光伏+无线:太空太阳能真的是幻想吗?

来源:电力电子技术发布时间:2015-12-15 16:15:00

随着地球矿物资源的大量开采,石油、煤炭资源日趋短缺,太阳能是当今世界公认的清洁能源之一,各国政府都出台相应的补贴措施大力发展。而日照受地理、气候及天气的影响很大,在云、雾、雨、雪、严重雾霆等天气现象出现时,地面太阳能电站的工作效率大大降低。

如果将太阳能电站设置在地球同步轨道上,使太阳能电池始终对太阳定向,每年将有277天是全日照,仅在春分、秋分前后各有45天出现地球阴影,且最长停电时间不超过75分钟,即空间太阳能电站全年99%的时间可以进行发电。可见,SSPS具有能流密度大、持续稳定、不受昼夜气候影响、清洁、无污染等优点,几乎是一个可以无限开采的能源矿,成为21世纪关注的重点。

1、SSPS发展情况

随着各国空间技术的迅速发展,美国、日本、欧洲等国都提出计划在20302040年建造SSPS。

据英国每日邮报报道,美国海军工程师最新公布一项未来派计划,即从太空获得能量束,组建大型空间太阳能模块发送太阳能至地面,该方案可为军事设施甚至城市提供能量。

美国海军研究实验室航天器工程师保罗·杰斐博士现己建造和测试了两种模块类型,用于捕捉并传输太阳能。这一方案使用“三明治”模块,即在两个方形太阳能板之间塞满所有电子组件,顶侧太阳能板是一个光伏板,可以吸收太阳光线;中间层电子系统可传输能量至无线频率,底部是一个天线,可朝向地面目标传输能量。

装配该模块有两种方式:①设计在太空中由机器人进行装配,形成1公里直径的人造卫星;②设计采用“梯级”打开模块的方式,在无需预加热的情况下接收更多的阳光,因此更加高效。

日本航空宇宙开发中心也在研究类似的宇宙太阳能发电系统,有望于2030年前启动。其基本原理和美国类似,与之不同的是日本科学家采用频率为2.45GH:和5.8GHz的微波传送,这项技术已经应用于日本工业和医疗设备。在北海道的研究基地,使用直径为2.4m的仪器装置进行地面接收太空微波的试验。日本航空宇宙开发中心的最终目标是建立一个距离地面3.6万米的高空巨大太阳能电站,生产1000000kW的电力,给50万个家庭供电。

俄罗斯也正致力于该方向的研究,采用激光进行能量传输,因为无线电波难以集中,且接收天线巨大,需要几平方千米。如果采用激光束,面积仅是前者的1/10。但目前不存在如此强大的激光器,并且在轨道上设置一个激光发射站,可能对生态环境产生负面影响,譬如存在烧掉臭氧层的风险。不过,它可能会刺激产生新的技术解决方案,比如更有效率的激光器或太阳能电池。

目前我国己具有成功发射卫星和空间飞船的技术基础,未来10年将要建设的空间站给我国发展SSPS带来很大机遇。另外新一代运载火箭和未来可能发展的重型运载将大幅提升我国进入空间的能力,为建站提供技术条件。依据我国发展SSPS“四步走”的路线图,2026~2040年我国将开展地球同步轨道10MW SSPS系统方案在轨验证技术研究的计划。




 

2、基于分布式网络的SSPS模型

SSPS的发电过程可概括为:在空间将太阳能转化为电能,通过无线能量传输方式传输到地面的电力系统,主要由太阳能发电装置、能量转换l发射装置和地面接!防转换装置3部分组成,其工作原理如图1所示。根据我国建设10MWSSPS的预期,综合以上国外相关技术的发展情况,提出了一种基于分布式网络的SSPS构想。

该系统简图如图2所示。将10MW空间太阳能基站分割为10个1MW的分布式子站,每个子站都包含1MW太阳能光伏电池阵和无线微波发生器(子发射器),每个太阳能光伏发电站均采用独立夹层结构,太阳能电池板位于顶层始终朝向太阳,下层平面是一个微波发生天线,将能量通过微波传递给主发射器。在两层之间存在电力电子转换器件,可将太阳能电池的直流转换为微波。主发射器再通过微波将能量传回地球,考虑到系统风险,可将该主发射器进行1+1备份。

由于采用了分布式结构,每个子站可以各自独立,可以独立发射升空然后通过物理连接与主发射器固定在一起,并且每个子站可以进行姿态调整。按照1MW子站进行估计,太阳能电池阵若集成为一体其直径也较庞大,可以进一步进行分解,将其细化为几部分,这样就可以通过廉价卫星将其送入预定地球同步轨道,通过姿态调整到预定位置,省去了庞大的运载火箭和助推器,并且避免外太空进行安装大型太阳能电池阵,当然不可避免的是发射卫星的个数也较多。


3、空间无线能.传输技术

无线能量传输技术是太阳能传输系统的基础,也是实现SSPS运行的核心关键技术。国际无线电科学联盟于2007年正式发表了《空间太阳能电站白皮书》,对于SSPS的发展进行了广泛的分析,并重点从无线传输的角度对空间太阳能电站的可行性和可能造成的影响进行了评估。
 

在DOE/NASA卫星动力系统方案研究和论证计划中,太阳能发电卫星将电力通过微波波束传输到地面的硅整流二极管天线。此计划提出后许多国家开始验证微波无线能量传输技术。2012年,NASA的SPS-ALPHA计划再次将微波无线能量传输技术作为空间太阳能的传输方式。

对于提出的分布式网络太阳能电站,其子发射器对主发射器的发射频率为5.8GHz,而主发射器对地面的发射频率为2.54GHz。子站采用更高频率进行能量传输主要是为了避免各独立子站之间的干扰,并可以大大减小电力电子功率变换器件的体积。此外,主发射器的体积较大,需要运载火箭和助推器等大型重载发射技术。

各子发射器到主发射器的距离大致为350m,而考虑各太阳能电池板均有最佳入射角,那么其排列的半径大致为100m,各子太阳能阵的间距大致为35m。由于微波无线能量传输技术中波束发散角较大,由在静止轨道运行的SSPS传输至地面接收天线时,地面接收微波辐照的设备面积大致为2km2。此外,主发射器的发射功率和发射角度接受地面指令进行控制,可进行子系统发电调度,而且分布式网络结构有助于降低部件损坏导致整个系统瘫痪的风险,提高系统冗余度。

4、系统效率评估

将太阳能电池的直流电压转换为2.54GHz的微波效率为83%,功率从子发射器转换为主发射器(2.54GHz微波转换为5.8GHz微波)效率约为70%,而从5.84GH:微波转换为地面直流的效率大致为85%,这样该系统整体效率在50%左右,随着技术和器件材料的进步以及系统优化,该分布式网络太阳能电站的效率还有进一步提升的空间。

5、结论与展望

空间太阳能的利用可以最大限度避免外部因素,提高太阳能利用效率,而无线能量传输技术是空间太阳能利用的必经途径,两者结合是发展ssPs的核心关键技术。

此处结合当前国外研究现状和我国国情,讨论了分布式网络结构的ssPs实施构想,该结构可降低目前ssPs太空组装难度及发射难度,系统效率可接受,对我国发展ssPs具有借鉴意义。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201512/15/93860.html
责任编辑:liufang
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
西南石油大学研发新型太阳能电池,光电转换效率突破极限来源:四川在线 发布时间:2026-07-09 09:45:18

西南石油大学光伏材料与技术科研团队成功研发新型硅基异质结叠层太阳能电池,光电转换效率达35%,显著突破单结晶硅电池29.4%的理论极限。该成果依托宽带隙钙钛矿顶电池与窄带隙晶硅异质结底电池的上下串联结构,实现对不同波长太阳光的分段高效吸收。关键技术如纳晶硅氧薄膜与铜互联工艺达国际领先水平,获中国可再生能源学会科技进步一等奖。团队同步推动成果转化:建成校内图书馆分布式光伏项目(累计发电51.88万度)、金阳中学光伏示范工程(年发电量预计17.07万度),并完成12项技术在通威太阳能等企业产业化应用,涵盖“技术研发—示范应用—产业落地”全链条。(199字)

“2026年是太空光伏商业化元年?”极电光能和TA们聊了聊来源:极电光能 发布时间:2026-07-01 10:08:01

6月25日无锡召开“商业航天太空光伏创新研讨会”,极电光能作为钙钛矿产业化全球引领者深度参与。郑策博士系统剖析太空光伏四大商业化瓶颈,提出以场景思维重构空间能源逻辑,并携手江南大学、银河航天等共建“产学研检”联合创新平台,加速钙钛矿太空应用落地。

又一企业获 400 万美元融资,研发适配下一代太阳翼的航天超薄光伏材料来源:钙钛矿工厂 发布时间:2026-06-23 08:39:21

Arinna公司研发超薄柔性太空太阳能电池,具高功率质量比与强抗辐射性,突破微小卫星、月夜探测及深空供能瓶颈。刚获400万美元种子轮融资,加速原型优化与产线建设。若通过真空辐照测试,将撬动万亿级太空经济新场景。

武汉理工大学AM:无反溶剂法制备高效α-FAPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2026-06-22 09:35:36

本文报道武汉理工大学团队针对无反溶剂法制备α-FAPbI₃钙钛矿太阳能电池所面临的成核缓慢、结晶不均及溶剂化中间体干扰等关键瓶颈,提出一种基于分子偶极矩调控的添加剂策略。研究筛选出偶极矩为1.9 Debye的氟取代间苯二甲酸二甲酯衍生物(DMIP-F),其可通过与Pb²⁺、FA⁺和I⁻形成多重配位与氢键作用,显著抑制不利中间相生成,将α相主导时间从150秒以上大幅缩短至23秒,从而获得高结晶性、低缺陷密度的高质量钙钛矿薄膜。基于该工艺,无反溶剂正置结构器件实现26.28%的光电转换效率,为同类器件最高公开纪录;同时展现出优异稳定性——85℃老化1500小时后效率保持93.7%,最大功率点追踪1000小时后仍维持初始效率的90%。

太阳能电站凌晨遭纵火,大批光伏板被烧毁来源:因泰来 发布时间:2026-06-17 16:47:55

6月15日凌晨,泰国南部北大年府亚灵县一处在建太阳能电站遭多名不明身份人员纵火袭击,仓储区大批光伏板被烧毁,所幸无人员伤亡。事发后军警迅速封锁现场并展开调查,正调取监控、搜集证据以追查作案者及动机。值得注意的是,此次事件并非孤立个案——数日前,当地另一处生物质发电厂亦遭武装人员闯入并引爆装置,造成设施损毁。接连两起针对新能源基础设施的袭击,引发外界对北大年府投资环境与项目安全的关切。作为泰国政府推动南部经济发展的关键抓手,太阳能、生物质能等清洁能源项目本意在于促进就业与民生改善,但频发的安全事件可能削弱企业投资信心,进而干扰区域经济发展规划的实施。

马斯克放弃地面太阳能 重心转向太空光伏来源:快科技 发布时间:2026-05-25 09:42:17

文章介绍了马斯克战略重心从地面太阳能向太空光伏的转向。尽管特斯拉长期以推动“太阳能电力经济”为愿景,但其实际业务中,太阳能板采购规模有限,而SpaceX与xAI等关联方更聚焦于储能(如Megapack)与电动载具(如Cybertruck)。当前,SpaceX明确将太阳能开发重点移至太空——计划利用轨道上持续、高强度的日照,建设太空太阳能阵列,为未来在轨数据中心供电。该构想旨在应对AI爆发式增长带来的太瓦级算力与能源需求,规避地面电站选址受阻、民众反对及能源供给瓶颈等问题。然而,文章也指出,太空数据中心面临供电成本高、芯片防护难、技术门槛高等现实挑战,目前仍处于过渡性探索阶段。(198字)

美国科技巨头扎堆入局“天基能源”——Meta签署1GW空间太阳能购电协议来源:TaiyangNews 发布时间:2026-04-29 08:41:45

全球科技巨头MetaPlatforms与技术初创公司OverviewEnergy签署产能预留协议,预订了高达1GW的空间太阳能电力。该项目计划将太空收集的能量传输至地球,作为Meta支持其美国境内AI数据中心能源战略的核心组成部分。Meta将利用OverviewEnergy提供的卫星太阳能电力,为其位于美国的数据中心提供持续的能源供应。通过这项"首创性"协议,Meta获得了从轨道向电网输送电力的早期优先使用权。Meta的这一举动紧随其科技同行的步伐。

又一光伏企业入局“太空光伏”来源:华民股份 发布时间:2026-03-10 09:50:28

3月6日,华民股份与空天动能在湖南长沙正式签署《战略合作框架协议》与《技术合作协议》,双方将在柔性晶硅太阳能电池及太空光伏系统领域展开深度合作,依托各自技术与资源优势推动柔性晶硅太阳能电池在太空光伏系统中应用,为商业航天产业的可持续发展注入新动能。与此同时,双方还将根据项目合作推进情况,进一步探讨更深层次的资本合作形式,持续深化产业协同布局。

伊拉克启动1GW太阳能电站项目来源:光伏情报处 发布时间:2026-03-05 08:48:34

伊拉克已在巴士拉地区启动一座大型1GW太阳能电站项目的建设工作,这标志着该国向可再生能源转型迈出重要一步。电站全面投运后,预计可为伊拉克南部约35万户家庭提供充足的清洁电力。伊拉克长期面临电力短缺问题,能源供应高度依赖进口,此次项目的落地被视作该国能源发展的重要突破。伊拉克政府制定了2030年实现12GW太阳能装机容量的目标,目前已在全国范围内筛选出140余个未来太阳能项目的潜在选址。

马斯克:太阳能将完全主导未来电力生产来源:财新 发布时间:2026-02-24 08:35:46

预计2026年—2027年将新增70吉瓦太阳能发电容量,比2025年底的太阳能发电容量增加49%。2月14日,有网友在社交平台X上发帖指出,太阳能目前已成为美国新增电力容量的主要来源,并有望在2026年底前超越煤炭的总装机容量。当日,特斯拉CEO马斯克转发该帖子称,太阳能将完全主导未来的电力生产。

万亿光伏×万亿航天!商业航天光伏能源系统升级展望来源:全球光伏 发布时间:2026-02-14 07:24:33

商业航天加速发展,低轨卫星成为中美竞争焦点,其配套能源系统将有相应的快速增长并可能迎来升级迭代。目前以三结砷化镓电池为主,两结方案可能走向应用。稀有金属锗在三结砷化镓中成本占比大,在降本诉求下,未来降低锗使用的两结方案可能走向应用。此外,目前钙钛矿在地面应用的主要瓶颈是寿命与大面积制备,应用于低轨卫星场景均可以规避。