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


Жарық энергиялық жүйе | Жарық энергиясының тарихы

Electrical4u
Өріс: Негізгі электротехника
0
China

WechatIMG1810.jpeg

Күн энергиясы жүйесі

Күн энергиясы - бұл Күндің жарығы мен жылуы, ол Земляның ауа райы мен температурасын басқарады және өмірді созып тутады. Бұл再生能源转换为哈萨克语的翻译如下:

WechatIMG1810.jpeg

Күн энергиясы жүйесі

Күн энергиясы - бұл Күндің жарығы мен жылуы, ол Земляның ауа райы мен температурасын басқарады және өмірді созып тутады. Бұл энергия қайталанатын энергия көздігі болып табылады және термонуклеарлық процестен пайда болады, ол әр секундте 650 миллион тонна водородты гелиумға айналдыратын. Бұл процесс көптеген жылу және электромагниттік радиацияны жасайды. Жасалған жылу Күнде қалып, термонуклеарлық реакция мен электромагниттік радиацияны (көрінетін, инфракызыл және ультрафиолетті) космостың барлық бағытарына таратылады. Күн энергиясы нақтырақ айтқанда нуклеарлық энергия. Барлық жұлдыздар сияқты, Күн - бастысынан водород және гелиум газынан тұратын үлкен газ шары. Күннің ішкі бетінде 25% водород секундте 7 × 1011 кг водород есебінен гелиумға айналып отыр.

Жылу бірінші рет центрінен таратылып, содан кейін Күннің поверхтасына жетеді, мұнда ол 5800 K температурасында қалады. Стефан-Больцман заңына қарай, Күннен жарықтанатын жалпы энергия, сондықтан біз Земляда аламызған күн энергиясы, бұл поверхтасы температурасына қатысты әсер етеді. Азырғы күні күн энергиясы жүйесі электр энергиясын өндіру немесе су жылулаптыру, дәмдікті жасау сияқты үй-бүлдік қолданыстарда маңызды рөл атқарады. Біз білеміз, электр энергиясының негізгі бөлігі термін жүйелерінде қолданылатын камыштан өндіріледі (Индияда 65% энергия термін станцияларында өндіріледі). Бірақ термін станцияларында қолданылатын камыш бөлігі шектеулі және кейінірек электр энергиясын өндіру үшін жеткіліксіз болуы мүмкін. Бұл күн энергиясы жүйесі маңызды рөл атқарады.

Күн энергиясы жүйесі - бұл жұмсақтаушылықсыз энергия көздігі және әрқашан қол жетімді, себебі Күн - бұл күн энергиясының (қайталанатын энергия немесе әдеттегі емес энергия деп те аталады) ең басты басқаруы, сонымен қатар солнечная система меркери өрісінің центрінде орналасқан және күніне, жылына электромагниттік радиация түрінде жарық береді. Күнде үлкен энергия бар, бірақ земле үшін барлық энергия қолданылмайды, себебі:

  • Земля полярлық осінің айналуы.

  • Земляның атмосфералық себептері.

  • Земля Күннен қашықтықта орналасқан.

Бірақ маңызды нәрсе, бұл кедергілерге қарамастан, Күннің энергиясы Землеге жетеді және электр энергиясын өндіру үшін жеткілікті. Осы қарапайымдыққа қарағанда, біз Термін станциялары, газ станциялары және т.б. қолданысын азайтып, камыш, нефть сияқты қайталанбайтын энергия көздігін қолданамыз. Соңғы жылдары күн энергиясы жүйесі электр энергиясын өндіру үшін негізгі энергия көздігіне айналды және дүние жүзіндегі барлық өлкелер максималды күн энергиясын өндіреді, бұл өте аз құнында болады.
Күн энергиясы жүйесінің негізгі артықшылығы - бұл Күндің жарығы әр жерде үcretsiz болып табылады. Электр энергиясын өндіру үшін немесе күн энергиясын басқа түрлерге айналдыру үшін біз алғашқыда солнечные панели үшін көп ақша жоюмыз, бірақ негізгі артықшылық - оның орнатылғаннан кейін 40-50 жыл ішінде қандай да бір қызмет көрсету керек емес.

Күн энергиясы тарихы

Алғашқы солнечный коллектор 1767 жылы Швейцариялық ғалым Хорас-Бенедикт де Сосюр жасады, ол үш деңгейлі стекло мен ішкі қорытумен қоршалған қуыршақты қолданып, жылу энергиясын қабылдады. Сосюрдің қуыршағы белгілі болып, әріп-әрі қолданыла бастады, бұл бірінші солнечный печь деп аталды, оның температурасы 230 градус Фаренгейт болды. Содан кейін 1839 жылы Франциялық ғалым Эдмон Беккерель фотогальваникалық эффектін ашып, элетролитте қойылған екі электроды жарыққа түсіріп, электр энергиясының өсуін байқады. Содан кейін әртүрлі ғалымдар әр түрлі эксперименттер жасап, күн энергиясы жүйесін жаңартып, одан көбірек электр энергиясын өндірді. Бірақ азырғы күндерде да ғалымдар қалыптастырылған күн энергиясын қалай қолдануға қатысты әр түрлі эксперименттер жасайды.

1873 жылы Уиллоуби Смит селенийдің фотоэффектін ашып, 1887 жылы Генрих Гертц ультрафиолеттің екі электрод арасында искені алып, 1891 жылы бірінші солнечный нагреватель, 1893 жылы бірінші солнечный элемент, 1908 жылы Вильям Дж. Бейлис медный коллектор жасады. 1958 жылы күн энергиясы космоста қолданылды. 1970-жылдары Exxon корпорациясы өндірістік заттармен қолданылатын үнемді солнечные панельдерді жасады. Солнечные панельдерді өнімдейтін әлсіз өнімділік процессі күн энергиясы тарихында маңызды қадам болды. 1977 жылы АҚШ халықаралық солнечная энергия институтын ұйымдасып, 1981 жылы Пол Макрейди бірінші солнечный самолет, 1982 жылы Австралияда бірінші солнечный автомобилдер жасалды. 1999 жылы 20 кВт-ден астам электр энергиясын өндіретін ең үлкен электростанция жасалды.

1999 жылы, фотогальваникалық үнемділігі 36% болған ең үнемді солнечный элемент жасалды, азырғы күндерде біз Индияның Гуджарат солнечного паркінде 200 МВт-тен 600 МВт-ке дейін электр энергиясын өндіреміз, ол өзара 605 МВт қуаты бар, Китайда Голмуд солнечного паркі 200 МВт қуаты бар.

Ескерту: Орингиналды сыйлаңыз, жақсы мақалаларды бөлісу үшін, авторлық құқықтарды бұзылған жағдайда жою үшін хабарласыңыз.

Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!

Өnerілген

Негізгі трансформатордың авариялары және жарық газдың қызмет етудің проблемалары
1. Авариялық жазба (19 наурыз, 2019)19 наурыз, 2019 жылы 16:13 саатында, көрсеткіш беті №3 негізгі трансформатордың жарық газ әрекетін хабарлады. Электр энергиясының трансформаторларының өңдеу коды (DL/T572-2010) бойынша, эксплуатация және техникалық қызметкерлер №3 негізгі трансформатордың орнындағы абалын тексерді.Орнындағы растау: №3 негізгі трансформатордың WBH электрдік емес қорғау панелі B фазасының тіпті жарық газ әрекетін хабарлады, және қайта қою үшін әрекетті болмады. Эксплуатация және
02/05/2026
10кВ распределитель жолдарындағы бір фазалық жерге қосылу ауызшаруы мен оның шешімдері
Бір фазалы жерге қосылу ақаулығының сипаттамалары мен анықтау құрылғылары1. Бір фазалы жерге қосылу ақаулығының сипаттамаларыОрталық тревога сигналдары:Ескерту қоңырауы қосылады, ал «[X] кВ шина бөлігінде [Y] жерге қосылу» деген жазуы бар индикатор лампасы жанады. Петерсен орамы (арка өшіруші орам) арқылы нейтралды жерге қосылатын жүйелерде «Петерсен орамы іске қосылды» деген индикатор да жанады.Изоляцияны бақылау вольтметрінің көрсеткіштері:Ақаулы фазаның кернеуі төмендейді (толық емес жерге қо
01/30/2026
110кВ~220кВ электр жүйесінің трансформаторлары үшін нейтральдық нүктені жерге жалғандағы режимі
110кВ-220кВ электр жүйесінің трансформаторларының нейтральдық нүктесін земге қосу әдістері трансформаторлардың нейтральдық нүктелерінің изоляциялық күштіктеріне сәйкес болуы керек, сондай-ақ электр станцияларының нөлдік импедансының негізгі түрде өзгермейтіндігін сақтауға тырысу керек, бұл системаға кез келген шоттың нөлдік жалпы импедансы оң импедансынан үш есе асмауын қамтамасыз ету.Жаңа салынған және техникалық жаңартылған 220кВ және 110кВ трансформаторларының нейтральдық нүктелерінің земге қ
01/29/2026
Неге подстанциялар таңғыштарды және қырсықтау материалдарын пайдаланады?
Негізінен неліктен подстанциялар тас, құрыш, шебеке және кескінген таспен қолданылады?Подстанцияларда, электр энергиясы мен бөлісу трансформаторлары, электр өткізгіштері, напрямдама трансформаторлары, ағым трансформаторлары және айналу алуаның барлық құрылғылары жерге қосылатын. Жерге қосу дегенімен, енді құрыш және кескінген тасты подстанцияларда қолдану туралы тереңірек зерттеу жүргізейік. Олар сірек көрінетін болса да, бұл тастар маңызды қауіпсіздік және функционалдық рөл атқарады. Матер
01/29/2026
Сұрау жіберу
+86
Файлды жүктеу үшін шертіңіз
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды