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


Соларна електричност

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

WechatIMG1798.jpeg

Електрицитетот произведен од директното ударување на сончевата светлина на фото-волтаични клетки, се нарекува сончев електрицитет.

Сончев електрицитет

Кога сончевата светлина падне на фото-волтаични сончеви клетки, сончев електрицитет се произведува. Затоа ова се нарекува и Фото Волтаичен Сончев, или PV Сончев.
solar electric generation system

Принципи на сончев електрицитет

Генерирањето на електрицитет со користење на сончева енергија зависи од фото-волтаичен ефект. Во фото-волтаичниот ефект, полупроводник p n јазна произведува електрически потенцијал кога е изложен на сончева светлина. За таа цел, правиме n тип полупроводник слој на јазната многу танок. Тој е помал од 1 µm дебел. Горниот слој е n слој. Обично го нарекуваме испуштач на клетката.

Долниот слој е p тип полупроводник слој и е многу подебел од горниот n слој. Може да биде повеќе од 100 µm дебел. Го нарекуваме овој долен слој како основа на клетката. Деплетискиот регион се создава на јазната на овие два слоја поради неподвижните јони.
pv cell
Кога сончевата светлина падне на клетката, лесно достигнува до p n јазна. P n јазната ги апсорбира фотоните од сончевата светлина и како резултат, ги производи парови електрон-лука во јазната. На практика, енергијата поврзана со фотонот возбудува валентните електрони на полупроводник атоми, затоа електроните скокнуваат до проводната зона од валентната зона, оставајќи по себе лука.
solar cell

Слободните електрони, кои се наоѓаат во деплетискиот регион, лесно ќе преминат до горниот n слој поради силата на привлака на позитивните јони во деплетискиот регион. По ист начин, луките кои се наоѓаат во деплетискиот регион, лесно ќе преминат до долниот p слој поради силата на привлака на негативните јони во деплетискиот регион. Овој феномен создава разлика во напонот меѓу слоевите и како резултат, мал потенцијален напон меѓу нив.
photo voltiac cell
Единицата од такова комбинирано n и p тип полупроводник материјали за производство на електрически потенцијален напон во сончева светлина се нарекува сончева клетка. Силициумот обично се користи како полупроводник материјал за производство на таква сончева клетка.

Проводливите метални стрипи приклучени на клетките го земаат сончевата клетка или фото-волтаична клетка не е способна да произведе желаниот електрицитет, туку производи многу мала количина електрицитет. Затоа, за извлекување на желаниот ниво на електрицитет, потребниот број на такви клетки се поврзуваат заедно во паралел и серија за формирање на сончев модул или фото-волтаичен модул. На практика, само сончевата светлина не е фактор. Главниот фактор е светлината или жилицата на фотони за производство на електрицитет во сончевата клетка. Затоа, сончевата клетка може да работи и во облачно време, како и во месечина, но тогаш степенот на производство на електрицитет станува низок, бидејќи зависи од интензитетот на паднувајќата светлина.

Примена на сончев електрицитет

Сончев систем за производство на електрична мощност е корисен за производство на умерена количина енергија. Системот работи додека има добар интензитет на природна сончева светлина. Местото каде што се инсталираат сончевите модули треба да биде слободно од пречки како што се дрвета и згради, иначе ќе има сенка на сончевата панел која влијае на перформансата на системот. Обично се мисли дека сончев електрицитет е непрактична алтернатива на конвенционалните извори на електрицитет и треба да се користи кога нема традиционална алтернатива на конвенционалните извори на електрицитет. Но тоа не е случајот. Често изгледа дека сончевата електрицитет е подешева алтернатива од другите традиционални алтернативи на конвенционалната електрицитет.
Application of Solar Electricity

На пример: Всегда е економски да се инсталира сончева светла или сончев извор на енергија каде што е тешко и скапо да се добие точка од локалната електрична доставна авторитет, како што е во отдалечената градина, халаба или гараж каде што стандардниот електричен доставен точка не е достапен. Сончевата електрична система е подолга и непрекината, бидејќи не страда од нежелани прекини на електрична компанија. За конструирање на мобилен електричен извор, за умерени потреби, сончевиот модул е добра избор. Тој може да биде корисен кога станува збор за кемпинг, работа на воншни места. Тоа е најефективен начин за создавање на зелена енергија за нашите собствени потреби и можеби за продажба на надворешна енергија на клиенти, но за производство на електрицитет во комерцијална скала, инвестицијата и големината на системот стануваат доволно големи.
Во тој случај, областа на проектот ќе биде многу поголема од конвенционалната. Иако за рабоа на неколку светлини и нискомощни електрични уреди како што се лаптоп компјутери, мини хладилници итн, сончевата електрична система е прифатлива, при услов дека има доволно слободно пространство на земјата или на покривот за инсталирање на сончеви панели. Но, не е економско да се рабуваат високомощни електрични уреди како што се брзи вентилатори, грејачи, перачни машини, климатизација и електрични алатки со помош на сончев електрицитет, бидејќи цената на производство на таква висока енергија е многу поголема од очекуваната. Поради тоа, може да има недостиг на простор на вашата плоштад за инсталирање на голем сончев панел.
Идеални употреби на сончеви панели со ниска цена се пополнување на батериите во каравани и рекреациони возила или на чамци кога тие не се движеат, при услов дека има можност за капање на батеријата од динамо во текот на движењето на тие возила.

Изјава: Поштително спрема оригиналот, добри текстови се заслужни за споделување, ако има нарушение на правата на ауторот се јавете за брисање.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Толеранција на грешката на тоталната хармоничка деформација (THD): Комплексна анализа базирана на сценарија за применување, точноста на опремата и индустријските стандардиПрифатливата опсег на грешки за Тоталната хармоничка деформација (THD) мора да се оцени според специфични контексти на применување, точноста на мерната опрема и применивите индустријски стандарди. Пониже е детална анализа на критичните показатели на перформансите во системите за енергија, индустријската опрема и општите мерни п
Edwiin
11/03/2025
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Коланите главни единици (RMU) се користат во вторичното распределение на електрична енергија, директно поврзани со крајните корисници како што се становитски комплекси, градежни локации, трговски згради, патишта итн.Во становитска подстанција, RMU воведува напон од средно напон од 12 кV, кој потоа се намалува до низко напон од 380 V преку трансформатори. Низковолтовата свиџевска опрема дистрибуира електрична енергија до различни кориснички јединици. За дистрибутивен трансформатор од 1250 kVA во
James
11/03/2025
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Во електротехниката, стабилноста и надеждноста на системите за енергија се од најголема важност. Со напредокот на технологијата за електроника за енергија, широко користењето на нелинеарни оптервувачи доведе до все повеќе сериозен проблем со хармоничката деструкција во системите за енергија.Дефиниција на THDТоталната хармоничка деструкција (THD) е дефинирана како однос на квадратна средина (RMS) вредноста на сите хармонички компоненти споредно со RMS вредноста на основната компонента во периодич
Encyclopedia
11/01/2025
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Отфрлување на натпревар за абсорбирање на енергија: Клучна технологија за контрола на системот за електрична енергијаОтфрлувањето на натпревар за абсорбирање на енергија е технологија за операција и контрола на системот за електрична енергија, главно користена за справување со излишок на електрична енергија поради флукуации на натпревар, грешки во изворите на енергија или други пречки во мрежата. Неговата имплементација вклучува следните клучни чекори:1. Детекција и прогнозирањеПрво, се врши реа
Echo
10/30/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис