Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Ny solenergigenerator skal indsættes på rumstationen

En ny prototype af solenergigenerator udviklet af Ben-Gurion University of the Negev (BGU) og forskerhold i USA, vil blive indsat på den første 2020 NASA-flylancering til den internationale rumstation. Den første prototype på billedet her rummer 90 miniaturiserede solkoncentratorer, og viser 12 solceller med koncentratorerne i sort. Kredit:Ben-Gurion U./Jeffery Gordon

En ny prototype af solenergigenerator udviklet af Ben-Gurion University of the Negev (BGU) og forskerhold i USA, vil blive indsat på den første 2020 NASA-flylancering til den internationale rumstation.

Ifølge forskning offentliggjort i Optik Express , den kompakte, mikrokoncentrator fotovoltaisk system kunne levere hidtil uset watt pr. kilogram strøm, der er afgørende for at sænke omkostningerne til privat rumflyvning.

Da de samlede omkostninger ved en lancering er faldende, solenergisystemer repræsenterer nu en større del af de samlede systemomkostninger end nogensinde før. Optisk koncentration kan forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne til fotovoltaisk strøm, men har traditionelt været for omfangsrig, massiv og upålidelig til pladsbrug.

Sammen med amerikanske kolleger, Prof. (Emer.) Jeffrey Gordon fra BGU Alexandre Yersin Institut for Solenergi og Miljøfysik, Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, udviklet denne første generations prototype (1,7 mm bred), der er lidt tykkere end et ark papir (0,10 mm) og lidt større end en amerikansk fjerdedel.

"Disse resultater danner grundlaget for fremtidige fotovoltaiske rummikrokoncentratorsystemer og etablerer en realistisk vej til at overstige 350 w/kg specifik effekt ved mere end 33 % effektkonverteringseffektivitet ved at skalere ned til endnu mindre mikroceller, " siger forskerne. "Disse kunne tjene som en drop-in erstatning for eksisterende rumsolceller til en væsentlig lavere pris."

En anden generation af mere effektive solceller, der nu fremstilles på U.S. Naval Research Labs, er kun 0,17 mm per side, 1,0 mm tyk og vil øge den specifikke effekt yderligere. Hvis det lykkes, fremtidige arrays vil blive planlagt til private ruminitiativer, samt rumbureauer, der forfølger nye missioner, der kræver høj effekt til elektrisk fremdrift og dybe rummissioner, herunder til Jupiter og Saturn.

Varme artikler