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


Päikeseelemendi omadused ja päikeseelemendi parameetrid

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

WechatIMG1804.jpeg

Päikeseakkumine on päikeseenergia tootmissüsteemi põhielement, kus elektriline energia võetakse otse valgusest ilma mis tahes vahendusprotsessita. Päikeseakku töö sõltub täielikult fotovoolikust mõjust, seetõttu tuntakse päikeseakut ka fotovoolikuna. Päikeseakk on põhitundlikud semivoolikute seadmed. Päikeseakk toodab elektrit, kui sellele tabatab valgust, ja akuklemmik või potentsiaalne erinevus akuklemmikutel on fikseeritud 0,5 volti, mis on peaaegu sõltumatu sündmuse valguse intensiivsusest, samas kui akuklemmiku hooldusvõime on peaaegu proportsionaalne sündmuse valguse intensiivsusega ning alaga, mis on välja nähtav. Igal päikeseakul on üks positiivne ja üks negatiivne kontakt, nagu kõigil muudel akuüksustel. Tavaliselt on päikeseakul või fotovoolikul negatiivne eeskontakt ja positiivne tagakontakt. Semivooliku p-n-ühend on nende kahe kontaktil vahel.

Kui päikesele tuuakse päikeseakk, siis mõned valguse fotonid absorbib päikeseakk. Mõned neist absorbituist fotonidest omavad suuremat energiat kui semivooliku kristalli valuensuse ja juhtimise energiaserva vahe. Seega, üks valuene elektron saab ühest fotonist energia, jääb hõivatuks ja hüppab sidemast välja, loodes ühe elektron-hooga paari. Need elektronid ja hoogad e-h paaridest on nimetatud valguse poolt tekitatud elektronideks ja hoogadeks. Valguse poolt tekitatud elektronid p-n-ühendi lähedal migreeruvad ühendi n-tüübilisse poole elektrostaatilise jõu tõttu ühendi üle. Samuti migreeruvad valguse poolt tekitatud hoogad, mis on tekitatud ühendi lähedal, ühendi p-tüübilisse poole sama elektrostaatilise jõu tõttu. Nii luuakse potentsiaalne erinevus akuklemmikutel ja kui need kaks külvandit ühendatakse välima võrguga, hakkab elektri virtua voolama päikeseakku positiivsest negatiivsesse kontakti. See oli päikeseakku põhiline tööpõhimõte, nüüd arutame erinevaid päikese või fotovooliku parameetreid, millest sõltub päikesepaneeringu reiting. Kui valida konkreetne päikeseakk spetsiifile projektile, on oluline teada päikesepaneeringu reitinguid. Need parameetrid annavad meile teadmised, kuidas päikeseakk võib tõhusalt valgust elektriks teisendada.

Päikeseakku lühikringi voomaht

Maksimaalne voog, mida päikeseakk saab edastada, ilma et see kahjustaks oma konstruktsiooni. See mõõdetakse akuklemmikute lühikringi tegemisel optimaalsetes tingimustes, et saada maksimaalne väljund. Kasutasin termi "optimaalsed tingimused", kuna kindla nähtava akupinna korral sõltub elektrivoo tootmise kiirus valguse intensiivsusest ja nurga, all mida valgus tabab akku. Kuna elektrivoo tootmine sõltub ka akunähtava pinna suurusest, on parem väljenduda maksimaalsest voogtiheusest, mitte maksimaalsest voost. Maksimaalne voogtiheus või lühikringi voogtiheuse reiting on lihtsalt suhe maksimaalse või lühikringi voogu nähtava akupinna suurusega.

Kus, Isc on lühikringi voog, Jsc maksimaalne voogtiheus ja A on päikeseakku pindala.

Päikeseakku avatud ringi pingeline voomaht

See mõõdetakse mõõtva akuklemmikute klemmikutel, kui akule ei ole ühendatud mingit koormat. See pingeline sõltub valmistamise tehnikast ja temperatuurist, kuid mitte täpselt valguse intensiivist ja nähtava pinnase suurusest. Tavaliselt on päikeseakku avatud ringi pingeline umbes 0,5 kuni 0,6 volti. Tavaliselt tähistatakse seda Voc.

Päikeseakku maksimaalne võimsuspunkt

Üks päikeseakku saab edastada maksimaalset elektrivõimu standardtesttingimustes. Kui joonistame päikeseakku v-i karakteristikud, siis maksimaalne võimsus ilmneb karakteristikukäiku paindepunktis. See on näidatud päikeseakku v-i karakteristikutes Pm.
characteristics curve of solar cell

Maksimaalse võimsuspunkti voog

Voog, milles maksimaalne võimsus esineb. Maksimaalse võimsuspunkti voog on näidatud päikeseakku v-i karakteristikutes Im.

Maksimaalse võimsuspunkti pingeline voomaht

Pingeline voomaht, milles maksimaalne võimsus esineb. Maksimaalse võimsuspunkti pingeline voomaht on näidatud päikeseakku v-i karakteristikutes Vm.

Päikeseakku täitfaktor

Suhe maksimaalse võimsuspunkti voogu ja pingeline voogu produkti lühikringi voogu ja avatud ringi pingeline voogu produktiga päikeseakul.

Päikeseakku efektiivsus

Seda defineeritakse maksimaalse elektrivõimu väljundiga suhte radiatsioonivõimu sisendiga akule ja see väljendatakse protsendides. Peetakse, et Maa radiatsioonivõimus on umbes 1000 vat/m², seega kui akunähtav pindala on A, siis akule tuuakse kokku 1000 A vatti. Seega võib päikeseakku efektiivsust väljendada kui

Avaldus: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut