FR2838564A1 - Generateur photovoltaique a concentration protege contre l'echauffement - Google Patents

Generateur photovoltaique a concentration protege contre l'echauffement Download PDF

Info

Publication number
FR2838564A1
FR2838564A1 FR0204528A FR0204528A FR2838564A1 FR 2838564 A1 FR2838564 A1 FR 2838564A1 FR 0204528 A FR0204528 A FR 0204528A FR 0204528 A FR0204528 A FR 0204528A FR 2838564 A1 FR2838564 A1 FR 2838564A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
concentrator
filter
layer
photovoltaic
flux
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.)
Granted
Application number
FR0204528A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2838564B1 (fr
Inventor
Johan Ransquin
Abrigeon Laurent D
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alcatel CIT SA
Alcatel Lucent SAS
Original Assignee
Alcatel CIT SA
Alcatel SA
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alcatel CIT SA, Alcatel SA filed Critical Alcatel CIT SA
Priority to FR0204528A priority Critical patent/FR2838564B1/fr
Priority to EP03740544A priority patent/EP1497870A1/fr
Priority to US10/510,183 priority patent/US8383928B2/en
Priority to PCT/FR2003/001002 priority patent/WO2003085745A1/fr
Priority to JP2003582829A priority patent/JP4564262B2/ja
Priority to AU2003260705A priority patent/AU2003260705A1/en
Publication of FR2838564A1 publication Critical patent/FR2838564A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2838564B1 publication Critical patent/FR2838564B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/0547Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means comprising light concentrating means of the reflecting type, e.g. parabolic mirrors, concentrators using total internal reflection
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

L'invention concerne les générateurs photovoltaïques à concentration qui sont protégés contre l'échauffement dû à la fraction du rayonnement solaire qui ne permet pas d'exciter les cellules photovoltaïques (101) formant ce générateur.Elle consiste à recouvrir le concentrateur (106) qui réfléchit le flux solaire (107) vers les cellules photovoltaïques (101) avec un filtre (206) qui permet d'éliminer la partie « inutile » du rayonnement réfléchi. On utilise pour cela soit un matériau absorbant, soit une disposition en biais ou en échelons de Fresnel de la face extérieure (107) de cette couche transparente permettant de réfléchir cette partie « inutile » en dehors des cellules photovoltaïques (101).

Description

dispositif selon l'une des revendications 1 à 17.
j
GENERATEUR PHOTOVOLTA QUE A CONCENTRATION
PROTEGE CONTRE L'ECHAUFFEMENT.
La présente invention se rapporte aux générateurs photovoltaïques qui fonctionnent avec concentration de la lumière incidente et qui sont protogés contre les effets de l'échauffement supplémentaire induit par cette concentration. Elle s' applique plus spécialement aux générateurs photovoltaïques utilisés dans les satellites artificiels et qui fonctionnent à partir de la lumière solaire. Il est connu pour alimenter les satellites artificiels en énergie électrique d'utiliser un
générateur photovoltaïque tel que représenté sommairement
et partiellement en vue de bout sur la figure 1.
Ce générateur comprend un ensemble de cellules photovoltaïques 101 recouvert d'une lame transparente 102. Cette lame transparente sert d'une part à protéger la surface des cellules, et d'autre part à filtrer le rayonnement solaire direct requ 103 de manière à ne laisser arriver sur les cellules que le rayonnement utile 104 et à réfléchir le rayonnement inutile (infrarouge et ultraviolet par exemple) 105, car il ne peut pas être
absorbé par les cellules pour produire de l'électricité.
Dans la pratique cette séparation est imparfaite et la réflexion n'est pas totale. Une partie du rayonnement 105 pénètre donc dans la couche 102 o elle est en grande partie absorbée, une faible partie arrivant au niveau de la cellule o elle est là aussi absorbée mais sans
produire d'électricité.
Cette absorption partielle, tant par la couche 102 que par la cellule 101, provoque un échauffement supplémentaire de l'ensemble, qui vient s'ajouter à celui du fonctionnement normal de la cellule (effet Joule, pertes diverses). Cet échauffement parasite entraîne une augmentation de la température de fonctionnement de la cellule et, consécutivement, une baisse du rendement photovoltaïque, car les performances d'une cellule se
dégradent lorsque la température augmente.
Les cellules photovoltaïques sont des organes coûteux et délicats et leur assemblage en panneaux nécessite une structure dont le poiOs n'est pas négligeable. En outre l'effet du rayonnement solaire direct ne les amène nullement à saturation en ce qui
concerne la conversion photovoltaïque.
Il est donc connu, pour augmenter la puissance électrique fournie par un panneau de dimensions données, de concentrer la lumière solaire sur la surface des cellules solaires le recouvrant. Pour cela, on utilise le plus généralement une solution simple consistant à entourer ce panneau, ou plus localement les cellules, de réflecteurs plans inclinés tel que le réflecteur 106. On n'a représenté sur la figure, à titre de simplification, qu'un seul de ces réflecteurs, mais il est d' usage d' en utiliser plusieurs, au moins deux situés de part et d'autre du panneau, ou plus localement entre des rangées de cellules sur le panneau Le flux solaire 107 arrivant alors sur ce concentrateur est réfléchi vers la surface de la couche 102 sous la forme d'un flux réfléchi 108. Comme dans le cas du flux direct 103, la partie utile du rayonnement 1 3 réfléchi pénètre dans la couche 102 sous la forme d'un flux 109 pour venir exciter la cellule 101. L'autre partie est réfléchie sous la forme d'un flux 110. Les effets du flux provenant du concentrateur sont les mêmes S que ceux du flux direct et entraînent donc un échauffement supplémentaire du panneau solaire, d'autant
plus grand que la concentration est plus grande.
Cet échauffement supplémentaire entraîne une chute de rendement de conversion photovoltaïque car les performances des cellules solaires se dégradent lorsque leur température de fonctionnement augmente. Ce phénomène contrebalance donc un peu l'intérêt de l'utilisation d'un concentrateur. En outre, les concentrateurs 106 sont constitués de surfaces réfléchissantes simples, généralement métalliques, pour être les plus légers possible. Ces surfaces n' absorbent pratiquement pas le flux incident 107 et le renvoient en totalité sous forme du flux
réfléchi 108.
Dans ces conditions, la température de
fonctionnement des concentrateurs 106 est froide.
Ces concentrateurs déviennent alors des pièges froids importants pour toutes les molécules qui circulent et leur surface se pollue rapidement, ce qui entraîne une baisse importante de leur efficacité réflective, et finalement une chute elle-même importante de l'efficacité
de l'ensemble du générateur photovoltaïque.
Pour pallier ces inconvénients, l' invention propose un générateur photovoltaïque à concentration, comprenant au moins une cellule photovoltaïque recouverte par une couche de protection transparente, et un concentrateur réfléchissant, principalement caractérisé en ce que le concentrateur est recouvert d'un filtre pour éliminer dans le flux lumineux réfléchi par le concentrateur vers la ce l lul e photoélectrique la plus grande part ie de s rayonnements " inutiles " ne pouvant pas exciter la
cellule photovoltaïque.
Selon une autre caractéristique, le filtre est formé d'une couche réalisée en matériaux absorbant la partie
"inutile " des rayonnements.
Selon une autre caractéristique, la couche formant
le filtre est d'épaisseur constante.
Selon une autre caractéristique, le filtre est formé d'une couche dont la face extérieure est orientée pour dévier ces rayonnements " inutiles" en dehors de la
cellule photovoltaïque.
Selon une autre caractéristique, la couche transparente est d'épaisseur décroissante pour que sa face extérieure ne soit pas parallèle à la surface
réLléchissante du concentrateur.
Selon une autre caractéristique, la face extérieure de la couche transparente formant le filtre est gravée en
échelons de Fresnel.
D'autres particularités et avantages de l' invention
apparaîtront clairement dans la description suivante,
présentée à titre d'exemple non limitatif en regard des figures annexées qui représentent: - la figure 1, une vue de bout d'un générateur selon lart antérieur; - la figure 2 une vue dans les mêmes conditions d'un générateur selon un premier mode de réalisation de l' invention; et - la figure 3, une vue dans les mêmes conditions d'un générateur selon un deuxième mode de
réalisation de l' invention.
L' invention consiste donc à disposer sur le panneau concentrateur 106 un filtre qui permet de limiter le rayonnement réfléchi vers les cellules photoélectriques essentiellement aux longueurs d'onde utilisables par celles-ci. Dans une variante, les rayonnements aux longueurs d'onde ainsi éliminées sont absorbés au niveau du concentrateur pour réchauffer celuici afin de lui
éviter de se transformer en piège froid.
Dans un premier mode de réalisation, représenté en figure 2, le concentrateur 106 est recouvert d'une couche transparente 206 dont la face extérieure 116 est inclinée par rapport au plan de la face réflectrice du concentrateur 106, de manière à ce que le flux lumineux 107 soit divisé en deux parties. Une première partie 207, correspondant aux longueurs d'onde utiles à la conversion photoélectrique, pénètre dans le filtre, est réfléchie par le concentrateur 106 sous la forme d'un flux 217, puis ressort par la face inclinée du filtre 206 pour se réfracter en formant un faisceau 208 dirigé vers la face supérieure de la couche transparente 102 qui
protège les cellules 101.
Une deuxième partie 218 du flux 107, correspondant aux longueurs d'ondes non utiles pour la conversion photoélectrique, est réfléchie par réflexion totale sur la face supérieure du filtre 206 sous la forme d'un flux 218 qui est dirigé vers l'espace extérieur au dispositif
photoélectrique.
Compte tenu des imperfections inévitables et des effets de transition, le flux 208 contient cependant un certain pourcentage de longueurs d'ondes non utiles dont une partie est réfléchie sous la forme d'un flux 210 et une partie résiduelle vient quand même contribuer à l'échauffement parasite des cellules 101. Toutefois cet
effet est plus faible qu'en l' absence de filtre.
Les inclinaisons nécessaires du concentrateur 106 par rapport aux cellules 101 et de la face extérieure 116 du filtre 206 par rapport à ce concentrateur sont étudices pour qu'il y ait bien réflexion totale des longueurs d'onde inutiles sur cette face inclinée 116 (on rappelle que la réfraction au passage d'un milieu dans un autre, et donc la réflexion totale éventuelle, dépendent de la longueur d'onde des rayons lumineux, ce qui permet cette séparation), et pour que la combinaison de la réflexion sur le concentrateur 106 et de la réfraction au passage de la face 116 permettent de diriger les longueurs d'onde utiles vers la surface extérieure de la
couche transparente 102.
Dans l'exemple représenté sur la figure, le filtre 206 est réalisé sous la forme d'une lame relativement épaisse dont l'épaisseur va en s'amenuisant d'une extrémité à l' autre de la surface du concentrateur 106 pour obtenir l'inclinaison souhaitée. Ceci provoque une augmentation relativement importante du poids de
l'ensemble, qui n'est pas forcément souhaitable.
Dans une variante de réalisation, le filtre 206 sera formé d'une couche transparente réfractrice dont l'épaisseur moyenne sera sensiblement constante et la plus faible possible. Pour obtenir alors l'effet désiré, la face extérieure 116 de cette couche sera usinée en échelons de Fresnel de façon à obtenir localement l'effet
désiré tout en limitant l'épaisseur globale du filtre.
Dans un deuxième mode de réalisation, représenté en figure 3, on utilise un filtre 306 placé sur la surface réfléchissante du concentrateur 106 et qui est formé d'une lame plane d'épaisseur uniforme. Cette lame est réalisce dans un matériau absorbant pour les composantes " inutiles " du flux solaire incident 107, mais transparent pour les composants " utiles " de ce méme flux (celles qui permettent d'obtenir une conversion
photoélectrique dans les cellules 101).
On pourra pour cela utiliser soit un matériau absorbant massif, connu dans l'art, soit une combinaison de couches minces réfléchissantes d'indice différent, connues elles-mêmes dans l'art, soit une combinaison des deux. Dans l'exemple de réalisation représenté, les angles et l'indice de réfraction du matériau composant la couche 306 sont choisis pour que le trajet 307 du flux solaire dans la couche 306 soit le même à l'aller et au retour, la réflexion sur le concentrateur 106 se faisant selon une direction normale à la surface de celui-ci. Ce n'est qu'un cas particulier et ces trajets pourront être
différents, de la même manière que sur la figure 2.
A la sortie du filtre 306, le flux solaire 308 est donc grandement débarrassé de ces composantes " inutiles " et il vient alors frapper la surface extérieure de la couche transparente 102 pour venir exciter les cellules 101 selon un trajet 309 dû à la réfraction. Comme dans le premier exemple de réalisation, une partie de ce flux " inutile " est réfléchie sur la surface de la couche transparente 102 pour former un flux 310 qui vient se perdre dans le vide stellaire, et seule une part ie infime de ce rayonnement " inuti le " est contenu dans le flux 309 et vient contribuer de manière
très faible à l'échauffement parasites des cellules 101.
La séparation entre le flux "utile" et le flux "inutile" est éventuellement plus faible dans ce deuxième mode de réalisation qui est cependant préféré car on obtient un avantage supplémentaire qui consiste dans le
réchauffement du concentrateur 106 et de son filtre 306.
Cette augmentation de température de fonctionnement permet de limiter de manière considérable le piégeage des molécules et des particules parasites rencontrées dans l'espace et permet donc de maintenir pratiquement
constant le pouvoir réflecteur du concentrateur.

Claims (4)

REVENDICTIONS
1 GAnArateur photovoltalque concentration, comprenant au moins une cellule photovoltaique (101) recouverte par une ccuche de protction transparente (102), et un concentrateur rflchissant (106), caractrisA en ce que le concentrateur (106) est recouvert d'un [iltre (2Q6, 306) pour Aliminer dans le flux lumineux (208) rAflchi par le concentrateur (106) vers la cellule photoAlectrique (101) la plus grande partie des rayonnements inutiles (218) ne pouvant pas
exciter la cellule photovoltalque (101).
2 G6nArateur selon la revendication 1, caractArisA en ce que le filtre est formA d'une couche (306) ralie en matriaux absorLant la partie inutile des rayonnements.
3 GAnArateur selon la revendication 2, caractArise en ce que la couche (306) formant le filtre est
d'Apaisseur constante.
4 G6nArateur selon l'une queleongue des 23 {evendication 1 et 2, caractAris en ce que le filtre (206) est form d'une couche dont la face extArieure (116) est oriente pour dvier ces rayonnements inutiles (218) en dahors de la cellule photovoltaque
(101).
Générateur selon la revendication 4, caractérisé en ce que la couche transparence (206) est d'épaisseur décroissante pour que sa face extérieure (116) ne soit pas parallèle à la surface réfléchissante du concentrateur (106). 6 Générateur selon l'une quelconque des
revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que la face
extérieure de la couche transparente formant le filtre
FR0204528A 2002-04-11 2002-04-11 Generateur photovoltaique a concentration protege contre l'echauffement Expired - Fee Related FR2838564B1 (fr)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0204528A FR2838564B1 (fr) 2002-04-11 2002-04-11 Generateur photovoltaique a concentration protege contre l'echauffement
EP03740544A EP1497870A1 (fr) 2002-04-11 2003-04-01 Generateur photovoltaique a concentration protege contre le chauffement
US10/510,183 US8383928B2 (en) 2002-04-11 2003-04-01 Concentration solar battery protected against heating
PCT/FR2003/001002 WO2003085745A1 (fr) 2002-04-11 2003-04-01 Generateur photovoltaique a concentration protege contre l'echauffement
JP2003582829A JP4564262B2 (ja) 2002-04-11 2003-04-01 加熱から保護される集光太陽電池
AU2003260705A AU2003260705A1 (en) 2002-04-11 2003-04-01 Concentration solar battery protected against heating

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0204528A FR2838564B1 (fr) 2002-04-11 2002-04-11 Generateur photovoltaique a concentration protege contre l'echauffement

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2838564A1 true FR2838564A1 (fr) 2003-10-17
FR2838564B1 FR2838564B1 (fr) 2004-07-30

Family

ID=28459749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0204528A Expired - Fee Related FR2838564B1 (fr) 2002-04-11 2002-04-11 Generateur photovoltaique a concentration protege contre l'echauffement

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8383928B2 (fr)
EP (1) EP1497870A1 (fr)
JP (1) JP4564262B2 (fr)
AU (1) AU2003260705A1 (fr)
FR (1) FR2838564B1 (fr)
WO (1) WO2003085745A1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3128900A1 (fr) 2021-11-10 2023-05-12 Psa Automobiles Sa Dispositif de réfrigération pour véhicule automobile.

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7208674B2 (en) * 2001-09-11 2007-04-24 Eric Aylaian Solar cell having photovoltaic cells inclined at acute angle to each other
US7081584B2 (en) * 2003-09-05 2006-07-25 Mook William J Solar based electrical energy generation with spectral cooling
US7741557B2 (en) * 2005-12-19 2010-06-22 Corning Incorporated Apparatus for obtaining radiant energy
CN100541046C (zh) * 2006-04-30 2009-09-16 张纪文 一种聚光及聚热的太阳能设备装置
US20090000653A1 (en) * 2007-06-29 2009-01-01 Edwards Oliver J Solar power harvester with reflective border
ES2326456B1 (es) * 2008-01-30 2010-05-25 Abengoa Solar New Technologies S.A. Planta de baja concentracion solar y metodo para maximizar la produccion de energia electrica de sus modulos fotovoltaicos.
DE102008028285A1 (de) * 2008-06-16 2010-01-07 Astrium Gmbh Anordnung zur indirekten intensitätsselektiven Ausleuchtung von Solarzellen
WO2010131250A1 (fr) * 2009-05-14 2010-11-18 Yair Salomon Enterprises Ltd. Système et procédé de collecte de lumière
US20110030763A1 (en) * 2009-08-07 2011-02-10 Jeffrey Lewis Solar Panel Apparatus Created By Laser Etched Gratings on Glass Substrate
KR20140040761A (ko) * 2011-06-25 2014-04-03 알프레드 조스트 태양광 모듈
JPWO2019198536A1 (ja) * 2018-04-12 2021-03-11 東レ株式会社 反射ミラーを備えた太陽光発電システム

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0019016A2 (fr) * 1978-12-22 1980-11-26 Michael, Simon, Dipl.-Ing. Dispositif de conversion de l'énergie solaire
US4278829A (en) * 1979-03-12 1981-07-14 Powell Roger A Solar energy conversion apparatus
DE3109284A1 (de) * 1981-03-11 1982-09-30 Interatom Internationale Atomreaktorbau Gmbh, 5060 Bergisch Gladbach "sonnenkraftwerk mit fotovoltaischen zellen"
DE3130226A1 (de) * 1981-07-31 1983-02-17 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8000 München Solarenergieanlage mit photozellen
JPS60148174A (ja) * 1984-01-12 1985-08-05 Seikosha Co Ltd 色つき太陽電池
JPS62101085A (ja) * 1985-10-28 1987-05-11 Nec Corp 集光型太陽電池モジユ−ル
US5658448A (en) * 1992-11-25 1997-08-19 Lasich; John Beavis Production of hydrogen from solar radiation at high efficiency

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3839108A (en) * 1970-07-22 1974-10-01 Us Navy Method of forming a precision pattern of apertures in a plate
US4021267A (en) * 1975-09-08 1977-05-03 United Technologies Corporation High efficiency converter of solar energy to electricity
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
US4188238A (en) * 1978-07-03 1980-02-12 Owens-Illinois, Inc. Generation of electrical energy from sunlight, and apparatus
JPH02170579A (ja) * 1988-12-23 1990-07-02 Nec Corp 太陽光発電方式
JP3102217B2 (ja) * 1993-08-25 2000-10-23 トヨタ自動車株式会社 太陽電池
JPH08296904A (ja) * 1995-04-27 1996-11-12 Hisao Izumi 多目的熱光分離形集光発電装置
US5611870A (en) * 1995-04-18 1997-03-18 Edtek, Inc. Filter array for modifying radiant thermal energy
US5932029A (en) * 1997-02-21 1999-08-03 Mcdonnell Douglas Corporation Solar thermophotovoltaic power conversion method and apparatus
JP3969792B2 (ja) * 1997-07-11 2007-09-05 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 太陽光熱発電システム
DE19747613A1 (de) * 1997-10-29 1999-05-12 Hne Elektronik Gmbh & Co Satel Photovoltaische Anordnung mit einer Vorrichtung zur Konzentration von solarer Strahlungsenergie
WO2000008690A2 (fr) * 1998-08-05 2000-02-17 Powerpulse Holding Ag Equipement photovoltaique
JP3558968B2 (ja) * 2000-06-30 2004-08-25 株式会社エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ 太陽光発電装置
US6399874B1 (en) * 2001-01-11 2002-06-04 Charles Dennehy, Jr. Solar energy module and fresnel lens for use in same
JP4169486B2 (ja) * 2001-03-16 2008-10-22 三洋電機株式会社 光電変換装置
JP4914731B2 (ja) * 2007-02-01 2012-04-11 矢崎総業株式会社 車両用表示ユニット

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0019016A2 (fr) * 1978-12-22 1980-11-26 Michael, Simon, Dipl.-Ing. Dispositif de conversion de l'énergie solaire
US4278829A (en) * 1979-03-12 1981-07-14 Powell Roger A Solar energy conversion apparatus
DE3109284A1 (de) * 1981-03-11 1982-09-30 Interatom Internationale Atomreaktorbau Gmbh, 5060 Bergisch Gladbach "sonnenkraftwerk mit fotovoltaischen zellen"
DE3130226A1 (de) * 1981-07-31 1983-02-17 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8000 München Solarenergieanlage mit photozellen
JPS60148174A (ja) * 1984-01-12 1985-08-05 Seikosha Co Ltd 色つき太陽電池
JPS62101085A (ja) * 1985-10-28 1987-05-11 Nec Corp 集光型太陽電池モジユ−ル
US5658448A (en) * 1992-11-25 1997-08-19 Lasich; John Beavis Production of hydrogen from solar radiation at high efficiency

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
D.E. OSBORN ET AL.: "Spectral selectivity applied to hybrid concentration systems", SOLAR ENERGY MATERIALS., vol. 14, no. 3-5, November 1986 (1986-11-01), ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM., NL, pages 299 - 325, XP002226708 *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 315 (E - 365) 11 December 1985 (1985-12-11) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 011, no. 309 (E - 547) 8 October 1987 (1987-10-08) *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3128900A1 (fr) 2021-11-10 2023-05-12 Psa Automobiles Sa Dispositif de réfrigération pour véhicule automobile.

Also Published As

Publication number Publication date
US20050166952A1 (en) 2005-08-04
JP4564262B2 (ja) 2010-10-20
US8383928B2 (en) 2013-02-26
FR2838564B1 (fr) 2004-07-30
EP1497870A1 (fr) 2005-01-19
AU2003260705A1 (en) 2003-10-20
JP2005522865A (ja) 2005-07-28
WO2003085745A1 (fr) 2003-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0004242B1 (fr) Concentrateur de rayonnement solaire
FR2641422A1 (fr) Laser a barreau avec pompage optique par source a plage d'emission etroite
FR2838564A1 (fr) Generateur photovoltaique a concentration protege contre l'echauffement
EP2864715B1 (fr) Capteur d'énergie solaire transparent
FR2472146A1 (fr) Installation de conversion d'energie solaire
FR2834584A1 (fr) Dispositif concentrateur d'energie solaire pour vehicule spatial et panneau generateur solaire
EP2427919A1 (fr) Recepteur solaire hybride et systeme solaire a concentration le comportant
FR2792461A1 (fr) Generateurs photovoltaiques a cascade lumineuse et variation de flux elecromomagnetique
FR3052603A1 (fr) Dispositif laser et son procede de fabrication
EP0005160B1 (fr) Photodiode PIN
FR2832798A1 (fr) Comparateur de flux thermiques
EP3136018A1 (fr) Concentrateur solaire a absorbeur tridimensionnel
WO2016146601A1 (fr) Systeme photovoltaïque bifacial muni de fibres optiques pour l'eclairement de la face arriere de cellules photovoltaïques
FR2893766A1 (fr) Generateur photovoltaique a concentration, procede contre l'echauffement par un dispositf d'evacuation de la chaleur utilisant la convection, le rayonnement infrarouge sur l'espace et le stockage en chaleur latente
EP1540742A2 (fr) Procede permettant d'augmenter la puissance de sortie des cellules photovoltaiques
EP3005498B1 (fr) Systeme d'amplification laser a disques epais et applications
FR2792460A1 (fr) Generateurs photovoltaiques a cascade lumineuse et variation de flux electromagnetique
FR2937465A1 (fr) Ensemble photovoltaique permettant d'optimiser le temps de charge d'une batterie photovoltaique
FR2932001A1 (fr) Dispositif d'eclairage de cellules solaires par eclairage indirect selectif en frequence.
EP3370263B1 (fr) Cellule photovoltaïque équipée
FR2958453A1 (fr) Dispositif de generation de courant a base d'energie solaire a rendement optimise.
CH625910A5 (fr)
WO2013030482A1 (fr) Dispositif reflecteur pour face arriere de dispositifs optiques
FR2487978A1 (fr) Detecteur multiple a photons sensible aux rayons infrarouges
FR2972530A1 (fr) Dispositif de mesure de rayonnement solaire focalise a utiliser dans une centrale solaire

Legal Events

Date Code Title Description
CD Change of name or company name
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 15

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 16

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 17

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 18

ST Notification of lapse

Effective date: 20201214