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


Сонячна енергетична система | Історія сонячної енергії

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

WechatIMG1810.jpeg

Система сонячної енергії

Сонячна енергія — це світло та теплове випромінювання від Сонця, які контролюють клімат і погоду на Землі, а також підтримують життя. Це відновлюваний джерело енергії, що походить з термоядерного процесу, який перетворює близько 650 000 000 тонн водню на гелій кожну секунду. Цей процес виробляє велику кількість тепла та електромагнітного випромінювання. Вироблене тепло залишається у Сонці, допомагаючи підтримувати термоядерну реакцію, а електромагнітне випромінювання, разом з видимим, інфрачервоним та ультрафіолетовим випромінюванням, розповсюджується в космос у всіх напрямках. Сонячна енергія насправді є ядерною енергією. Подібно до всіх зір, Сонце є великим газовим кульою, складеним переважно з водню і гелію. У внутрішній поверхні Сонця 25% водню фузіює в гелій з швидкістю близько 7 × 1011 кг водню на секунду.

Тепло з центру поширюється, а потім переходить до поверхні Сонця, де підтримується температура 5800 К. Згідно з законом Стефана-Больцмана, загальна енергія, яка виділяється Сонцем, і, отже, кількість сонячної енергії, яку ми отримуємо на Землі, значно залежить від цієї поверхневої температури. Нині системи сонячної енергії відіграють важливу роль у генерації електроенергії або інших домашніх потреб, таких як нагрівання води, приготування їжі тощо. Як відомо, основна частина виробленої електроенергії залежить від вугілля, яке використовується в теплових електростанціях (в Індії 65% загальної енергії виробляється тепловими електростанціями). Але головна проблема полягає в тому, що паливо, використовуване в теплових електростанціях, — це вугілля, якого є обмежена кількість, і може стати недоступним у майбутньому для виробництва електроенергії. Саме через це системи сонячної енергії набувають значення.

Система сонячної енергії є беззабрудненим джерелом енергії, яке завжди доступне, оскільки Сонце є єдиним джерелом сонячної енергії (також відомою як відновлювальна енергія або нетрадиційна енергія), яке знаходиться в центрі сонячної системи і радіює енергію з надзвичайно великою та доволі постійною швидкістю, щодня протягом року у формі електромагнітного випромінювання. Сонце містить величезну кількість енергії, але вся енергія не використовується на Землі через деякі причини, такі як:

  • Земля обертається навколо своєї осі.

  • Атмосферні фактори Землі.

  • Земля віддалена від Сонця.

Однак головне, що після цих перешкод сонячна енергія, яка досягає Землі, достатня для виробництва електроенергії, яка не забруднює. Через це ми зменшуємо використання теплових електростанцій, газових електростанцій тощо, і зарезервовуємо невідновлювані джерела енергії, такі як вугілля, нафта тощо, для майбутнього. Останніми роками системи сонячної енергії стали основним джерелом енергії, яке перетворюється на електроенергію, і практично всі країни світу максимально використовують сонячну енергію для виробництва електроенергії, що є дуже дешевим. Основна перевага систем сонячної енергії полягає в тому, що сонячний світло доступний безкоштовно. Для виробництва електроенергії або перетворення сонячної енергії на інші форми енергії спочатку необхідно вкласти значні кошти на сонячні панелі, які перетворюють сонячну енергію на інші форми, але основна перевага полягає в тому, що після встановлення не потрібен будь-який тип обслуговування протягом 40-50 років.

Історія сонячної енергії

Перший сонячний колектор був створений швейцарським вченим на ім'я Горас-Бенедикт де Соссюр у 1767 році, він взяв утеплений бокс, обкладений трьома шарами скла, який поглинає теплову енергію. Після цього коробка де Соссюра стала відомою і широко відома як перший сонячний печ, досягаючи температур 230 градусів Фаренгейта. Після цього у 1839 році важлива візьма в прогресі сонячної енергії відбулася завдяки відкриттю фотоелектричного ефекту французьким вченим Едмоном Беккерелем. Він використав два електроди, розташовані в електроліті, і після виключення на світло, результат був значним збільшенням електричного струму. Після цього було проведено багато експериментів різними вченими з часом, які модифікували наші системи сонячної енергії для виробництва більшої кількості електроенергії з сонячної енергії. Але і сьогодні в цій сфері проводяться різні експерименти вченими, як максимально використовувати доступну сонячну енергію на Землі.

У 1873 році Віллобі Сміт виявив фотоелектричні властивості матеріалу, відомого як селен. У 1887 році Генріх Герц виявив, що ультрафіолетові промені можуть викликати вискок між двома електродами. У 1891 році було створено перший сонячний нагрівач. У 1893 році було представлено перший сонячний елемент. У 1908 році Вільям Дж. Бейлі запропонував медний колектор, побудований з медних спиралей та коробок. У 1958 році сонячна енергія була використана в космосі. У 1970-х роках корпорація Exxon розробила ефективну сонячну панель, яка була менш дорогою у виробництві. Менш вартісний процес виробництва сонячних панелей став ключовим моментом в історії сонячної енергії. У 1977 році уряд США підтримав використання сонячної енергії, запустивши Інститут досліджень сонячної енергії. У 1981 році Пол Макреді створив перший літак, приводимий в рух сонячною енергією. У 1982 році були розроблені перші автомобілі, приводимі в рух сонячною енергією в Австралії. У 1999 році було створено найбільшу установку, яка виробляла більше 20 кіловатт.

У 1999 році було розроблено найефективніший сонячний елемент з фотоелектричною ефективністю 36%, зараз ми виробляємо від 200 до 600 мегаватт електроенергії з сонячної енергії, наприклад, в Сонячному парку Гуджарату в Індії, що складається з сонячних ферм, розташованих по всьому регіону Гуджарат, показує сумарну встановлену потужність 605 мегаватт, а також Сонячний парк Голмуд в Китаї, з встановленою потужністю 200 мегаватт.

Повідомлення: Поважайте оригінал, добре статті варті поширення, якщо є порушення авторських прав зверніться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Толерантність до Помилок Сумарної Гармонічної Деструкції (THD): Комплексний Аналіз на Основі Сценаріїв Застосування, Точності Обладнання та Промислових СтандартівДопустимий діапазон помилок для сумарної гармонічної деструкції (THD) повинен оцінюватися на основі конкретних контекстів застосування, точності вимірювального обладнання та прив'язаних до цього промислових стандартів. Нижче наведено детальний аналіз ключових показників продуктивності в енергетичних системах, промисловому обладнанні та
Edwiin
11/03/2025
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Кільцеві розподільні панелі (RMU) використовуються у вторинному електропостачанні, безпосередньо підключаючись до кінцевих споживачів, таких як житлові масиви, будівельні майданчики, комерційні будівлі, автомобільні шляхи тощо.У житловій підстанції RMU вводить середню напругу 12 кВ, яка потім знижується до низької напруги 380 В через трансформатори. Низьковольтне комутаційне обладнання розподіляє електроенергію на різні користувацькі одиниці. Для розподільного трансформатора потужності 1250 кВА
James
11/03/2025
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
У сфері електротехніки стабільність та надійність систем живлення мають найвищий пріоритет. З розвитком технологій електронних приладів для керування потужностю, поширене використання нелінійних навантажень призвело до все більш серйозної проблеми гармонічних спотворень у системах живлення.Визначення THDСумарне гармонічне спотворення (THD) визначається як відношення кореневого середньоквадратичного (RMS) значення всіх гармонічних компонентів до RMS-значення основної частоти в періодичному сигнал
Encyclopedia
11/01/2025
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Коли фактичне гармонійне спотворення мережі перевищує обмеження (наприклад, гармонійне спотворення напруги THDv > 5%, гармонійне спотворення струму THDi > 10%), це призводить до органічного пошкодження обладнання на всьому електроенергетичному ланцюгу — передача → розподіл → генерація → керування → споживання. Основні механізми є додатковими втратами, резонансними надструмами, коливаннями моменту та спотворенням вибірки. Механізми пошкодження та їх прояви значно відрізняються в залежності
Echo
11/01/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу