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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN102647115102647115B(45)授权公告日2014.12.31(21)申请号201210136609.2第5段第2行至倒数第1段第5行及说明书附图1、3.(22)申请日2012.05.07JP特開2002-289896A,2002.10.04,说明(73)专利权人宁波市科技园区绿牌软包装技术书第12栏第50行至第13栏第9行贸易有限公司及说明书附图1.地址315030浙江省宁波市高新区杨木路WO2011/077266A2,2011.06.30,全文.226弄103号601室CN202602560U,2012.12.12,权利要求专利权人李万红1-5.(72)发明人李万红李正CN101826818A,2010.09.08,全文.(51)Int.Cl.审查员张江园H02S40/44(2014.01)H02S40/22(2014.01)H02S20/32(2014.01)(56)对比文件CN102005970A,2011.04.06,说明书第0006段第1行至第0032段第3行及说明书附图1-3.CN201243261Y,2009.05.20,说明书权权利要求书2页利要求书2页说明书8页说明书8页附图8页附图8页(54)发明名称水冷式聚光光伏太阳能发电场(57)摘要本发明属于太阳能开发利用的领域,特别是一种水冷式聚光光伏太阳能发电场。水冷式聚光光伏太阳能发电场,包括,聚光发电系统、巡回冷却系统、阳光跟踪系统、逆变蓄配电系统及监测控制系统;所述的聚光发电系统,由单个凸透镜阵列组合,形成透镜群的聚焦群,聚焦群作用于能承受高聚焦的III-V族半导体电池群上,相当1/2晶硅电池数量的III-V,就可获得晶硅电池所产生的电能,从而节约了宝贵的土地资源和太阳能发电的开发成本;所述的跟踪系统,具有实时、自动跟踪阳光轴的功能;聚光光伏发电的散热问题,是业内的一道技术难题,采用水冷散热方案,有效破解了这道难题,并能同时、高效、可靠地获得发电、供热的二种太阳能的转换能,“鱼”和“熊掌”兼而得之。CN102647115BCN1026475BCN102647115B权利要求书1/2页1.水冷式聚光光伏太阳能发电场,包括,聚光发电系统、巡回冷却系统、阳光跟踪系统、逆变蓄配电系统及监测控制系统;所述的聚光发电系统,包括,水冷式聚光光伏太阳能发电器(0)、自攻螺丝(1)、三位一体支撑件(2)、透镜群支架(3)、透镜群(4)、模块单元(18);所述的聚光发电系统,还包括,光伏电池(6)、安装板(7)、聚焦群(9);所述的巡回冷却系统,包括,低温管口(5)、水冷散热片(8)、水冷散热器(10)、连接螺栓(11)、密封垫(12)、水箱(13)、高温管口(14)、低温管路、高温管路及冷却泵房;所述的阳光跟踪系统,包括,阳光轴跟踪机(15)、跟踪机柱(16)及跟踪机座(17);所述的逆变蓄配电系统,包括,逆变、蓄电、升压及并网的设备;所述的监测控制系统,采集各系统的运营参数,调度控制发电场的正常运作;其特征在于:所述的水冷式聚光光伏太阳能发电器(0),经组合阵列,形成集约化、规模化的聚光光伏太阳能发电场;所述的聚光光伏太阳能发电场,釆用水冷散热技术方案,不但保障发电场可靠运营,而且,在获得太阳光发电的同时,还获得了太阳光的热能;所述的水冷式聚光光伏太阳能发电器(0),由单体的凸透镜经阵列组合,形成水冷式聚光光伏太阳能发电器(0)的透镜群(4);所述的透镜群(4),由自攻螺丝(1)固定安装于透镜群支架(3)上;所述的水冷式聚光光伏太阳能发电器(0)上,安装有具实时、自动跟踪太阳光轴功能的阳光轴跟踪机(15),以获得太阳能的最大能效值;所述的光伏电池(6)中的半导体件部位,与透镜群的聚焦点保持严格的一致,以保证聚焦群(9)的焦点能落实于光伏电池(6)的半导体发电的部件上;所述的聚光发电系统中的光伏电池(6),采用的是能达到1000倍聚光的III-V族半导体电池;所述的III-V族半导体电池,具有高的光电转换效率,1/2数量的III-V族半导体电池,就能获得晶硅电池所产生的全部电能,能节省土地资源及发电成本,为太阳能发电提供了技术支撑;所述的三位一体支撑件(2),通过连接螺栓(11),与其等效结构的水箱(13)相连接,三位一体支撑件(2)与水箱(13)相连接的层面上,设有密封垫(12);所述的水箱(13)上,设有低温管口(5)及高温管口(14);所述的水箱(13)上的低温管口(5)及高温管口(14),分别与巡回冷却系统中的低温管路及高温管路相接通,巡回冷却系统中的冷却泵房向水箱(13)注入冷却用水,经巡回冷却后的热水,经由高温管路汇入热水贮