• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Napelemi vagy napszellel kapcsolatos technológia

Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Definíció

A napeleme (PV) cella egy fémes vezető eszköz, amely fényt átalakít elektrikus energiává. A PV cella által indukált feszültség függ az eső fényintenzitásától. A "fotovoltaikus" kifejezés eredete a képessége, hogy fény ("foto") segítségével generáljon feszültséget ("voltaikus").

A fémes vezető anyagokban az elektronok kovalens kötelékben vannak. Az elektromágneses sugárzás apró energia részecskékből, fotonekből áll. Amikor a fotonek a fémes vezető anyagra üt, az elektronok energizálódnak és elkezdnek mozogni.

Ezek az energizált elektronok fotonelektronoknak nevezhetők, és az elektronemissziós jelenség a fotoelektrikus hatás. A fotovoltaikus cella működése a fotoelektrikus hatásra alapul.

Fotovoltaikus Cellák Építése

Arsenid, indium, kadmium, szilícium, selen és galium fémes vezető anyagokat használnak a PV cellák gyártásához. A szilícium és a selen leginkább használatos a cellák készítésére.

Nézzük példaként a szilíciumból készült fotovoltaikus cella szerkezetét:

  • A cella felső felülete egy vékony réteg p-típusú anyagból készült, hogy a fény könnyen bejusszon a anyagba.

  • Fém gyűrűket helyeznek a p-típusú és n-típusú anyagok köré, amelyek rendre pozitív és negatív kimeneti terminálokként működnek.

Az egyes PV cellák monokristályos vagy polikristályos fémes vezető anyagokból készülnek.

A monokristályos cellák egyetlen kristályboltozból vannak vágva, míg a polikristályos cellák több kristály szerkezetű anyagokból készülnek.

Egyetlen cella kimeneti feszültsége és áramára jutó értékek rendkívül alacsonyak, tipikusan körülbelül 0,6V és 0,8A. A hatékonyság növelése érdekében a cellákat különböző konfigurációkban kombinálják. Három fő módszer létezik a PV cellák összekapcsolására:

PV Cellák Párhuzamos Kapcsolása

Párhuzamos konfigurációban a cellák közötti feszültség nem változik, míg a teljes áram duplázza (vagy arányosan nő a cellák számával). A párhuzamosan kapcsolt PV cellák jellegzetes görbéje látható lentebb.

PV Cellák Sor-Párhuzamos Kapcsolása

Sor-párhuzamos konfigurációban mind a feszültség, mind az áram arányosan nő. A napeleme paneleket általában ezen cellák kombinációjával építik, hogy magasabb teljesítményt érjenek el.

A napeleme modul个别句子似乎没有完全翻译。让我重新翻译并确保完整性和准确性。

Definíció

A napeleme (PV) cella egy fémes vezető eszköz, amely fényt átalakít elektrikus energiává. A PV cella által indukált feszültség függ az eső fényintenzitásától. A "fotovoltaikus" kifejezés eredete a képessége, hogy fény ("foto") segítségével generáljon feszültséget ("voltaikus").

A fémes vezető anyagokban az elektronok kovalens kötelékben vannak. Az elektromágneses sugárzás apró energia részecskékből, fotonekből áll. Amikor a fotonek a fémes vezető anyagra üt, az elektronok energizálódnak és elkezdnek mozogni.

Ezek az energizált elektronok fotonelektronoknak nevezhetők, és az elektronemissziós jelenség a fotoelektrikus hatás. A fotovoltaikus cella működése a fotoelektrikus hatásra alapul.

Fotovoltaikus Cellák Építése

Arsenid, indium, kadmium, szilícium, selen és galium fémes vezető anyagokat használnak a PV cellák gyártásához. A szilícium és a selen leginkább használatos a cellák készítésére.

Nézzük példaként a szilíciumból készült fotovoltaikus cella szerkezetét:

  • A cella felső felülete egy vékony réteg p-típusú anyagból készült, hogy a fény könnyen bejusszon a anyagba.

  • Fém gyűrűket helyeznek a p-típusú és n-típusú anyagok köré, amelyek rendre pozitív és negatív kimeneti terminálokként működnek.

Az egyes PV cellák monokristályos vagy polikristályos fémes vezető anyagokból készülnek.

A monokristályos cellák egyetlen kristályboltozból vannak vágva, míg a polikristályos cellák több kristály szerkezetű anyagokból készülnek.

Egyetlen cella kimeneti feszültsége és áramára jutó értékek rendkívül alacsonyak, tipikusan körülbelül 0,6V és 0,8A. A hatékonyság növelése érdekében a cellákat különböző konfigurációkban kombinálják. Három fő módszer létezik a PV cellák összekapcsolására:

PV Cellák Párhuzamos Kapcsolása

Párhuzamos konfigurációban a cellák közötti feszültség nem változik, míg a teljes áram duplázza (vagy arányosan nő a cellák számával). A párhuzamosan kapcsolt PV cellák jellegzetes görbéje látható lentebb.

PV Cellák Sor-Párhuzamos Kapcsolása

Sor-párhuzamos konfigurációban mind a feszültség, mind az áram arányosan nő. A napeleme paneleket általában ezen cellák kombinációjával építik, hogy magasabb teljesítményt érjenek el.

A napeleme modul个别句子似乎没有完全翻译。让我重新翻译并确保完整性和准确性。

Definíció

A napeleme (PV) cella egy fémes vezető eszköz, amely fényt átalakít elektrikus energiává. A PV cella által indukált feszültség függ az eső fényintenzitásától. A "fotovoltaikus" kifejezés eredete a képessége, hogy fény ("foto") segítségével generáljon feszültséget ("voltaikus").

A fémes vezető anyagokban az elektronok kovalens kötelékben vannak. Az elektromágneses sugárzás apró energia részecskékből, fotonekből áll. Amikor a fotonek a fémes vezető anyagra üt, az elektronok energizálódnak és elkezdnek mozogni.

Ezek az energizált elektronok fotonelektronoknak nevezhetők, és az elektronemissziós jelenség a fotoelektrikus hatás. A fotovoltaikus cella működése a fotoelektrikus hatásra alapul.

Fotovoltaikus Cellák Építése

Arsenid, indium, kadmium, szilícium, selen és galium fémes vezető anyagokat használnak a PV cellák gyártásához. A szilícium és a selen leginkább használatos a cellák készítésére.

Nézzük példaként a szilíciumból készült fotovoltaikus cella szerkezetét:

  • A cella felső felülete egy vékony réteg p-típusú anyagból készült, hogy a fény könnyen bejusszon a anyagba.

  • Fém gyűrűket helyeznek a p-típusú és n-típusú anyagok köré, amelyek rendre pozitív és negatív kimeneti terminálokként működnek.

Az egyes PV cellák monokristályos vagy polikristályos fémes vezető anyagokból készülnek.

A monokristályos cellák egyetlen kristályboltozból vannak vágva, míg a polikristályos cellák több kristály szerkezetű anyagokból készülnek.

Egyetlen cella kimeneti feszültsége és áramára jutó értékek rendkívül alacsonyak, tipikusan körülbelül 0,6V és 0,8A. A hatékonyság növelése érdekében a cellákat különböző konfigurációkban kombinálják. Három fő módszer létezik a PV cellák összekapcsolására:

PV Cellák Párhuzamos Kapcsolása

Párhuzamos konfigurációban a cellák közötti feszültség nem változik, míg a teljes áram duplázza (vagy arányosan nő a cellák számával). A párhuzamosan kapcsolt PV cellák jellegzetes görbéje látható lentebb.

PV Cellák Sor-Párhuzamos Kapcsolása

Sor-párhuzamos konfigurációban mind a feszültség, mind az áram arányosan nő. A napeleme paneleket általában ezen cellák kombinációjával építik, hogy magasabb teljesítményt érjenek el.

A napeleme modul egyes napeleme cellákból készül. Több napeleme modul összeállítása napeleme panelnek nevezhető.

Fotovoltaikus Cella Működése

Amikor a fény a fémes vezető anyagra üt, áthatolhatja vagy visszaverheti azt. A napeleme cellák fémes vezető anyagokból készültek, amelyek sem tökéletes vezetők, sem izolátorok. Ez a tulajdonság nagyon hatékonyan átalakítja a fényenergiát elektrikus energiává.

Amikor a fémes vezető anyag a fényt elnyeli, az elektronok elkezdnek mozogni. Ez történik, mert a fény apró energia csomagokból, fotonekből áll. Amikor az elektronok fotoneket elnyelnek, energizálódnak és elkezdnek mozogni a anyagon belül. Egy belső elektromos mező ezeket a részecskéket egy irányba kényszeríti, ami áramot generál. A fémes vezető anyagon található fém elektrodák lehetővé teszik, hogy az áram kifolyjon.

A lent látható ábrán egy szilíciumból készült napeleme cella látható, amely rezisztív terheléshez van csatlakoztatva. A cella p-típusú és n-típusú fémes vezető rétegekből áll, amelyek egy PN csomópontot formálnak.

A csomópont a p-típusú és n-típusú anyagok közötti interfész. Amikor a fény a csomópontra esik, az elektronok egy régióból a másikba kezdenek mozogni.
Hogyan Vannak a Napeleme Cellák Telepítve a Napeleme Erőműben?
Maximális teljesítmény pont követő (MPPT), inverter, töltésvezérlő és akkumulátor eszközök használhatók a napsugárzás átalakítására elektrikus feszültségbe.

Maximális Teljesítmény Pont Követő (MPPT)

Az MPPT egy specializált digitális vezérlő, amely a nap pozícióját követi. Mivel a PV cella hatékonysága a napsugárzás intenzitásától függ, ami a Föld forgása miatt napi során változik, az MPPT-k a panel orientációját igazítják, hogy maximalizálják a fényelnyelést és a teljesítményt.

Töltésvezérlő

A töltésvezérlő szabályozza a napeleme panelből származó feszültséget, és megakadályozza az akkumulátor túltöltését vagy túlfeszültségét, biztosítva a biztonságos és hatékony energiatárolást.

Inverter

Az inverter a panelből származó egyirányú áramot (DC) váltott áramra (AC) alakítja, amelyet a szabványos berendezések általában AC árammal használnak.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
01/29/2026
Centralizált vs. elosztott napenergia: Főbb különbségek
Központos és elosztott fotovoltaikus (PV) telepek közötti különbségekEgy elosztott fotovoltaikus (PV) telep olyan energia termelő rendszer, amely több kis méretű PV telep kialakításából áll, amelyek különböző helyeken vannak telepítve. A hagyományos nagy méretű, központos PV telepekkel szemben az elosztott PV rendszerek a következő előnyökkel bírnak: Flexibilis elhelyezés: Az elosztott PV rendszereket a helyi földrajzi feltételek és az áramellátási igény alapján rugalmasan lehet telepíteni, péld
11/08/2025
Feszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését