T2 (de) | 1992-07-22 | 1999-08-12 | Stmicroelectronics S.R.L., Agrate Brianza, Mailand/Milano | Schaltung zur Ausführung einer Impedanz für die Sprechschaltung eines Fernsprechapparat |
US5526626A (en) * | 1992-10-07 | 1996-06-18 | Loucks; Harry | Roofing elements having vane members |
DE59409958D1 (de) * | 1993-07-29 | 2001-12-20 | Gerhard Willeke | Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle, sowie nach diesem verfahren hergestellte Solarzelle |
FR2710314B1 (fr) | 1993-09-23 | 1995-12-15 | Aerospatiale | Satellite stabilisé 3-axes à pointage géocentrique en orbite basse à générateur solaire orientable 1-axe. |
US5460659A (en) | 1993-12-10 | 1995-10-24 | Spectrolab, Inc. | Concentrating photovoltaic module and fabrication method |
ES2120290B1 (es) | 1994-02-07 | 1999-05-01 | Barreto Avero Manuel | Colector compacto para energia solar. |
US5552960A (en) | 1994-04-14 | 1996-09-03 | Intel Corporation | Collapsible cooling apparatus for portable computer |
US5505788A (en) * | 1994-06-29 | 1996-04-09 | Dinwoodie; Thomas L. | Thermally regulated photovoltaic roofing assembly |
US5466301A (en) | 1994-06-29 | 1995-11-14 | Texas Instruments Incorporated | Solar cell having an output-increasing, protective cover |
JPH0823116A (ja) | 1994-07-07 | 1996-01-23 | Sunstar Eng Inc | 太陽電池モジュールとその製造方法 |
US5498297A (en) * | 1994-09-15 | 1996-03-12 | Entech, Inc. | Photovoltaic receiver |
US6080927A (en) * | 1994-09-15 | 2000-06-27 | Johnson; Colin Francis | Solar concentrator for heat and electricity |
GB9425253D0 (en) | 1994-12-14 | 1995-02-08 | Northern Precast | Blast-proof building |
US5562406A (en) | 1995-01-11 | 1996-10-08 | Ansimag Inc. | Seal assembly for fluid pumps and method for detecting leaks in fluid pumps or fluid containment devices |
US5601236A (en) * | 1995-01-18 | 1997-02-11 | Wold; Keith F. | Plant watering device and method for promoting plant growth |
US5959787A (en) * | 1995-06-06 | 1999-09-28 | The Boeing Company | Concentrating coverglass for photovoltaic cells |
US5660644A (en) | 1995-06-19 | 1997-08-26 | Rockwell International Corporation | Photovoltaic concentrator system |
US5569332A (en) | 1995-08-07 | 1996-10-29 | United Solar Systems Corporation | Optically enhanced photovoltaic back reflector |
US5614033A (en) * | 1995-08-08 | 1997-03-25 | Hughes Aircraft Company | Rigid solar panel with discrete lattice and carrier structures bonded together |
US5829512A (en) * | 1995-08-29 | 1998-11-03 | Silicon Graphics, Inc. | Heatsink and method of forming a heatsink |
US5616186A (en) * | 1995-09-18 | 1997-04-01 | Jx Crystals Inc. | Thermophotovoltaic electric generator using low bandgap photovoltaic cells with a hydrocarbon burner and enhanced catalytic infrared emitter |
JP3396568B2 (ja) | 1995-11-14 | 2003-04-14 | ミサワホーム株式会社 | シート状太陽電池の取付構造 |
US5771966A (en) | 1995-12-15 | 1998-06-30 | Jacoby; John | Folded conducting member heatsinks and method of making same |
US5758418A (en) * | 1996-01-11 | 1998-06-02 | International Business Machines Corporation | Method of making an ultra high-density, high-performance heat sink |
US6223813B1 (en) * | 1996-01-11 | 2001-05-01 | International Business Machines Corporation | Ultra high-density, high-performance heat sink |
US6018123A (en) * | 1996-01-31 | 2000-01-25 | Canon Kabushiki Kaisha | Heat collector with solar cell and passive solar apparatus |
US5771996A (en) * | 1996-04-03 | 1998-06-30 | Dico, Inc. | Lockout device for trailer brake actuator |
US5865906A (en) * | 1996-04-22 | 1999-02-02 | Jx Crystals Inc. | Energy-band-matched infrared emitter for use with low bandgap thermophotovoltaic cells |
US5647915A (en) * | 1996-06-13 | 1997-07-15 | Zukerman; Charles | Solar energy panel |
JP3220934B2 (ja) * | 1996-07-17 | 2001-10-22 | キヤノン株式会社 | 太陽電池モジュールを用いたハイブリッドパネル |
US6337437B1 (en) * | 1996-10-03 | 2002-01-08 | Jx Crystals Inc. | Electric power generating lantern using forced air cooled low bandgap photovoltaic cells |
JP4154004B2 (ja) | 1997-01-06 | 2008-09-24 | キヤノン株式会社 | 太陽電池モジュールの製造方法 |
JP3913306B2 (ja) | 1997-01-21 | 2007-05-09 | キヤノン株式会社 | 太陽電池モジュール |
JPH10321890A (ja) * | 1997-05-15 | 1998-12-04 | Hitachi Chem Co Ltd | 太陽電池冷却システム |
US5897715A (en) * | 1997-05-19 | 1999-04-27 | Midwest Research Institute | Interdigitated photovoltaic power conversion device |
SG64996A1 (en) * | 1997-07-08 | 1999-05-25 | Dso National Laborataries | A heat sink |
US6005184A (en) | 1997-07-11 | 1999-12-21 | Space Systems/Loral, Inc. | Solar panels having improved heat dissipation properties |
JPH11150287A (ja) * | 1997-09-10 | 1999-06-02 | Canon Inc | 太陽電池モジュール、太陽電池付き外囲体、太陽電池付き外囲体の設置方法、及び太陽光発電システム |
US6294729B1 (en) | 1997-10-31 | 2001-09-25 | Laird Technologies | Clad polymer EMI shield |
US6057505A (en) * | 1997-11-21 | 2000-05-02 | Ortabasi; Ugur | Space concentrator for advanced solar cells |
US5915466A (en) * | 1998-01-19 | 1999-06-29 | Lucent Technologies Inc. | Heat dissipating structure for an electrical assembly |
US6026895A (en) * | 1998-02-06 | 2000-02-22 | Fujitsu Limited | Flexible foil finned heatsink structure and method of making same |
US6260610B1 (en) * | 1998-03-06 | 2001-07-17 | Thermal Form & Function | Convoluted fin heat sinks with base topography for thermal enhancement |
US6038156A (en) * | 1998-06-09 | 2000-03-14 | Heart Interface Corporation | Power inverter with improved heat sink configuration |
US6111189A (en) | 1998-07-28 | 2000-08-29 | Bp Solarex | Photovoltaic module framing system with integral electrical raceways |
US6195874B1 (en) * | 1998-07-28 | 2001-03-06 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | Folded fin forming method, machine and folded fin obtained therefrom |
US6034319A (en) * | 1998-07-30 | 2000-03-07 | Falbel; Gerald | Immersed photovoltaic solar power system |
TW376171U (en) * | 1998-11-24 | 1999-12-01 | Foxconn Prec Components Co Ltd | Radiating device |
TW556074B (en) | 1998-12-15 | 2003-10-01 | Foxconn Prec Components Co Ltd | Heat sink and the manufacturing method thereof |
PL331820A1 (en) * | 1999-03-08 | 2000-09-11 | Adam Bednarczyk | Energetically active outer wall facing |
US6020554A (en) * | 1999-03-19 | 2000-02-01 | Photovoltaics International, Llc | Tracking solar energy conversion unit adapted for field assembly |
US6199624B1 (en) * | 1999-04-30 | 2001-03-13 | Molex Incorporated | Folded fin heat sink and a heat exchanger employing the heat sink |
US6176596B1 (en) * | 1999-07-15 | 2001-01-23 | Thermo Power Corporation | Combination flashlight an electrical power source assembly and emitter and reflector therefor |
US20010050161A1 (en) | 1999-08-18 | 2001-12-13 | Gregory M. Chrysler | Folded fin heat sinks |
KR100719859B1 (ko) * | 1999-10-04 | 2007-05-21 | 쇼와 덴코 가부시키가이샤 | 히트 싱크 |
US6321584B1 (en) | 1999-10-29 | 2001-11-27 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | Method and machine for making folded fins for a heat sink |
US6262481B1 (en) | 2000-02-28 | 2001-07-17 | Harvatek Corporation | Folded heat sink for semiconductor device package |
CA2353338A1 (en) * | 2000-07-21 | 2002-01-21 | Ats Automation Tooling Systems Inc. | Folded-fin heat sink manufacturing method and apparatus |
US6437982B1 (en) * | 2001-02-20 | 2002-08-20 | Intel Corporation | External attached heat sink fold out |
WO2004114419A1 (en) | 2003-06-20 | 2004-12-29 | Schripsema Jason E | Linear compound photovoltaic module and reflector |
-
2003
- 2003-05-16 ES ES03753104T patent/ES2282657T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2003-05-16 AT AT03753104T patent/ATE356440T1/de not_active IP Right Cessation
- 2003-05-16 US US10/514,545 patent/US7557290B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2003-05-16 DE DE60312358T patent/DE60312358T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-05-16 WO PCT/US2003/015888 patent/WO2003098705A1/en active IP Right Grant
- 2003-05-16 AU AU2003248539A patent/AU2003248539A1/en not_active Abandoned
- 2003-05-16 EP EP03753104A patent/EP1552564B1/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU2003248539A1 (en) | 2003-12-02 |
DE60312358D1 (de) | 2007-04-19 |
EP1552564B1 (en) | 2007-03-07 |
EP1552564A1 (en) | 2005-07-13 |
DE60312358T2 (de) | 2007-11-29 |
ATE356440T1 (de) | 2007-03-15 |
WO2003098705A1 (en) | 2003-11-27 |
US20060137733A1 (en) | 2006-06-29 |
US7557290B2 (en) | 2009-07-07 |
EP1552564A4 (en) | 2006-05-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2282657T3 (es) | Modulo fotovoltaico con disipador de calor ajustable y procedimiento de fabricacion. | |
CN202948942U (zh) | 太阳能电池及太阳能系统 | |
US9635783B2 (en) | Electronic component housing with heat sink | |
CN103098228B (zh) | 用于太阳能电池组件的二极管和散热器 | |
US20080110490A1 (en) | Photovoltaic connection system | |
US20130206203A1 (en) | Photovoltaic module with integrated solar cell diodes | |
ES1076518U (es) | Módulo de células solares para su uso en un sistema solar o fotovoltaico. | |
US20120031465A1 (en) | Solar module in an insulating glass composite method for production and use | |
JP6482939B2 (ja) | 太陽電池モジュール | |
JP2003174179A (ja) | 集光型太陽光発電装置 | |
US20120152325A1 (en) | Junction box attachment to solar module laminate | |
US20150280044A1 (en) | Space solar array module and method for fabricating the same | |
CN103137757A (zh) | 太阳能电池装置 | |
ES2359319B1 (es) | Aparato para convertir energía solar en electricidad protegido mediante una tapa de vidrio. | |
US20140318603A1 (en) | All Plastic Solar Panel | |
CN107919851A (zh) | 太阳能电池模块 | |
US20130125975A1 (en) | Conductor interface | |
EP3788672A1 (en) | Outdoor radio units with integrated solar cells | |
KR101349547B1 (ko) | 태양광 발전장치 | |
EP3091581A1 (en) | Solar cell module and method for fabricating a solar cell module | |
TWI657657B (zh) | 太陽能電池模組 | |
WO2007077277A1 (es) | Módulo fotovoltaico refrigerador pasivo y autoportante | |
JP2006278604A (ja) | 太陽電池モジュール | |
ITMO20080285A1 (it) | Dispositivo ricevitore di raggi solari per sistemi fotovoltaici di conversione dell'energia solare in energia elettrica e/o termica. |