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


सोलर ऊर्जा प्रणाली | सौर ऊर्जाको इतिहास

Electrical4u
Electrical4u
फील्ड: मूलभूत विद्युत
0
China

WechatIMG1810.jpeg

सौर ऊर्जा प्रणाली

सौर ऊर्जा सूर्यबाट आउने प्रकाश र तापमान हो जसले पृथ्वीको जलवायु र मौसम नियन्त्रण गर्दछ र जीवन बढाउँदछ। यो एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो र यसको उत्पत्ति थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रियाले गरिन्छ जसले प्रति सेकेण्ड लगभग ६५०,००,००,००,००,००० टन हाइड्रोजनलाई हीलियममा रूपान्तरण गर्दछ। यो क्रिया धेरै ताप र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण उत्पन्न गर्दछ। उत्पन्न ताप सूर्यमा रहन्छ र थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण देखि दृश्य, इन्फ्रारेड र अल्ट्रावायलेट विकिरण समेत अन्तरिक्षमा सबै दिशामा प्रवाहित हुन्छ। सौर ऊर्जा वास्तवमा न्यूक्लियर ऊर्जा हो। सबै ताराहरूको वटा, सूर्य एउटा ठूलो ग्यास गोला हो जसको प्राथमिक घटक हाइड्रोजन र हीलियम ग्यास हुन्छ। सूर्यको भित्री भागमा २५% हाइड्रोजन प्रति सेकेण्ड लगभग ७ × १०११ किलोग्राम हाइड्रोजनलाई हीलियममा रूपान्तरण गरिरहन्छ।

मध्यमा उत्पन्न ताप पहिले फैल्दै जान्छ, त्यसपछि सूर्यको सतहमा पहुँच्न्छ, जहाँ यो ५८०० K तापमानमा रहन्छ। स्टेफन-बोल्ट्जमन कानूनअनुसार, सूर्यबाट उत्सर्जित एकैक्ष ऊर्जा र यसले हामींलाई पृथ्वीमा पुग्ने सौर ऊर्जाको मात्रा धेरै हदसम्म सूर्यको सतही तापमानमा निर्भर छ। अहिलेको समयमा सौर ऊर्जा प्रणाली विद्युत उत्पादन वा अन्य घरेलू प्रयोग जस्तै पानी गर्म गर्ने, पकाउने आदि मा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै छ। जस्तै जस्तै जनाउँदै छ उत्पादित विद्युतको ठूलो भाग वा विद्युत थर्मल विद्युत संयन्तमा (भारतमा यो थर्मल विद्युत संयन्तले ६५% विद्युत उत्पादन गर्दछ) कोयला प्रयोग गर्दछ। तर यहाँ मुख्य समस्या यो हो कि थर्मल विद्युत संयन्तमा प्रयोग गरिने ईन्जिन यो एक सीमित मात्रा र भविष्यमा विद्युत उत्पादन गर्न उपलब्ध हुन सक्दैन। यो गर्ने लागि सौर ऊर्जा प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सौर ऊर्जा प्रणाली एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत हो र सधैं उपलब्ध छ किनभने, सूर्य सौर ऊर्जा (नवीनीकरणीय ऊर्जा वा अपरम्परागत ऊर्जा र जानिन्छ) को एकमात्र स्रोत हो जसले सौर प्रणालीको केन्द्रीय बिन्दुमा बस्छ र दिन र वर्ष भित्र धेरै ठूलो र नियमित दरमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण रूपमा ऊर्जा उत्सर्जन गर्छ। सूर्यमा धेरै ऊर्जा छ तर पृथ्वीमा सबै ऊर्जा प्रयोग गरिँदैन किनभने यसको कारणहरू छन् जस्तै-

  • पृथ्वी आफ्नो ध्रुवीय अक्षको चारिदिश घूम्छ।

  • पृथ्वीको वातावरण र समस्याहरू।

  • पृथ्वी सूर्यबाट दूर छ।

तर मुख्य बात यो हो कि यी अड्चनहरूको बाद सूर्यको ऊर्जा पृथ्वीमा पुग्ने पर्याप्त छ विद्युत उत्पादन गर्न। यस विचारले धेरै थर्मल विद्युत संयन्त, गैस विद्युत संयन्त आदि को प्रयोग घटाउँदै र नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू जस्तै कोयला, पेट्रोलियम आदि भविष्यको लागि राख्दै छ। अहिलेको दिनहरूमा सौर ऊर्जा प्रणाली विद्युत उत्पादन गर्ने प्राथमिक ऊर्जा स्रोतको रूपमा उभारिएको छ र विश्वको अधिकांश देशहरू सौर ऊर्जालाई विद्युत उत्पादन गर्न उपयोग गर्छन् र यो धेरै कम लागत छ।
सौर ऊर्जा प्रणालीको मुख्य लाभ यो हो कि सूर्यको प्रकाश सबै जगह निशुल्क उपलब्ध छ। विद्युत उत्पादन गर्न वा सौर ऊर्जा अन्य रूपमा रूपान्तरण गर्न पहिले हामी धेरै रकम लगाउँदछौं सौर पनलको लागि जसले सौर ऊर्जालाई अन्य रूपमा रूपान्तरण गर्दछ तर मुख्य लाभ यो हो कि यसको स्थापना पछि ४० देखि ५० वर्षसम्म कुनै प्रकारको रकम लगाउनुपर्दैन।

सौर ऊर्जाको इतिहास

पहिलो सौर संग्राहक १७६७ मा स्विस विज्ञानी होरेस-बेनेडिक्ट डी सौसरले निर्माण गरेको थिए, उनले तीन लेयर ग्लास द्वारा लगाएको एक थर्मल बाक्स लिएको थिए जसले ताप ऊर्जा संग्रह गर्दछ। त्यसपछि सौसरको बाक्स प्रसिद्ध र व्यापक रूपमा पहिलो सौर ओवनको रूपमा जानिन्छ, जसले २३० डिग्री फारेनहाइटको तापमान पुग्ने थिए। त्यसपछि १८३९ मा सौर ऊर्जाको प्रगतिमा एक महत्त्वपूर्ण चिह्न फ्रान्सिसी विज्ञानी एडमों बेक्करेलले फोटोवोल्टेइक प्रभावको खोज गर्दै थिए। उनले दो इलेक्ट्रोडहरू एक इलेक्ट्रोलाइटमा राखेर र त्यसलाई प्रकाशमा राखेका थिए र नतिजा भएको धेरै विद्युत उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न विज्ञानीहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयोगहरू गरेर आफ्नो सौर ऊर्जा प्रणालीलाई अधिक विद्युत उत्पादन गर्न सुधार गरेका थिए। तर अहिलेको दिनहरूमा विज्ञानीहरूले यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रयोगहरू गर्दै छन्, जस्तै पृथ्वीमा उपलब्ध सौर ऊर्जालाई कसरी अधिक उपयोग गर्ने।

१८७३ मा, विलोबी स्मिथले सेलेनियमको फोटोकंडक्टिविटीको खोज गरेका थिए। १८८७ मा, हेनरिच हर्ट्जले अल्ट्राभाइलेट रे द्वारा दुई इलेक्ट्रोडबीच एक चिन्हको लागि एक चिन्हको लागि दुई इलेक्ट्रोडबीच एक चिन्हको लागि एक चिन्हको लागि दुई इलेक्ट्रोडबीच एक चिन्हको लागि एक चिन्हको लागि दुई इलेक्ट्रोडबीच एक चिन्हको लागि एक चिन्हको लागि दुई इलेक्ट्रोडबीच एक चिन्हको लागि एक चिन्हको लागि दुई इलेक्ट्रोडबीच एक चिन्हको लागि एक चिन्हको लागि दुई इलेक्ट्रोडबीच एक चिन्हको लागि एक चिन्हको लागि दुई इलेक्ट्रोडबीच एक चिन्हको लागि एक चिन्हको लागि दुई इलेक्ट्रोडबीच एक चिन्हको लागि एक चिन्हको लागि दुई इलेक्ट्रोडबीच एक चिन्हको लागि एक चिन्हको लागि दुई इलेक्ट्रोडबीच एक चिन्हको लागि एक चिन्हको लागि दुई इलेक्ट......

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

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) की त्रुटि सहनशीलता: एप्लिकेशन वातावरण, उपकरणों की सटीकता और उद्योग मानकों पर आधारित व्यापक विश्लेषणकुल हार्मोनिक विकृति (THD) की स्वीकार्य त्रुटि सीमा को विशिष्ट एप्लिकेशन वातावरण, मापन उपकरणों की सटीकता और लागू उद्योग मानकों पर आधारित जांच की जानी चाहिए। नीचे शक्ति प्रणालियों, औद्योगिक उपकरणों और सामान्य मापन एप्लिकेशन में मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।1. शक्ति प्रणालियों में हार्मोनिक त्रुटि मानक1.1 राष्ट्रीय मानक आवश्यकताएँ (GB/T 14549-1993
Edwiin
11/03/2025
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
रिंग मेन युनिटहरू (RMUs) द्वितीयक विद्युत वितरणमा प्रयोग गरिन्छ र बस्तिको समुदायहरू, निर्माण स्थलहरू, वाणिज्यिक इमारतहरू, राजमार्गहरू जस्ता अन्तिम उपभोक्ताहरूसँग सीधे जोडिन्छ।बस्तिको उप-स्टेशनमा, RMU १२ किलोवोल्ट मध्यम वोल्टेज आउँछ, जसले तर ट्रान्सफोर्मरहरू द्वारा ३८० भोल्ट निम्न वोल्टेजमा घटाइन्छ। निम्न वोल्टेज स्विचगियर विद्युत ऊर्जालाई विभिन्न उपभोक्ता युनिटहरूमा वितरण गर्छ। एउटा १२५० किलोवोल्ट-एम्पियर वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि, मध्यम वोल्टेज रिंग मेन युनिट दुई आइने फीडर र एक बाहिर फीडर, वा
James
11/03/2025
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, विद्युत प्रणालियों की स्थिरता और विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्युत इलेक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी के प्रगति के साथ, गैर-रैखिक लोडों का व्यापक उपयोग विद्युत प्रणालियों में हार्मोनिक विकृति की एक दिन-प्रतिदिन बढ़ती समस्या का कारण बन गया है।THD की परिभाषाकुल हार्मोनिक विकृति (THD) को एक आवर्ती सिग्नल में सभी हार्मोनिक घटकों के वर्ग माध्य मूल (RMS) मान और मूल घटक के RMS मान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक विमाहीन मात्रा है, जिसे आमतौर पर प
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
जब वास्तविक ग्रिड THD सीमा को पार करता है (उदाहरण के लिए, वोल्टेज THDv > 5%, करंट THDi > 10%), तो यह पूरे बिजली श्रृंखला में उपकरणों को अनुकूल नुकसान पहुंचाता है — Transmission → Distribution → Generation → Control → Consumption. मुख्य तंत्र अतिरिक्त नुकसान, रिझोनेंट ओवरकरंट, टोक्यो फ्लक्चुएशन, और सैंपलिंग विकृति हैं। नुकसान के तंत्र और प्रदर्शन उपकरण के प्रकार के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं, जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:1. Transmission Equipment: Overheating, Aging, and Drastically
Echo
11/01/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।