JP2013222661A - 光発電システムおよび蓄電装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】I−V特性に優れ、且つ、光の照射が停止された際の出力電圧の降下を抑制することができる光発電システムおよび蓄電装置を提供することである。
【解決手段】実施形態に係る光発電システムは、光のエネルギーを電力に変換する発電部を少なくとも1つ有した発電モジュールと、前記発電部により変換された電力を蓄電する蓄電装置を複数有した蓄電モジュールと、を備えている。前記発電モジュールと、前記蓄電モジュールと、は並列に接続されている。前記蓄電モジュールにおいて、複数の前記蓄電装置は直列に接続されている。そして、前記蓄電装置の数は、前記発電部の数よりも多くなっている。
【選択図】図1
【解決手段】実施形態に係る光発電システムは、光のエネルギーを電力に変換する発電部を少なくとも1つ有した発電モジュールと、前記発電部により変換された電力を蓄電する蓄電装置を複数有した蓄電モジュールと、を備えている。前記発電モジュールと、前記蓄電モジュールと、は並列に接続されている。前記蓄電モジュールにおいて、複数の前記蓄電装置は直列に接続されている。そして、前記蓄電装置の数は、前記発電部の数よりも多くなっている。
【選択図】図1
Description
後述する実施形態は、概ね、光発電システムおよび蓄電装置に関する。
太陽電池は、受光した光の強度により出力変動するため、単独電源としての用途に限界がある。そのため、蓄電性を有する太陽電池が提案されている。
蓄電性を有する太陽電池とすれば、太陽電池に対する光の照射が停止された後に蓄電された電力を一定時間の間供給することができる。
しかしながら、単に蓄電性を有する太陽電池とすれば、蓄電性を有さない太陽電池よりもI−V特性(電流−電圧特性)が悪くなるおそれがある。また、太陽電池に対する光の照射が停止された際に出力電圧の急激な降下が発生するおそれがある。
蓄電性を有する太陽電池とすれば、太陽電池に対する光の照射が停止された後に蓄電された電力を一定時間の間供給することができる。
しかしながら、単に蓄電性を有する太陽電池とすれば、蓄電性を有さない太陽電池よりもI−V特性(電流−電圧特性)が悪くなるおそれがある。また、太陽電池に対する光の照射が停止された際に出力電圧の急激な降下が発生するおそれがある。
本発明が解決しようとする課題は、I−V特性に優れ、且つ、光の照射が停止された際の出力電圧の降下を抑制することができる光発電システムおよび蓄電装置を提供することである。
実施形態に係る光発電システムは、光のエネルギーを電力に変換する発電部を少なくとも1つ有した発電モジュールと、前記発電部により変換された電力を蓄電する蓄電装置を複数有した蓄電モジュールと、を備えている。前記発電モジュールと、前記蓄電モジュールと、は並列に接続されている。前記蓄電モジュールにおいて、複数の前記蓄電装置は直列に接続されている。そして、前記蓄電装置の数は、前記発電部の数よりも多くなっている。
以下、図面を参照しつつ、実施の形態について例示をする。なお、各図面中、同様の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
図1は、本実施の形態に係る光発電システム1を例示するための模式図である。
図2は、本実施の形態に係る蓄電装置11を例示するための模式断面図である。
図1に示すように、本実施の形態に係る光発電システム1には、少なくとも1つの発電部4を有した発電モジュール2と、複数の蓄電装置11を有した蓄電モジュール3と、が設けられている。
図1は、本実施の形態に係る光発電システム1を例示するための模式図である。
図2は、本実施の形態に係る蓄電装置11を例示するための模式断面図である。
図1に示すように、本実施の形態に係る光発電システム1には、少なくとも1つの発電部4を有した発電モジュール2と、複数の蓄電装置11を有した蓄電モジュール3と、が設けられている。
発電部4は、光起電力効果を利用して、太陽光などの光Lのエネルギーを電力に変換する。
発電部4は、例えば、太陽電池(光電池などとも称される)などとすることができる。 発電部4を太陽電池とする場合には、太陽電池の種類に特に限定はない。
なお、発電部4を太陽電池とする場合は、一枚の透明基板(ガラス板など)上に形成された太陽電池パネルを一つの発電部とカウントするものとする。
例えば、発電部4は、シリコン系の太陽電池、化合物系の太陽電池、有機系の太陽電池などとすることができる。
発電部4は、例えば、太陽電池(光電池などとも称される)などとすることができる。 発電部4を太陽電池とする場合には、太陽電池の種類に特に限定はない。
なお、発電部4を太陽電池とする場合は、一枚の透明基板(ガラス板など)上に形成された太陽電池パネルを一つの発電部とカウントするものとする。
例えば、発電部4は、シリコン系の太陽電池、化合物系の太陽電池、有機系の太陽電池などとすることができる。
シリコン系の太陽電池としては、例えば、結晶シリコンやアモルファスシリコンを用いたものを例示することができる。
結晶シリコンを用いたものとしては、単結晶シリコンを用いたもの(単結晶シリコン型)、多結晶シリコンを用いたもの(多結晶シリコン型)、微細な結晶のシリコンを用いたもの(微結晶シリコン型)などを例示することができる。
また、結晶シリコンとアモルファスシリコンを積層したもの(ハイブリッド型)としたり、吸収波長域の異なるシリコン層を積層したもの(多接合型)としたりすることもできる。
結晶シリコンを用いたものとしては、単結晶シリコンを用いたもの(単結晶シリコン型)、多結晶シリコンを用いたもの(多結晶シリコン型)、微細な結晶のシリコンを用いたもの(微結晶シリコン型)などを例示することができる。
また、結晶シリコンとアモルファスシリコンを積層したもの(ハイブリッド型)としたり、吸収波長域の異なるシリコン層を積層したもの(多接合型)としたりすることもできる。
化合物系の太陽電池としては、例えば、InGaAs(インジウム・ガリウム・ヒ素)、GaAs(ガリウム・ヒ素)、カルコパイライト系と呼ばれるI-III-VI族化合物などを用いたものを例示することができる。
有機系の太陽電池としては、例えば、有機色素を用いて光起電力を得る太陽電池(色素増感太陽電池)、有機薄膜半導体を用いて光起電力を得る太陽電池(有機薄膜太陽電池)などを例示することができる。
有機系の太陽電池としては、例えば、有機色素を用いて光起電力を得る太陽電池(色素増感太陽電池)、有機薄膜半導体を用いて光起電力を得る太陽電池(有機薄膜太陽電池)などを例示することができる。
なお、発電部4は、例示をしたものに限定されるわけではなく、光起電力効果を利用して、太陽光などの光Lのエネルギーを電力に変換できるものであればよい。
次に、図2を参照しつつ蓄電装置11について例示をする。
蓄電装置11は、発電部4により変換された電力を蓄電する。
図2に示すように、蓄電装置11には、電極部12(第1の電極部の一例に相当する)、電極部13(第2の電極部の一例に相当する)、封止部14、蓄電部15、電解液16、保護部17、還元部18が設けられている。
電極部12は、板状を呈し、導電性を有する材料から形成されている。
電極部12は、例えば、アルミニウム、銅、ステンレスなどの金属から形成することができる。
蓄電装置11は、発電部4により変換された電力を蓄電する。
図2に示すように、蓄電装置11には、電極部12(第1の電極部の一例に相当する)、電極部13(第2の電極部の一例に相当する)、封止部14、蓄電部15、電解液16、保護部17、還元部18が設けられている。
電極部12は、板状を呈し、導電性を有する材料から形成されている。
電極部12は、例えば、アルミニウム、銅、ステンレスなどの金属から形成することができる。
電極部13は、板状を呈し、電極部12と対峙して設けられている。
電極部13は、導電性を有する材料から形成されている。
電極部13は、例えば、アルミニウム、銅、ステンレスなどの金属から形成することができる。
電極部13は、導電性を有する材料から形成されている。
電極部13は、例えば、アルミニウム、銅、ステンレスなどの金属から形成することができる。
この場合、電極部12と電極部13とを同じ材料から形成することもできるし、電極部12と電極部13とを異なる材料から形成することもできる。
また、電極部12および電極部13の材料は導電性を有するものであれば、透光性を有したものであってもよい。
電極部12および電極部13は、例えば、透光性を有する板状体にITO、IZO(Indium Zinc Oxide)、FTO(Fluorine-doped Tin Oxide)、SnO2、InO3などからなる膜を形成したものとすることもできる。
なお、電極部12および電極部13のいずれか一方が透光性を有し、いずれか他方が透光性を有さないものとすることもできる。
また、電極部12および電極部13の材料は導電性を有するものであれば、透光性を有したものであってもよい。
電極部12および電極部13は、例えば、透光性を有する板状体にITO、IZO(Indium Zinc Oxide)、FTO(Fluorine-doped Tin Oxide)、SnO2、InO3などからなる膜を形成したものとすることもできる。
なお、電極部12および電極部13のいずれか一方が透光性を有し、いずれか他方が透光性を有さないものとすることもできる。
なお、蓄電部15が設けられる側の電極部13が負極側の電極となる。また、負極側の電極となる電極部13に対峙する電極部12が正極側の電極となる。
封止部14は、電極部12と電極部13との間に設けられ、電極部12の周縁部と電極部13の周縁部とを封止する。
すなわち、封止部14は、電極部12と電極部13の周縁に沿って蓄電装置11の内部を囲うように設けられ、電極部12側と電極部13側とを接合することで蓄電装置11の内部を密閉する。
すなわち、封止部14は、電極部12と電極部13の周縁に沿って蓄電装置11の内部を囲うように設けられ、電極部12側と電極部13側とを接合することで蓄電装置11の内部を密閉する。
封止部14は、ガラス材料を含むものとすることができる。
封止部14は、例えば、粉末ガラス、アクリル樹脂などのバインダ、有機溶媒などを混合してペースト状にしたガラスフリットを用いて形成することができる。
粉末ガラスの材料としては、例えば、バナジン酸塩系ガラスや酸化ビスマス系ガラスなどを例示することができる。
封止部14は、例えば、粉末ガラス、アクリル樹脂などのバインダ、有機溶媒などを混合してペースト状にしたガラスフリットを用いて形成することができる。
粉末ガラスの材料としては、例えば、バナジン酸塩系ガラスや酸化ビスマス系ガラスなどを例示することができる。
この場合、封止部14は、ペースト状にしたガラスフリットを封止対象部分に塗布し、これを焼成して形成することができる。そして、封止部14を加熱することで封止部14を溶融させて封止を行うようにすることができる。例えば、形成された封止部14にレーザ光を照射し、封止部14のレーザ光が照射された部分を溶融させることで封止を行うようにすることができる。
なお、封止部14は、ガラス材料を含むものに限定されるわけではない。
例えば、封止部14は、樹脂材料を含み、電極部12と電極部13との間に接着されたものとすることもできる。
例えば、封止部14は、樹脂材料を含み、電極部12と電極部13との間に接着されたものとすることもできる。
蓄電部15は、封止部14の内側であって、電極部13の電極部12に対峙する側の面に設けられている。
蓄電部15は、保護部17を介して電極部13上に設けられている。
蓄電部15は、蓄電性を有する材料から形成されている。
蓄電部15は、例えば、WO3(酸化タングステン)から形成されるものとすることができる。
蓄電部15は、多孔質構造を有するものとすることができる。
蓄電部15は、保護部17を介して電極部13上に設けられている。
蓄電部15は、蓄電性を有する材料から形成されている。
蓄電部15は、例えば、WO3(酸化タングステン)から形成されるものとすることができる。
蓄電部15は、多孔質構造を有するものとすることができる。
蓄電部15を多孔質構造を有するものとすれば、電解液16との接触面積を大きくすることができる。そのため、蓄電部15への蓄電を容易とすることができる。
蓄電部15の厚み寸法は、例えば、30μm程度とすることができる。
例えば、蓄電部15は、直径寸法が20nm程度のWO3の粒子を30μm程度の厚みに積層させることで形成されたものとすることができる。
また、蓄電部15の厚みは蓄電機能を有すれば特に限定されるものではないが、1μm〜100μmが好ましい。
蓄電部15の厚み寸法は、例えば、30μm程度とすることができる。
例えば、蓄電部15は、直径寸法が20nm程度のWO3の粒子を30μm程度の厚みに積層させることで形成されたものとすることができる。
また、蓄電部15の厚みは蓄電機能を有すれば特に限定されるものではないが、1μm〜100μmが好ましい。
電解液16は、封止部14の内側に設けられている。
すなわち、電解液16は、電極部12と電極部13と封止部14とで画される空間に充填されている。
電解液16は、例えば、ヨウ素を含む電解液とすることができる。電解液16は、例えば、アセトニトリルなどの溶媒に、ヨウ化リチウムとヨウ素とを溶解させたものとすることができる。
すなわち、電解液16は、電極部12と電極部13と封止部14とで画される空間に充填されている。
電解液16は、例えば、ヨウ素を含む電解液とすることができる。電解液16は、例えば、アセトニトリルなどの溶媒に、ヨウ化リチウムとヨウ素とを溶解させたものとすることができる。
保護部17は、膜状を呈し、蓄電部15と電極部13との間に設けられている。
保護部17は、封止部14により画された電極部13の表面を覆うように設けられている。
保護部17は、電解液16により電極部13が腐食するのを抑制するために設けられている。
そのため、保護部17は、導電性と、電解液16に対する耐薬品性とを有する材料から形成される。
保護部17は、例えば、炭素や白金などから形成されるものとすることができる。
保護部17の厚み寸法は、例えば、100nm程度とすることができる。
なお、電極部13が電解液16に対する耐薬品性を有する材料から形成される場合には、保護部17は、必ずしも設ける必要はない。
保護部17は、封止部14により画された電極部13の表面を覆うように設けられている。
保護部17は、電解液16により電極部13が腐食するのを抑制するために設けられている。
そのため、保護部17は、導電性と、電解液16に対する耐薬品性とを有する材料から形成される。
保護部17は、例えば、炭素や白金などから形成されるものとすることができる。
保護部17の厚み寸法は、例えば、100nm程度とすることができる。
なお、電極部13が電解液16に対する耐薬品性を有する材料から形成される場合には、保護部17は、必ずしも設ける必要はない。
還元部18は、膜状を呈し、封止部14により画された電極部12の表面を覆うように設けられている。
還元部18は、電解液16に含まれているイオンを還元するために設けられている。例えば、還元部18は、電解液16に含まれているI3 −イオン(三ヨウ化物イオン)をI−イオン(ヨウ化物イオン)に還元する。
還元部18は、電解液16に含まれているイオンを還元するために設けられている。例えば、還元部18は、電解液16に含まれているI3 −イオン(三ヨウ化物イオン)をI−イオン(ヨウ化物イオン)に還元する。
そのため、還元部18は、導電性と、電解液16に対する耐薬品性と、電解液16に含まれているイオンの還元を考慮した材料から形成される。
還元部18は、例えば、炭素や白金などから形成されるものとすることができる。
還元部18の厚み寸法は、例えば、80nm程度とすることができる。
還元部18は、例えば、炭素や白金などから形成されるものとすることができる。
還元部18の厚み寸法は、例えば、80nm程度とすることができる。
次に、図1に戻って、光発電システム1の構成についてさらに例示をする。
図1に示すように、発電モジュール2に複数の発電部4が設けられる場合には、複数の発電部4が直列に接続される。
また、蓄電モジュール3に設けられた複数の蓄電装置11が直列に接続されている。
また、発電モジュール2と蓄電モジュール3とが並列に接続されている。
そして、発電モジュール2と蓄電モジュール3とが並列に接続された光発電システム1には、負荷100を接続することができるようになっている。
図1に示すように、発電モジュール2に複数の発電部4が設けられる場合には、複数の発電部4が直列に接続される。
また、蓄電モジュール3に設けられた複数の蓄電装置11が直列に接続されている。
また、発電モジュール2と蓄電モジュール3とが並列に接続されている。
そして、発電モジュール2と蓄電モジュール3とが並列に接続された光発電システム1には、負荷100を接続することができるようになっている。
発電モジュール2と蓄電モジュール3との配置には特に限定はない。
この場合、太陽光などの光Lは、少なくとも発電モジュール2に設けられた発電部4に照射されればよい。
そのため、図1に示すように、発電モジュール2と蓄電モジュール3とを積層させるとともに、太陽光などの光Lが照射される側に発電モジュール2が設けられるようにすることができる。この様にすれば、光発電システム1の設置面積を小さくすることができる。
この場合、太陽光などの光Lは、少なくとも発電モジュール2に設けられた発電部4に照射されればよい。
そのため、図1に示すように、発電モジュール2と蓄電モジュール3とを積層させるとともに、太陽光などの光Lが照射される側に発電モジュール2が設けられるようにすることができる。この様にすれば、光発電システム1の設置面積を小さくすることができる。
次に、光発電システム1の作用について例示をする。
発電モジュール2に設けられた発電部4に太陽光などの光Lが照射されると、発電部4により太陽光などの光Lのエネルギーが電力に変換される。
この様にして変換された電力の一部は負荷100に供給され、消費される。
また、変換された電力の一部は蓄電モジュール3に設けられた蓄電装置11に供給される。
蓄電装置11に供給された電力は、蓄電部15に電気化学的に蓄電される。
発電モジュール2に設けられた発電部4に太陽光などの光Lが照射されると、発電部4により太陽光などの光Lのエネルギーが電力に変換される。
この様にして変換された電力の一部は負荷100に供給され、消費される。
また、変換された電力の一部は蓄電モジュール3に設けられた蓄電装置11に供給される。
蓄電装置11に供給された電力は、蓄電部15に電気化学的に蓄電される。
発電モジュール2に対する太陽光などの光Lの照射が停止された場合には、発電部4による光Lのエネルギーの変換が行われなくなる。
すると、蓄電部15に電気化学的に蓄電されていた電力が負荷100に供給されるようになる。
そのため、発電モジュール2に対する太陽光などの光Lの照射が停止された場合であっても、負荷100に電力を一定時間の間供給することができる。
すると、蓄電部15に電気化学的に蓄電されていた電力が負荷100に供給されるようになる。
そのため、発電モジュール2に対する太陽光などの光Lの照射が停止された場合であっても、負荷100に電力を一定時間の間供給することができる。
ここで、発電モジュールと蓄電モジュールとが設けられた光発電システムにおいては、I−V特性が悪くなるおそれがある。また、発電モジュールに対する太陽光などの光Lの照射が停止された際に出力電圧の急激な降下が発生するおそれがある。
図3は、比較例に係る光発電システム201を例示するための模式図である。
図3に示すように、比較例に係る光発電システム201には、2つの発電部4を有する発電モジュール2と、2つの蓄電装置11を有する蓄電モジュール203と、が設けられている。
また、発電モジュール2に設けられた2つの発電部4が直列に接続されている。
また、蓄電モジュール203に設けられた2つの蓄電装置11が直列に接続されている。
また、発電モジュール2と蓄電モジュール203とが並列に接続されている。
そして、発電モジュール2と蓄電モジュール203とが並列に接続された光発電システム201には、負荷100を接続することができるようになっている。
図3に示すように、比較例に係る光発電システム201には、2つの発電部4を有する発電モジュール2と、2つの蓄電装置11を有する蓄電モジュール203と、が設けられている。
また、発電モジュール2に設けられた2つの発電部4が直列に接続されている。
また、蓄電モジュール203に設けられた2つの蓄電装置11が直列に接続されている。
また、発電モジュール2と蓄電モジュール203とが並列に接続されている。
そして、発電モジュール2と蓄電モジュール203とが並列に接続された光発電システム201には、負荷100を接続することができるようになっている。
図4は、比較例に係る光発電システム201のI−V特性を例示するための模式グラフ図である。
図4中のAは2つの発電部4を直列に接続した発電モジュール2のみのI−V特性を表している。
また、図4中のBは発電モジュール2と蓄電モジュール203とが並列に接続された光発電システム201のI−V特性を表している。
なお、AとBは、発電部4に太陽光などの光Lが照射されている際のI−V特性を表している。
図4から分かるように、発電モジュール2のみのI−V特性であるAに比べて、比較例に係る光発電システム201のI−V特性であるBが悪くなる。
図4中のAは2つの発電部4を直列に接続した発電モジュール2のみのI−V特性を表している。
また、図4中のBは発電モジュール2と蓄電モジュール203とが並列に接続された光発電システム201のI−V特性を表している。
なお、AとBは、発電部4に太陽光などの光Lが照射されている際のI−V特性を表している。
図4から分かるように、発電モジュール2のみのI−V特性であるAに比べて、比較例に係る光発電システム201のI−V特性であるBが悪くなる。
この場合、I−V特性の悪化の要因は以下のように説明することができる。
図5は、I−V特性の悪化の要因を説明するための模式グラフ図である。
図5中のAは2つの発電部4を直列に接続した発電モジュール2のみのI−V特性を表している。
また、図5中のC1は1つの蓄電装置11のI−V特性を表している。
また、図5中のC2は2つの蓄電装置11を直列に接続した蓄電モジュール203のみのI−V特性を表している。すなわち、図5中のC2はC1を2つ加えた場合である。
図5は、I−V特性の悪化の要因を説明するための模式グラフ図である。
図5中のAは2つの発電部4を直列に接続した発電モジュール2のみのI−V特性を表している。
また、図5中のC1は1つの蓄電装置11のI−V特性を表している。
また、図5中のC2は2つの蓄電装置11を直列に接続した蓄電モジュール203のみのI−V特性を表している。すなわち、図5中のC2はC1を2つ加えた場合である。
そのため、発電モジュール2と蓄電モジュール203とが並列に接続された光発電システム201のI−V特性であるBは、図5中のAと図5中のC2とを加えたものとなる。 その結果、発電モジュール2のみのI−V特性であるAに比べて、比較例に係る光発電システム201のI−V特性であるBが悪くなることになる。
図6は、比較例に係る光発電システム201における出力電圧の変動を例示するための模式グラフ図である。
なお、図6は、発電モジュール2と蓄電モジュール203とが並列に接続された光発電システム201の出力電圧の変動を表している。
図6から分かるように、光発電システム201においては、発電モジュール2に対する太陽光などの光Lの照射が停止された際に、出力電圧の急激な降下(ΔV1)が発生する。
なお、図6は、発電モジュール2と蓄電モジュール203とが並列に接続された光発電システム201の出力電圧の変動を表している。
図6から分かるように、光発電システム201においては、発電モジュール2に対する太陽光などの光Lの照射が停止された際に、出力電圧の急激な降下(ΔV1)が発生する。
図7は、本実施の形態に係る光発電システム1のI−V特性を例示するための模式グラフ図である。
図7中のAは2つの発電部4を直列に接続した発電モジュール2のみのI−V特性を表している。
また、図7中のDは発電モジュール2と蓄電モジュール3とが並列に接続された光発電システム1のI−V特性を表している。
なお、AとDは、発電部4に太陽光などの光Lが照射されている際のI−V特性を表している。
図7から分かるように、発電モジュール2のみのI−V特性であるAに比べて、本実施の形態に係る光発電システム1のI−V特性であるDが悪くなる。
しかしながら、図4に例示をした光発電システム201のI−V特性であるBに比べて大幅な改善を図ることができる。
図7中のAは2つの発電部4を直列に接続した発電モジュール2のみのI−V特性を表している。
また、図7中のDは発電モジュール2と蓄電モジュール3とが並列に接続された光発電システム1のI−V特性を表している。
なお、AとDは、発電部4に太陽光などの光Lが照射されている際のI−V特性を表している。
図7から分かるように、発電モジュール2のみのI−V特性であるAに比べて、本実施の形態に係る光発電システム1のI−V特性であるDが悪くなる。
しかしながら、図4に例示をした光発電システム201のI−V特性であるBに比べて大幅な改善を図ることができる。
この場合、I−V特性が改善される要因は以下のように説明することができる。
図8は、I−V特性が改善される要因を説明するための模式グラフ図である。
図8中のAは2つの発電部4を直列に接続した発電モジュール2のみのI−V特性を表している。
また、図8中のC1は1つの蓄電装置11のI−V特性を表している。
また、図8中のC2は2つの蓄電装置11を直列に接続した場合のI−V特性を表している。
また、図8中のC3は3つの蓄電装置11を直列に接続した蓄電モジュール3のみのI−V特性を表している。すなわち、図8中のC3はC1を3つ加えた場合である。
図8は、I−V特性が改善される要因を説明するための模式グラフ図である。
図8中のAは2つの発電部4を直列に接続した発電モジュール2のみのI−V特性を表している。
また、図8中のC1は1つの蓄電装置11のI−V特性を表している。
また、図8中のC2は2つの蓄電装置11を直列に接続した場合のI−V特性を表している。
また、図8中のC3は3つの蓄電装置11を直列に接続した蓄電モジュール3のみのI−V特性を表している。すなわち、図8中のC3はC1を3つ加えた場合である。
そのため、発電モジュール2と蓄電モジュール3とが並列に接続された光発電システム1のI−V特性であるDは、図8中のAと図8中のC3とを加えたものとなる。
その結果、比較例に係る光発電システム201のI−V特性であるBに比べて、本実施の形態に係る光発電システム1のI−V特性であるDを大幅に改善することができる。
その結果、比較例に係る光発電システム201のI−V特性であるBに比べて、本実施の形態に係る光発電システム1のI−V特性であるDを大幅に改善することができる。
図9は、本実施の形態に係る光発電システム1における出力電圧の変動を例示するための模式グラフ図である。
図9から分かるように、光発電システム1においては、発電モジュール2に対する太陽光などの光Lの照射が停止された際に、出力電圧の降下(ΔV2)が発生する。
しかしながら、出力電圧の降下(ΔV2)は、図6に例示をした光発電システム201の出力電圧の降下(ΔV1)よりも小さなものとなる。
これは、蓄電モジュール203に比べて、蓄電モジュール3の方が直列に接続した蓄電装置11の数が1つ多いため、蓄電モジュール3により印加される電圧を高くできるからである。
図9から分かるように、光発電システム1においては、発電モジュール2に対する太陽光などの光Lの照射が停止された際に、出力電圧の降下(ΔV2)が発生する。
しかしながら、出力電圧の降下(ΔV2)は、図6に例示をした光発電システム201の出力電圧の降下(ΔV1)よりも小さなものとなる。
これは、蓄電モジュール203に比べて、蓄電モジュール3の方が直列に接続した蓄電装置11の数が1つ多いため、蓄電モジュール3により印加される電圧を高くできるからである。
以上に説明したように、発電モジュール2と蓄電モジュール3とを並列に接続する場合には、蓄電モジュール3に設けられる蓄電装置11の数が発電モジュール2に設けられる発電部4の数よりも多くなるようにすることが好ましい。
次に、発電モジュール2に設けられる発電部4の数nと、蓄電モジュール3に設けられる蓄電装置11の数mとの関係についてさらに例示をする。
次に、発電モジュール2に設けられる発電部4の数nと、蓄電モジュール3に設けられる蓄電装置11の数mとの関係についてさらに例示をする。
発電モジュール2にはn個の発電部4が直列接続され、1つの発電部4で発電される電力の電圧をVとすると、発電モジュール2において発生する電圧はn・Vとなる。
一方、蓄電モジュール3にはn・Vの電圧が印加されることになるため、蓄電装置11がm個直列接続されているとすると、1つの蓄電装置11に印加される電圧はn・V/mとなる。
一方、蓄電モジュール3にはn・Vの電圧が印加されることになるため、蓄電装置11がm個直列接続されているとすると、1つの蓄電装置11に印加される電圧はn・V/mとなる。
ここで、蓄電装置11が前述した電極部12、電極部13、封止部14、蓄電部15、電解液16、還元部18を有し、蓄電部15にWO3などの蓄電性を有する材料が含まれている場合には、蓄電部15に蓄電させる際に必要となる電圧は、一般的には、発電部4で変換された電力の電圧よりも低くなる。
また、蓄電装置11に過大な電圧を印加すると、直列接続された蓄電装置11を介して流れる電流が多くなるので、光発電システム1の効率がかえって悪化することになる。
また、蓄電装置11に過大な電圧を印加すると、直列接続された蓄電装置11を介して流れる電流が多くなるので、光発電システム1の効率がかえって悪化することになる。
この場合、蓄電モジュール3に設けられる蓄電装置11の数mが、発電モジュール2に設けられる発電部4の数nよりも多くなるようにする(m>n)と、蓄電装置11に印加される電圧(n・V/m)をVよりも低くすることができる。
すなわち、蓄電装置11に印加される電圧は、発電部4により変換された電力の電圧よりも低くすることができるので、蓄電装置11に印加される電圧の適正化を図ることができる。
すなわち、蓄電装置11に印加される電圧は、発電部4により変換された電力の電圧よりも低くすることができるので、蓄電装置11に印加される電圧の適正化を図ることができる。
また、太陽光などの光Lの照射が停止された際における蓄電装置11の出力電圧は、蓄電部15に蓄電させる際に必要となる電圧と同等となる。
そのため、蓄電装置11に印加される電圧は、蓄電部15に蓄電させる際に必要となる電圧より僅かに大きくなるようにすることが好ましい。
そのため、蓄電装置11に印加される電圧は、蓄電部15に蓄電させる際に必要となる電圧より僅かに大きくなるようにすることが好ましい。
蓄電モジュール3に設けられる蓄電装置11の数mが、発電モジュール2に設けられる発電部4の数nよりも多くなるようにする(m>n)場合に、蓄電装置11の数mと発電部4の数nとを具体的にどのようにするのかは、図8に例示をしたI−V特性、図9に例示をした出力電圧の降下を考慮して決定すればよい。
言い換えれば、蓄電装置11に印可される電圧が、発電部4により変換された電力の電圧よりも低いことが好ましい。このような関係がある場合は、m>nに拘らず蓄電機能を発揮することができる。
言い換えれば、蓄電装置11に印可される電圧が、発電部4により変換された電力の電圧よりも低いことが好ましい。このような関係がある場合は、m>nに拘らず蓄電機能を発揮することができる。
以上に例示をした蓄電装置11は、発電部4において変換された電力を電気化学的に蓄電するものであるが、蓄電モジュールに設けられる蓄電装置はこれに限定されるわけではない。
例えば、蓄電と発電とを行うことができる蓄電装置11aとすることもできる。
例えば、蓄電と発電とを行うことができる蓄電装置11aとすることもできる。
図10は、蓄電と発電とを行うことができる蓄電装置11aを例示するための模式断面図である。
図10に示すように、蓄電装置11aには、電極部12、電極部23、封止部14、蓄電部25、電解液16、還元部18が設けられている。
図10に示すように、蓄電装置11aには、電極部12、電極部23、封止部14、蓄電部25、電解液16、還元部18が設けられている。
電極部23には、基板23a、導電部23bが設けられている。
基板23aは、板状を呈し、電極部12と対峙して設けられている。
基板23aは、透光性と、電解液16に対する耐薬品性とを有する材料から形成される。
基板23aは、例えば、ガラスなどを用いて形成することができる。
基板23aは、板状を呈し、電極部12と対峙して設けられている。
基板23aは、透光性と、電解液16に対する耐薬品性とを有する材料から形成される。
基板23aは、例えば、ガラスなどを用いて形成することができる。
導電部23bは、膜状を呈し、基板23aの電極部12と対峙する側の主面に設けられている。
導電部23bは、透光性と、導電性と、電解液16に対する耐薬品性とを有する材料から形成される。
導電部23bは、例えば、ITO、IZO、FTO、SnO2、InO3などを用いて形成することができる。
導電部23bは、透光性と、導電性と、電解液16に対する耐薬品性とを有する材料から形成される。
導電部23bは、例えば、ITO、IZO、FTO、SnO2、InO3などを用いて形成することができる。
蓄電部25は、導電部23bを介して基板23a上に設けられている。
蓄電部25は、増感色素25aを担持するとともに、蓄電性を有している。
そのため、蓄電部25は、蓄電性を有する材料から形成されている。
蓄電部25は、例えば、WO3から形成されるものとすることができる。
蓄電部25は、多孔質構造を有するものとすることができる。
蓄電部25は、増感色素25aを担持するとともに、蓄電性を有している。
そのため、蓄電部25は、蓄電性を有する材料から形成されている。
蓄電部25は、例えば、WO3から形成されるものとすることができる。
蓄電部25は、多孔質構造を有するものとすることができる。
すなわち、蓄電部25は、前述した蓄電部15と同様の構成を有し、表面に増感色素25aを担持するものとすることができる。
蓄電部25の厚み寸法は、例えば、30μm程度とすることができる。
例えば、蓄電部25は、直径寸法が20nm程度のWO3の粒子を30μm程度の厚みに積層させることで形成されたものとすることができる。
例えば、蓄電部25は、直径寸法が20nm程度のWO3の粒子を30μm程度の厚みに積層させることで形成されたものとすることができる。
増感色素25aは、所望の光吸収帯、吸収スペクトルを有するものを適宜選択することができる。増感色素25aは、例えば、Ru(ルテニウム)系色素などの無機色素、クマリン系色素などの有機色素などとすることができる。
以上のような蓄電装置11aとすれば、前述した蓄電装置11と同様にして、発電モジュール2において変換された電力の一部を蓄電部25に蓄電することができる。
また、太陽光などの光Lが蓄電装置11に照射されると、増感色素25a中の電子が励起される。励起された電子は、蓄電部25、導電部23bを介して直流電流として取り出される。
すなわち、蓄電装置11aは、蓄電と発電とを行うことができる。
また、太陽光などの光Lが蓄電装置11に照射されると、増感色素25a中の電子が励起される。励起された電子は、蓄電部25、導電部23bを介して直流電流として取り出される。
すなわち、蓄電装置11aは、蓄電と発電とを行うことができる。
この様な蓄電と発電とを行うことができる蓄電装置11aは、蓄電装置11の代わりに前述した光発電システム1に設けることができる。
この場合、蓄電装置11aを設けるようにしても、I−V特性に優れ、且つ、光の照射が停止された際の出力電圧の降下を抑制することができる光発電システムとすることができる。
なお、蓄電と発電とを行うことができる蓄電装置11aを蓄電モジュールに設ける場合には、発電モジュールと蓄電モジュールとに太陽光などの光Lが照射されるように配置する。
この場合、蓄電装置11aを設けるようにしても、I−V特性に優れ、且つ、光の照射が停止された際の出力電圧の降下を抑制することができる光発電システムとすることができる。
なお、蓄電と発電とを行うことができる蓄電装置11aを蓄電モジュールに設ける場合には、発電モジュールと蓄電モジュールとに太陽光などの光Lが照射されるように配置する。
以上、本発明のいくつかの実施形態を例示したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更などを行うことができる。これら実施形態やその変形例は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。また、前述の各実施形態は、相互に組み合わせて実施することができる。
1 光発電システム、2 発電モジュール、3 蓄電モジュール、4 発電部、11 蓄電装置、11a 蓄電装置、12 電極部、13 電極部、14 封止部、15 蓄電部、16 電解液、17 保護部、18 還元部、23 電極部、23a 基板、23b 導電部、25 蓄電部、25a 増感色素、L 光
Claims (11)
- 光のエネルギーを電力に変換する発電部を少なくとも1つ有した発電モジュールと、
前記発電部により変換された電力を蓄電する蓄電装置を複数有した蓄電モジュールと、
を備え、
前記発電モジュールと、前記蓄電モジュールと、は、並列に接続され、
前記蓄電モジュールにおいて、複数の前記蓄電装置は、直列に接続され、
前記蓄電装置の数は、前記発電部の数よりも多い光発電システム。 - 前記蓄電装置は、
第1の電極部と、
前記第1の電極部に対峙して設けられた第2の電極部と、
前記第1の電極部と、前記第2の電極部と、の間に設けられ、前記第1の電極部の周縁部と、前記第2の電極部の周縁部と、を封止する封止部と、
前記封止部の内側に設けられた電解液と、
前記封止部の内側であって、前記第2の電極部の前記第1の電極部に対峙する側の面に設けられた蓄電部と、
を有する請求項1記載の光発電システム。 - 前記蓄電部は、酸化タングステンを含む請求項2記載の光発電システム。
- 前記発電モジュールは、複数の発電部を有し、複数の前記発電部は直列に接続された請求項1〜3のいずれか1つに記載の光発電システム。
- 前記蓄電装置に印加される電圧は、前記発電部により変換された電力の電圧よりも低い請求項1〜4のいずれか1つに記載の光発電システム。
- 前記発電モジュールと、前記蓄電モジュールと、が積層され、
前記発電モジュールは、光が照射される側に設けられた請求項1〜5のいずれか1つに記載の光発電システム。 - 前記蓄電部に担持された増感色素をさらに有する請求項2または3に記載の光発電システム。
- 前記発電モジュールと、前記蓄電モジュールと、に光が照射される請求項7記載の光発電システム。
- 前記蓄電部は、多孔質構造を有する請求項2、3、7、8のいずれか1つに記載の光発電システム。
- 第1の電極部と、
前記第1の電極部に対峙して設けられた第2の電極部と、
前記第1の電極部と、前記第2の電極部と、の間に設けられ、前記第1の電極部の周縁部と、前記第2の電極部の周縁部と、を封止する封止部と、
前記封止部の内側に設けられた電解液と、
前記封止部の内側であって、前記第2の電極部の前記第1の電極部に対峙する側の面に設けられた蓄電部と、
前記蓄電部と、前記第2の電極部と、の間に設けられた保護部と、
を備え、
前記蓄電部は、酸化タングステンを含み、
前記保護部は、炭素を含む蓄電装置。 - 光のエネルギーを電力に変換する発電部を少なくとも1つ有した発電モジュールと、
前記発電部により変換された電力を蓄電する蓄電装置を複数有した蓄電モジュールと、
を備え、
前記発電モジュールと、前記蓄電モジュールと、は、並列に接続され、
前記蓄電モジュールにおいて、複数の前記蓄電装置は、直列に接続され、
前記蓄電装置に印加される電圧は、前記発電部により変換された電力の電圧よりも低い光発電システム。
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