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


Solarne elektricitet

Electrical4u
Polje: Osnovna elektronika
0
China

WechatIMG1798.jpeg

Struja proizvedena direktnim suncem na foto-voltaičnim celijama, zove se solarna struja.

Solarna struja

Kada sunčeva svetlost udari na foto-voltaične solarni čelije, proizvodi se solarna struja. Zbog toga se ovo takođe naziva Foto Voltaična Solarna ili PV Solar.
solar electric generation system

Principi solarnih električnih sistema

Generisanje struje pomoću solarnih energija zavisi od foto voltaičnog efekta. U foto voltaičnom efektu, poluprovodnički p n spoj proizvodi električni potencijal kada je izložen suncu. Za tu svrhu, pravimo n tip poluprovodnika sloj spoja vrlo tankim. On je manji od 1 µm debljine. Vrhni sloj je n sloj. Obično ga nazivamo emitirajući sloj celije.

Donji sloj je p tip poluprovodnika sloj i mnogo je deblji od gornjeg n sloja. Može biti veći od 100 µm debljine. Nazivamo ovaj donji sloj bazom celije. Region iscrpljenja stvara se na spoju ta dva sloja zbog nemobilnih iona.
pv cell
Kada sunčeva svetlost udari na celiju, lako dosegne p n spoj. P n spoj apsorbira fotone sunčevog zračenja i konsekventno proizvodi parove elektrona i rupe u spoju. Zapravo, energija povezana sa fotonom uzbuđuje valentne elektrone poluprovodničkih atoma, pa elektroni skoči na vodilnu zonu sa valentne zone ostavljajući rupe iza svakog.
solar cell

Slobodni elektroni, koji se nalaze u regionu iscrpljenja, lako prođu kroz gornji n sloj zbog privlačne sile pozitivnih iona u regionu iscrpljenja. Na isti način, rupe koje se nalaze u regionu iscrpljenja lako prođu kroz donji p sloj zbog privlačne sile negativnih iona u regionu iscrpljenja. Ovaj fenomen stvara razliku nabojnosti između slojeva i rezultira malom potencijalnom razlikom između njih.
photo voltiac cell
Jedinica takve kombinacije n tipa i p tipa poluprovodničkih materijala za proizvodnju električne potencijalne razlike u suncu zove se solarna celija. Silicijum se obično koristi kao poluprovodnička materijala za proizvodnju takve solarnih celija.

Konduktivne metaličke trake priključene na celije prenose solarnu celiju ili foto voltaičnu celiju nisu sposobne da proizvedu željenu struju, umesto toga proizvode vrlo mali iznos struje. Stoga, za ekstrakciju željenog nivoa struje, potrebno je povezati odgovarajući broj takvih celija u paralelno i serijalno kako bi se formirao solarni modul ili foto voltaični modul. Zapravo, samo sunce nije faktor. Glavni faktor je svetlost ili zraka fotona za proizvodnju struje u solarnoj celiji. Stoga solarna celija može raditi i u oblačnom vremenu, kao i u mesecnom svetu, ali tada postaje niža stopa proizvodnje struje jer zavisi od intenziteta padajuće svetlosti.

Primena solarnih električnih sistema

Solarni sistem generisanja električne snage koristan je za proizvodnju umjerene količine snage. Sistem radi sve dok ima dovoljno intenziteta prirodnog sunca. Mjesto gdje su instalirani solarni moduli treba da bude slobodno od prepreka poput drveća i zgrada, inače će biti senka na solarnoj ploči koja utiče na performanse sistema. Općenito mišljenje je da je solarna struja nepraktičan alternativni izvor konvencionalne struje i da bi se trebala koristiti kada nema tradicionalne alternative konvencionalne struje. Ali to nije stvarno stanje. Često se čini da je solarna struja više štednja od drugih tradicionalnih alternativa konvencionalne struje.
Application of Solar Electricity

Na primjer: Uvijek je ekonomsko instalirati solarno svjetlo ili solarni izvor struje tamo gdje je teško i skupo dobiti točku od lokalne električne dobavljačke kompanije, kao što su udaljene baštice, hale ili garaže gde standardna električna točka nije dostupna. Solarni električni sistem je pouzdaniji i neprekidniji jer ne trpi neželjene prekide struje od strane električne dobavljačke kompanije. Za izgradnju mobilnog električnog izvora, za umjerene potrebe struje, solarni modul je dobar izbor. Koristan je za kampanje, rad na vanjskim lokacijama. To je najefikasniji način stvaranja zelene energije za naše sopstvene potrebe i možda za prodaju prekomjerne energije kupcima, ali za proizvodnju struje u komercijalnom opsegu ulaganje i zapremina sistema postaju dovoljno velike. U tom slučaju, površina projekta bi bila mnogo veća od konvencionalne. Iako je solarni električni sistem vrlo prikladan za pokretanje nekoliko svjetala i niskopotrosnih električnih uređaja, poput laptop računara, portativne televizije, minihladnjaka itd., ukoliko je dovoljno slobodnog prostora na tlu ili na krovu za instaliranje solarnih panela. Međutim, nije uopšte ekonomsko pokretati visokopotrosne električne uređaje poput brzih ventilatora, grejaca, perilica rublja, klima uređaja i alata za rad s pomoću solarnih električnih sistema jer je trošak proizvodnje takve visoke energije znatno veći od očekivanog. Takođe, može nedostajati prostor na vašem objektu za instalaciju velikog solarnog panela. Idealne upotrebe niskocijenih solarnih panela su punjenje baterija u karavanima i rekreacijskim vozilima ili na brodicama kada ti vozila nisu u pokretu, uz mogućnost trikli punjenja od dinamoe tokom kretanja tih vozila.

Izjava: Poštovanje originala, dobre članke vredne su deljenja, ako postoji kršenje autorskih prava, molim kontaktirajte za brisanje.

Dajte nagradu i ohrabrite autora

Preporučeno

Glavne transformatorne nesreće i problemi sa radom na svetlostima plinova
1. Zapisnik o nesreći (19. mart 2019)Dana 19. marta 2019. u 16:13 sati, nadzorna ploča je izveštavala o delovanju lege plinove na glavnom transformatoru broj 3. U skladu sa Pravilnikom o eksploataciji transformatora napona (DL/T572-2010), osoblje za održavanje i rad (O&M) proverilo je stanje na mestu glavnog transformatora broj 3.Potvrđeno na mestu: Panele WBH neelektrične zaštite glavnog transformatora broj 3 su izveštavale o delovanju lege plinove faze B tela transformatora, a resetovanje
02/05/2026
Kvarovi i obrada jednofaznog zemljenja na distribucijskim linijama od 10kV
Карактеристике и уређаји за откривање једнофазних земљних кратких спојева1. Карактеристике једнофазних земљних кратких спојеваЦентрални алармски сигнали:Звонце за упозорење звучи, а индикаторска лампица означена „Земљни кратки спој на [X] кВ шинском одељку [Y]“ се укључује. У системима са земљним везивањем нулте тачке преко Петерсенове калемске спирале (калем за гашење лука), такође се укључује индикатор „Петерсенова калемска спирала у раду“.Показивања волтметра за надзор изолације:Напон погођен
01/30/2026
Neutralni način operacije zemljanja za transformere mreže od 110kV~220kV
Način povezivanja neutralne tačke na transformatorima mreže od 110kV do 220kV treba da zadovolji zahteve izolacije neutralnih tačaka transformatora, i treba da se nastoji da se nula-sequens impedansa podstaničnih stanica održi gotovo nepromenjena, dok se osigurava da nula-sequens kompletan impedans u bilo kojoj tački prekidnice sistema ne premaši tri puta pozitivno-sequens kompletan impedans.Neutralni načini zemljanja novih i tehnički unapređenih transformatora od 220kV i 110kV treba strogo da s
01/29/2026
Zašto podstanci koriste kamenje šljunku mrvlje i drobljen kamen?
Zašto se u podstanicama koriste kamenje, šljunka, kamenčići i drobljeni kamen?U podstanicama, oprema poput transformatora snage i distribucije, prenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odvajanje svi zahtevaju zemljanje. Osim zemljanja, sad će se detaljno istražiti zašto su šljunke i drobljeni kamen često korišćeni u podstanicama. Iako izgledaju obično, ovi kamenji igraju ključnu ulogu u pitanju bezbednosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja podstanica - po
01/29/2026
Pošalji upit
+86
Кликните да отпремите фајл
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru