KR20190112841A - 광전 변환 소자 관리 방법 및 시스템 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2a는 도 1의 태양 전지를 이용한 종래 기술의 솔라 패널 어레이의 일 실시예를 도시한 예시적인 최상위 블록도이다.
도 2b는 각 솔라 패널이 직렬로 연결된, 도 1의 태양 전지를 이용한 종래 기술의 솔라 패널 어레이의 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 2c는 각 솔라 패널이 직렬 및 병렬로 연결된, 도 1의 태양 전지를 이용한 종래 기술의 솔라 패널 어레이의 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 2d는 각 솔라 패널이 부하에 직접 연결된, 도 1의 태양 전지를 이용한 종래 기술의 솔라 패널 어레이의 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 3은 태양 전지 관리 시스템의 일 실시예를 도시한 예시적인 최상위 블록도이다.
도 4는 솔라 패널 어레이가 도 2a에 도시된 배열에 따라 병렬로 배선되어 스위치를 통해 전압 공급원에 연결된, 도 3의 태양 전지 관리 시스템의 일 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 5는 솔라 패널 어레이가 도 2a에 도시된 배열에 따라 병렬로 배선되어 전압 펄서 회로에 연결된, 도 3의 태양 전지 관리 시스템의 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 6은 솔라 패널 어레이가 도 2b에 도시된 배열에 따라 직렬로 연결된, 도 4의 태양 전지 관리 시스템의 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 7은 도 6의 태양 전지 관리 시스템의 각 솔라 패널을 가로지르는 전압에 대한 인가 전압(VAPP)을 도시한 그래프이다.
도 8은 솔라 패널 어레이들 중 하나 이상이 하나 이상의 스위치를 통해 전압 공급원에 연결된, 도 6의 태양 전지 관리 시스템의 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 9는 솔라 패널 어레이들 중 하나 이상이 하나 이상의 스위치를 통해 전압 공급원에 연결된, 도 4의 태양 전지 관리 시스템의 다른 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 10은 솔라 패널 어레이들 중 하나 이상이 도 2d에 도시된 배열에 따라 직렬 및 병렬로 배선되어 스위치를 통해 전압 공급원에 연결된, 도 4의 태양 전지 관리 시스템의 다른 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 11은 솔라 패널 어레이들 중 하나 이상이 하나 이상의 스위치를 통해 전압 공급원에 연결된, 도 10의 태양 전지 관리 시스템의 다른 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 12a 및 도 12b는 도 2e의 솔라 패널 어레이와 연동하는 도 4의 태양 전지 관리 시스템의 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 13은 솔라 패널 어레이가 도 2b의 솔라 패널 어레이에 따라 직렬로 배선된, 도 5의 태양 전지 관리 시스템의 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 14는 도 13의 태양 전지 관리 시스템의 각 솔라 패널을 가로지르는 전압에 대한 인가 전압(VAPP)을 도시한 그래프이다.
도 15a 및 도 15b는 솔라 패널 어레이들 중 하나 이상이 하나 이상의 전압 펄서에 연결된, 도 13의 태양 전지 관리 시스템의 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 16은 솔라 패널 어레이가 도 2c에 도시된 배열에 따라 배선된, 도 5의 태양 전지 관리 시스템의 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 17a 및 도 17b는 솔라 패널 어레이가 도 2d에 도시된 배열에 따라 배선된, 도 5의 태양 전지 관리 시스템의 대안적인 실시예를 도시한 예시적인 블록도이다.
도 18은 도 5의 태양 전지 관리 시스템과 함께 사용하기 위한 펄스 업리프트 회로의 일 실시예를 도시한 예시적인 회로도이다.
도면 전체에 걸쳐 예시적인 목적으로 구조 또는 기능이 유사한 요소들은 일반적으로 동일한 참조 번호로 나타나 있으며, 도면들은 축적에 따라 도시되지 않았다는 것을 유의하여야 한다. 또한, 도면은 단지 바람직한 실시예의 설명을 용이하게 하도록 의도되어 있다는 것을 유의하여야 한다. 도면은 설명된 실시예의 모든 양태를 도시하지 않으며, 본 개시 내용의 범위를 제한하지 않는다.
Claims (123)
- 광전 변환 소자 효율의 증가 방법에 있어서,
선택된 광전 변환 소자에 전압 신호를 인가하는 단계 - 상기 전압 신호는 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력과 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전류 중 적어도 하나를 개선시키도록 전기장을 생성하기 위해 양의 크기를 가진 하나 이상의 전압 펄스를 포함함 - 와,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력과 출력 전류 중 적어도 하나를 증가시키도록 상기 전압 펄스의 크기, 상기 전압 펄스의 주파수, 상기 전압 펄스의 지속시간, 상기 전압 펄스의 듀티 사이클 중 적어도 하나를 제어하는 단계를 포함하는, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 결합되도록 전압 인가 수단을 인에이블(enable)시키는 단계를 더 포함하며, 상기 전압 신호의 인가는 상기 전압 인가 수단에 의해 상기 선택된 광전 변환 소자에 공급되는 전압 신호를 인가하는 단계를 포함하는, 방법. - 제2항에 있어서, 상기 전압 인가 수단을 인에이블시키는 단계는 상기 선택된 광전 변환 소자에 상기 전압 인가 수단을 결합시키는 단계를 포함하는, 방법.
- 제1항에 있어서,
상기 전압 펄스는 100볼트 내지 500볼트 사이의 크기 범위, 20마이크로초를 포함하는 주파수 범위, 10 나노초 내지 2000 나노초 사이의 지속시간 범위, 0.1% 내지 10% 사이의 듀티 사이클 범위 중 적어도 하나의 크기 범위를 갖는, 방법. - 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전압 신호를 인가하는 단계는 복수의 광전 변환 소자에 상기 전압 신호를 인가하는 단계를 포함하는, 방법.
- 제5항에 있어서,
상기 복수의 광전 변환 소자에 결합되도록 전압 인가 수단을 인에이블시키는 단계를 더 포함하며, 상기 전압 신호를 인가하는 단계는 상기 전압 인가 수단에 의해 상기 복수의 광전 변환 소자에 공급되는 전압 신호를 인가하는 단계를 포함하는, 방법. - 제6항에 있어서,
상기 전압 인가 수단을 인에이블시키는 단계는 상기 복수의 광전 변환 소자에 상기 전압 인가 수단을 결합시키는 단계를 포함하는, 방법. - 제5항에 있어서,
상기 복수의 광전 변환 소자에 전압 신호를 인가하는 단계는 상기 복수의 광전 변환 소자 중 적어도 2개에 상기 전압 신호를 동시에 인가하는 단계를 포함하는, 방법. - 제5항에 있어서,
상기 복수의 광전 변환 소자에 전압 신호를 인가하는 단계는 상기 복수의 광전 변환 소자 중 적어도 2개에 상기 전압 신호를 직렬로 인가하는 단계를 포함하는, 방법. - 제5항에 있어서,
상기 복수의 광전 변환 소자는 직렬 소자 구성 및 병렬 소자 구성 중 적어도 한가지로 배치되는, 방법. - 제5항에 있어서,
상기 복수의 광전 변환 소자의 소자 구성에 기초하여 전압 펄스의 크기를 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 신호를 인가하는 단계는, 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전압에 상기 전압 신호를 중첩시키는 단계를 포함하는, 방법. - 제12항에 있어서,
상기 전압 신호에 대한 음의 기준을 생성하는 단계를 더 포함하며, 상기 전압 신호는 상기 음의 기준을 통해 상기 출력 전압 상에 중첩되는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 신호를 인가하는 단계는 전압 펄서 수단으로부터 고전압의 시변 전압 펄스를 인가하는 단계를 포함하는, 방법. - 제14항에 있어서,
상기 고전압의 시변 전압 펄스를 인가하는 단계는 상기 전압 신호의 제 1 성분을 인가하는 단계를 포함하는, 방법. - 제15항에 있어서,
상기 전압 신호를 인가하는 단계는 상기 선택된 광전 변환 소자에 상기 전압 신호의 제 2 성분을 인가하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 2 성분은 인접한 제 1 성분 사이의 오프 사이클을 포함하는, 방법. - 제16항에 있어서,
상기 오프 사이클은 인접한 전압 펄스들 사이에 배치되는, 방법. - 제14 항에 있어서,
인접한 전압 펄스 사이에서 전압 펄서 수단을 셧오프(shut-off)시키는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 신호를 인가하는 단계는, 스위칭 수단의 제 1 스위치 모드에서 상기 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결하는 단계와, 상기 스위칭 수단의 제 2 스위치 모드에서 상기 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결해제하는 단계를 포함하는, 방법. - 제19항에 있어서,
상기 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결하는 단계는, 상기 전압 신호의 제 1 성분을 인가하는 단계를 포함하고, 상기 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결해제하는 단계는 상기 선택된 광전 변환 소자에 상기 전압 신호의 제 2 성분을 인가하는 단계를 포함하며, 상기 제 2 성분은 인접한 제 1 성분 간의 오프 사이클을 포함하는, 방법. - 제19항에 있어서,
상기 스위칭 수단은 상기 전압 소스 수단과 상기 선택된 광전 변환 소자 사이에 배치되는, 방법. - 제19항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 증가시키도록, 상기 제 1 스위치 모드와 상기 제 2 스위치 모드 간의 스위칭 주파수, 상기 제 1 스위치 모드의 제 1 지속시간, 상기 제 2 스위치 모드의 제 2 지속시간, 상기 제 1 스위치 모드 및 제 2 스위치 모드의 듀티 사이클 중 적어도 하나를 제어하는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제22항에 있어서,
20마이크로초를 포함하는 스위칭 주파수 범위 내의 상기 스위칭 주파수, 10 나노초 내지 2000 나노초 사이의 제 1 지속시간 범위 내의 상기 제 1 지속시간, 10 나노초 내지 2000 나노초 사이의 제 2 지속시간 범위 내의 상기 제 2 지속시간, 0.1% 내지 10% 사이의 듀티 사이클 범위 내의 상기 듀티 사이클 중 적어도 하나를 충족시키는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항 중 어느 한 항에 있어서,
제 2 광전 변환 소자에 제 2 전압 신호를 인가하는 단계를 더 포함하며, 상기 제 2 전압 신호는 상기 제 2 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력과 상기 제 2 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전류 중 적어도 하나를 개선시키도록 제 2 전기장을 생성하는, 방법. - 제24항에 있어서,
상기 제 2 전압 신호를 인가하는 단계는, 상기 제 2 광전 변환 소자에 양의 크기를 가진 하나 이상의 전압 펄스로 상기 제 2 전압 신호를 인가하는 단계를 포함하는, 방법. - 제24항에 있어서,
상기 제 2 전압 신호는 상기 제 2 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전압 상에 중첩되는, 방법. - 제24항에 있어서,
상기 제 2 광전 변환 소자에 결합되도록 제 2 전압 인가 수단을 인에이블시키는 단계를 더 포함하며, 상기 제 2 전압 신호를 인가하는 단계는 상기 제 2 전압 인가 수단에 의해 상기 제 2 광전 변환 소자에 공급되는 상기 제 2 전압 신호를 인가하는 단계를 포함하는, 방법. - 제27항에 있어서,
상기 제 2 전압 인가 수단을 인에이블시키는 단계는 상기 제 2 광전 변환 소자에 상기 제 2 전압 인가 수단을 결합시키는 단계를 포함하는, 방법. - 제24항에 있어서,
상기 제 2 전압 신호를 인가하는 단계는 상기 제 2 전압 펄서 수단으로부터 고전압의 시변 전압 펄스를 인가하는 단계를 포함하는, 방법. - 제29항에 있어서,
상기 제 2 전압 신호의 인접한 전압 펄스들 사이에서 상기 제 2 전압 펄서 수단을 셧오프시키는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제24항에 있어서,
상기 전압 신호를 인가하는 단계는, 제 1 스위칭 수단의 제 1 스위치 모드에서 제 1 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결하는 단계와, 상기 제 1 스위칭 수단의 제 2 스위치 모드에서 상기 제 1 전압 소스 수단과 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결해제하는 단계를 포함하며, 상기 제 2 전압 신호를 인가하는 단계는, 제 2 스위칭 수단의 제 1 스위치 모드에서 제 2 전압 소스 수단 및 상기 제 2 광전 변환 소자를 연결하는 단계와, 상기 제 2 스위칭 수단의 제 2 스위치 모드에서 상기 제 2 전압 소스 수단과 상기 제 2 광전 변환 소자를 연결해제하는 단계를 포함하는, 방법. - 제24항에 있어서,
상기 전압 신호를 인가하는 단계는, 제 1 스위칭 수단의 제 1 스위치 모드에서 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결하는 단계와, 상기 제 1 스위칭 수단의 제 2 스위치 모드에서 상기 전압 소스 수단과 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결해제하는 단계를 포함하며, 상기 제 2 전압 신호를 인가하는 단계는, 상기 제 2 스위칭 수단의 제 1 스위치 모드에서 상기 전압 소스 수단 및 상기 제 2 광전 변환 소자를 연결하는 단계와, 상기 제 2 스위칭 수단의 제 2 스위치 모드에서 상기 전압 소스 수단과 상기 제 2 광전 변환 소자를 연결해제하는 단계를 포함하는, 방법. - 제31항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 상기 전압 신호를 인가하기 위해 상기 제 1 스위칭 수단을 활성화시키는 단계와, 상기 제 2 광전 변환 소자에 상기 제 2 전압 신호를 인가하도록 상기 제 2 스위칭 수단을 활성화시키는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제33항에 있어서,
상기 제 1 스위칭 수단을 활성화시키는 단계 및 상기 제 2 스위칭 수단을 활성화시키는 단계는 상기 제 1 스위칭 수단 및 제 2 스위칭 수단을 직렬로 활성화시키는 단계를 포함하는, 방법. - 제33항에 있어서,
상기 제 1 스위칭 수단을 활성화시키는 단계 및 상기 제 2 스위칭 수단을 활성화시키는 단계는 상기 제 1 스위칭 수단 및 제 2 스위칭 수단을 동시에 활성화시키는 단계를 포함하는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 신호를 인가하는 단계는 상기 선택된 광전 변환 소자 간에 기결정된 전계 방향을 가진 전기장을 생성하는 단계를 포함하는, 방법. - 제36항에 있어서,
상기 전압 신호를 인가하는 단계는, 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 증가시키도록 상기 선택된 광전 변환 소자의 극성과 동일 방향인 기결정된 전계 방향을 가진 전기장을 생성하는 단계와, 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 감소시키도록 상기 선택된 광전 변환 소자의 극성과 반대 방향인 기결정된 전계 방향을 가진 전기장을 생성하는 단계 중 적어도 하나를 포함하는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항, 제37항, 제40항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 교류 전압 및 교류 전류 중 적어도 하나로 변환하는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항, 제37항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나는 인접한 전압 펄스들의 인가 사이에서 부하에 제공되는, 방법. - 제39항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나는 전압 펄스들의 인가 중 부하에 제공되는, 방법. - 제39항에 있어서,
상기 부하는 인버터를 포함하는, 방법. - 제39항에 있어서,
상기 부하는 상기 선택된 광전 변환 소자의 외부에 위치하는, 방법. - 제39항에 있어서,
무선 주파수 도메인에서 상기 부하로부터 상기 선택된 광전 변환 소자를 전기적으로 차단(electrically isolating)시키는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제43항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자를 전기적으로 차단시키는 단계는, 적어도 하나의 인덕터, 적어도 하나의 커패시터, 적어도 하나의 배터리 중 적어도 한가지를 통해 상기 선택된 광전 변환 소자를 전기적으로 차단시키는 단계를 포함하는, 방법. - 제39항에 있어서,
상기 부하에서 전압 강하를 완화시키는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제45항에 있어서,
상기 전압 강하를 완화시키는 단계는 전압 펄스의 인가 중 상기 부하에 에너지를 공급하는 단계를 포함하는, 방법. - 제46항에 있어서,
상기 부하에 에너지를 공급하는 단계는 상기 전압 펄스의 인가 중 에너지 저장 수단에 저장된 에너지를 상기 부하에 공급하는 단계를 포함하는, 방법. - 제47항에 있어서,
상기 전압 강하를 완화시키는 단계는 인접한 전압 펄스의 인가 사이에서 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 저장하는 단계를 포함하는, 방법. - 제47항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나는 상기 에너지 저장 수단에 저장되는, 방법. - 제47항에 있어서,
상기 에너지 저장 수단은 커패시터, 인덕터, 배터리 중 적어도 하나를 포함하는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항, 제37항, 제40항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 신호를 인가하는 단계는 상기 선택된 광전 변환 소자에 대한 구조적 변경없이 상기 선택된 광전 변환 소자에 상기 전압 신호를 인가하는 단계를 포함하는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항, 제37항, 제40항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 신호를 인가하는 단계는 상기 선택된 광전 변환 소자의 기존 전극을 통해 상기 선택된 광전 변환 소자에 전압 신호를 인가하는 단계를 포함하는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항, 제37항, 제40항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자는 태양 전지, 태양 전지 어레이, 솔라 패널, 또는 솔라 패널 어레이를 포함하는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항, 제37항, 제40항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기장은 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 저광 조건 하에서 최대 50 퍼센트까지 증가시키는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항, 제37항, 제40항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기장은 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 저광 조건 하에서 50 퍼센트 이상으로 증가시키는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항, 제37항, 제40항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기장은 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 고강도 광 조건 하에서 최대 20 퍼센트까지 증가시키는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항, 제37항, 제40항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기장은 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 20 퍼센트와 50 퍼센트 사이로 증가시키는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항, 제37항, 제40항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기장은 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 50 퍼센트 이상으로 증가시키는, 방법. - 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제11항, 제13항, 제15항 내지 제18항, 제20항 내지 제23항, 제25항 내지 제35항, 제37항, 제40항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나는 상기 선택된 광전 변환 소자에 입사되는 광의 강도, 상기 선택된 광전 변환 소자에 인가되는 전압 신호, 상기 선택된 광전 변환 소자의 두께, 상기 전압 펄스의 펄스 폭, 상기 전압 펄스의 주파수 중 적어도 하나에 기초하여 증가하는, 방법. - 광전 변환 소자 효율의 증가 시스템에 있어서,
선택된 광전 변환 소자에 전압 신호를 인가하기 위한 전압 인가 수단 - 상기 전압 신호는 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력과 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전류 중 적어도 하나를 개선시키도록 전기장을 생성하기 위해 양의 크기를 가진 하나 이상의 전압 펄스를 포함함 - 와,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력과 출력 전류 중 적어도 하나를 증가시키도록 상기 전압 펄스의 크기, 상기 전압 펄스의 주파수, 상기 전압 펄스의 지속시간, 상기 전압 펄스의 듀티 사이클 중 적어도 하나를 제어하기 위한 제어 수단을 포함하는, 시스템. - 제60항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 결합되도록 상기 전압 인가 수단이 인에이블(enable)되는, 시스템. - 제2항에 있어서, 상기 전압 인가 수단이 상기 전압 인가 수단에 결합되는, 시스템.
- 제60항에 있어서,
상기 전압 펄스는 100볼트 내지 500볼트 사이의 크기 범위, 20마이크로초를 포함하는 주파수 범위, 10 나노초 내지 2000 나노초 사이의 지속시간 범위, 0.1% 내지 10% 사이의 듀티 사이클 범위 중 적어도 하나의 크기 범위를 갖는, 시스템. - 제60항에 있어서, 상기 제어 수단은 상기 전압 인가 수단과 적어도 부분적으로 통합되는, 시스템.
- 제60항 내지 제64항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은 복수의 광전 변환 소자에 상기 전압 신호를 인가하도록 인에이블되는, 시스템. - 제65항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은 상기 복수의 광전 변환 소자에 결합되도록 인에이블되는, 시스템. - 제66항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은 상기 복수의 광전 변환 소자와 결합되는, 시스템. - 제65항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은 상기 복수의 광전 변환 소자 중 적어도 2개에 상기 전압 신호를 동시에 인가하는, 시스템. - 제65항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은 상기 복수의 광전 변환 소자 중 적어도 2개에 상기 전압 신호를 직렬로 인가하는, 시스템. - 제65항에 있어서,
상기 복수의 광전 변환 소자는 직렬 소자 구성 및 병렬 소자 구성 중 적어도 한가지로 배치되는, 시스템. - 제65항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은 복수의 광전 변환 소자의 소자 구성에 기초하여 전압 펄스의 크기를 결정하는, 시스템. - 제60항 내지 제64항 및 제66항 내지 제71항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 신호는 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전압에 중첩되는, 시스템. - 제72항에 있어서,
상기 전압 신호에 대한 음의 기준을 생성하기 위한 전압 기준 수단을 더 포함하며, 상기 전압 신호는 상기 음의 기준을 통해 상기 출력 전압 상에 중첩되는, 시스템. - 제73항에 있어서,
상기 전압 기준 수단은 상기 전압 인가 수단과 상기 선택된 광전 변환 소자 사이에 배치되는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은 고전압의 시변 전압 펄스로 상기 전압 신호를 인가하기 위한 전압 펄서 수단을 포함하는, 시스템. - 제75항에 있어서,
상기 전압 펄서 수단은 고전압의 시변 전압 펄스를 상기 전압 신호의 제 1 성분으로 인가하는, 시스템. - 제76항에 있어서,
상기 전압 펄서 수단은 상기 선택된 광전 변환 소자에 상기 전압 신호의 제 2 성분을 인가하고, 상기 제 2 성분은 인접한 제 1 성분 사이의 오프 사이클을 포함하는, 시스템. - 제77항에 있어서,
상기 오프 사이클은 인접한 전압 펄스들 사이에 배치되는, 시스템. - 제75항에 있어서,
인접한 전압 펄스 사이에서 상기 전압 펄서 수단이 셧오프(shut-off)되는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은 스위칭 수단의 제 1 스위치 모드에서 상기 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결함으로써, 그리고, 상기 스위칭 수단의 제 2 스위치 모드에서 상기 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결해제함으로써, 전압 신호를 인가하기 위한 상기 스위칭 수단을 포함하는, 시스템. - 제80항에 있어서,
상기 스위칭 수단은 상기 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자가 제 1 스위치 모드에서 연결될 때 상기 전압 신호의 제 1 성분을 인가하고, 상기 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자가 제 2 스위치 모드에서 연결해제될 때 상기 전압 신호의 제 2 성분을 인가하며, 상기 제 2 성분은 인접한 제 1 성분 간의 오프 사이클을 포함하는, 시스템. - 제80항에 있어서,
상기 스위칭 수단은 상기 전압 소스 수단과 상기 선택된 광전 변환 소자 사이에 배치되는, 시스템. - 제80항에 있어서,
상기 스위칭 수단은 상기 전압 소스 수단과 적어도 부분적으로 통합되는, 시스템. - 제80항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 증가시키도록, 상기 제 1 스위치 모드와 상기 제 2 스위치 모드 간의 스위칭 주파수, 상기 제 1 스위치 모드의 제 1 지속시간, 상기 제 2 스위치 모드의 제 2 지속시간, 상기 제 1 스위치 모드 및 제 2 스위치 모드의 듀티 사이클 중 적어도 하나를 제어하기 위한 제어 수단을 더 포함하는, 시스템. - 제84항에 있어서,
20마이크로초를 포함하는 스위칭 주파수 범위 내의 상기 스위칭 주파수, 10 나노초 내지 2000 나노초 사이의 제 1 지속시간 범위 내의 상기 제 1 지속시간, 10 나노초 내지 2000 나노초 사이의 제 2 지속시간 범위 내의 상기 제 2 지속시간, 0.1% 내지 10% 사이의 듀티 사이클 범위 내의 상기 듀티 사이클 중 적어도 하나가 적어도 하나가 충족되는, 시스템. - 제84항에 있어서, 상기 제어 수단은 상기 전압 소스 수단 및 상기 스위칭 수단 중 적어도 하나와 적어도 부분적으로 통합되는, 시스템.
- 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항 중 어느 한 항에 있어서,
제 2 광전 변환 소자와 결합하도록 그리고 상기 제 2 광전 변환 소자에 제 2 전압 신호를 인가하도록, 인에이블되는 제 2 전압 인가 수단을 더 포함하며, 상기 제 2 전압 신호는 상기 제 2 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력과 상기 제 2 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전류 중 적어도 하나를 개선시키도록 제 2 전기장을 생성하는, 시스템. - 제87항에 있어서,
상기 제 2 전압 인가 수단은 상기 제 2 광전 변환 소자와 결합하도록 인에이블되는, 시스템. - 제87항에 있어서,
상기 제 2 전압 인가 수단은 상기 제 2 광전 변환 소자에 결합되는, 시스템. - 제87항에 있어서,
상기 제 2 전압 인가 수단은 상기 제 2 광전 변환 소자에 양의 크기를 가진 하나 이상의 전압 펄스로 상기 제 2 전압 신호를 인가하는, 시스템. - 제87항에 있어서,
상기 제 2 전압 신호는 상기 제 2 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전압 상에 중첩되는, 시스템. - 제87항에 있어서,
상기 제 2 전압 인가 수단은 고전압의 시변 전압 펄스로 상기 제 2 전압 신호를 인가하기 위한 제 2 전압 펄서 수단을 포함하는, 시스템. - 제92항에 있어서,
상기 제 2 전압 펄서 수단은 상기 제 2 전압 신호의 인접한 전압 펄스들 사이에서 셧오프되는, 시스템. - 제87항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은 제 1 스위칭 수단의 제 1 스위치 모드에서 제 1 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결함으로써, 그리고, 상기 제 1 스위칭 수단의 제 2 스위치 모드에서 상기 제 1 전압 소스 수단과 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결해제함으로써, 상기 전압 신호를 인가하기 위한 상기 제 1 스위칭 수단을 포함하며, 상기 제 2 전압 인가 수단은, 제 2 스위칭 수단의 제 1 스위치 모드에서 제 2 전압 소스 수단 및 상기 제 2 광전 변환 소자를 연결함으로써, 그리고, 제 2 스위칭 수단의 제 2 스위치 모드에서 상기 제 2 전압 소스 수단과 상기 제 2 광전 변환 소자를 연결해제함으로써, 상기 제 2 전압 신호를 인가하기 위한 상기 제 2 스위칭 수단을 포함하는, 시스템. - 제87항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은, 제 1 스위칭 수단의 제 1 스위치 모드에서 전압 소스 수단 및 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결함으로써, 그리고, 상기 제 1 스위칭 수단의 제 2 스위치 모드에서 상기 전압 소스 수단과 상기 선택된 광전 변환 소자를 연결해제함으로써, 상기 전압 신호를 인가하기 위한 상기 제 1 스위칭 수단을 포함하며, 상기 제 2 전압 인가 수단은, 제 2 스위칭 수단의 제 1 스위치 모드에서 상기 전압 소스 수단 및 상기 제 2 광전 변환 소자를 연결함으로써, 그리고, 상기 제 2 스위칭 수단의 제 2 스위치 모드에서 상기 전압 소스 수단과 상기 제 2 광전 변환 소자를 연결해제함으로써, 상기 제 2 전압 신호를 인가하기 위한 상기 제 2 스위칭 수단을 포함하는, 시스템. - 제94항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 상기 전압 신호를 인가하기 위해 상기 제 1 스위칭 수단을 활성화시키도록, 그리고, 상기 제 2 광전 변환 소자에 상기 제 2 전압 신호를 인가하도록 상기 제 2 스위칭 수단을 활성화시키도록, 제어 수단을 더 포함하는, 시스템. - 제96항에 있어서,
상기 제어 수단은 상기 제 1 스위칭 수단 및 제 2 스위칭 수단을 직렬로 활성화시키는, 시스템. - 제96항에 있어서,
상기 제어 수단은 상기 제 1 스위칭 수단 및 제 2 스위칭 수단을 동시에 활성화시키는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항, 제88항 내지 제98항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기장이 기결정된 전계 방향으로 생성되는, 시스템. - 제99항에 있어서,
상기 전기장은 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 증가시키도록 상기 선택된 광전 변환 소자의 극성과 동일 방향인 기결정된 전계 방향, 또는, 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 감소시키도록 상기 선택된 광전 변환 소자의 극성과 반대 방향인 기결정된 전계 방향 중 적어도 하나의 방향으로 생성되는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항, 제88항 내지 제98항, 제100항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 교류 전압 및 교류 전류 중 적어도 하나로 변환하는 전력 변환 수단을 더 포함하는, 시스템. - 제101항에 있어서, 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나는 인접한 전압 펄스들의 인가 사이에서 상기 전력 변환 수단에 제공되는, 시스템.
- 제101항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나는 상기 전압 인가 수단이 전압 펄스들을 인가할 때 상기 전력 변환 수단에 제공되는, 시스템. - 제101항에 있어서,
상기 전력 변환 수단은 부하 및 인버터 중 적어도 하나를 포함하는, 시스템. - 제101항에 있어서,
상기 전력 변환 수단은 상기 선택된 광전 변환 소자의 외부에 위치하는, 시스템. - 제101항에 있어서,
상기 전력 변환 수단은 상기 전압 인가 수단과 적어도 부분적으로 통합되는, 시스템. - 제101항에 있어서,
무선 주파수 도메인에서 상기 전력 변환 수단으로부터 상기 선택된 광전 변환 소자를 전기적으로 차단(electrically isolating)시키기 위한 차단 수단을 더 포함하는, 시스템. - 제107항에 있어서,
상기 차단 수단은 적어도 하나의 인덕터, 적어도 하나의 커패시터, 적어도 하나의 배터리 중 적어도 한가지를 포함하는, 시스템. - 제101항에 있어서,
상기 전력 변환 수단에서 전압 강하를 완화시키기 위한 완화 수단을 더 포함하는, 시스템. - 제109항에 있어서,
상기 완화 수단은 상기 전압 펄스 수단이 전압 펄스를 인가할 때 상기 전력 변환 수단에 에너지를 공급하는, 시스템. - 제110항에 있어서,
상기 완화 수단은 상기 전압 인가 수단이 전압 펄스를 인가할 때 상기 에너지 저장 수단에 저장된 에너지를 상기 전력 변환 수단에 공급하는, 시스템. - 제111항에 있어서,
상기 완화 수단은 인접한 전압 펄스의 인가 사이에서 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 저장하는, 시스템. - 제111항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나는 상기 에너지 저장 수단에 저장되는, 시스템. - 제111항에 있어서,
상기 에너지 저장 수단은 커패시터, 인덕터, 배터리 중 적어도 하나를 포함하는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항, 제88항 내지 제98항, 제100항, 제102항 내지 제114항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은 상기 선택된 광전 변환 소자에 대한 구조적 변경없이 상기 선택된 광전 변환 소자에 상기 전압 신호를 인가하는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항, 제88항 내지 제98항, 제100항, 제102항 내지 제114항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전압 인가 수단은 상기 선택된 광전 변환 소자의 기존 전극을 통해 상기 선택된 광전 변환 소자에 전압 신호를 인가하는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항, 제88항 내지 제98항, 제100항, 제102항 내지 제114항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자는 태양 전지, 태양 전지 어레이, 솔라 패널, 또는 솔라 패널 어레이를 포함하는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항, 제88항 내지 제98항, 제100항, 제102항 내지 제114항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기장은 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 저광 조건 하에서 최대 50 퍼센트까지 증가시키는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항, 제88항 내지 제98항, 제100항, 제102항 내지 제114항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기장은 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 저광 조건 하에서 50 퍼센트 이상으로 증가시키는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항, 제88항 내지 제98항, 제100항, 제102항 내지 제114항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기장은 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 고강도 광 조건 하에서 최대 20 퍼센트까지 증가시키는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항, 제88항 내지 제98항, 제100항, 제102항 내지 제114항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기장은 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 20 퍼센트와 50 퍼센트 사이로 증가시키는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항, 제88항 내지 제98항, 제100항, 제102항 내지 제114항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기장은 상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나를 50 퍼센트 이상으로 증가시키는, 시스템. - 제60항 내지 제64항, 제66항 내지 제71항, 제73항, 제74항, 제76항 내지 제79항, 제81항 내지 제86항, 제88항 내지 제98항, 제100항, 제102항 내지 제114항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 선택된 광전 변환 소자에 의해 생성되는 출력 전력 및 출력 전류 중 적어도 하나는 상기 선택된 광전 변환 소자에 입사되는 광의 강도, 상기 선택된 광전 변환 소자에 인가되는 전압 신호, 상기 선택된 광전 변환 소자의 두께, 상기 전압 펄스의 펄스 폭, 상기 전압 펄스의 주파수 중 적어도 하나에 기초하여 증가하는, 시스템.
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