Слънчеви панели парникови
video

Слънчеви панели парникови

слънчеви панели парникови използват слънчева енергия за пренос на енергия за парникови употреба
Изпрати запитване

Описание

Технически параметри

слънчеви панели парникови използват слънчева енергия за пренос на енергия за парникови употреба

Фотоволтаичното производство на електроенергия е технология, която използва фотоволтаичния ефект на полупроводниковия интерфейс за директно преобразуване на енергията от светлината в електрическа енергия. Ключовият елемент на тази технология е слънчевата клетка. След като слънчевите клетки са свързани последователно, те могат да бъдат опаковани и защитени, за да образуват голям площен модул на слънчеви клетки, и след това се комбинират с мощност контролери и други компоненти, за да образуват фотоволтаично устройство за генериране на енергия


-1

3



Ако светлината светне върху слънчевата клетка и светлината се абсорбира в интерфейсния слой, фотони с достатъчно енергия могат да възбуждат електрони от ковалентни връзки в силиций от тип P и N тип, което води до двойки електрони дупки. Преди рекомбинацията, електроните и дупките в близост до интерфейсния слой ще бъдат отделени един от друг от електрическото поле на таксите за пространство. Електроните се движат към положително заредената N зона и отворите към отрицателно заредената зона P.

Чрез разделяне на заряда на интерфейсния слой, ще се генерира външно изпитваемо напрежение между зоната P и зоната N. По това време, електроди могат да се добавят от двете страни на силиконовата пластини и свързани с волтметър. За кристални силициеви слънчеви клетки, типичната стойност на напрежението на отворената верига е от 0.5 до 0.6V. Повече двойки електрон дупка генерирани от светлината на интерфейсния слой, толкова по-голям е токът. По-светлинната енергия, която интерфейсният слой поглъща, толкова по-голям е интерфейсният слой, т.е. по-голяма част от клетката, и толкова по-голяма е тока, образувана в слънчевата клетка.

принцип


Системата за генериране на фотоволтаична енергия се състои от квадратен масив от слънчеви клетки, батерии, контролери за зареждане и изпразване, инвертори, разпределителни табла за променлив ток, системи за контрол на слънцето и друго оборудване. Ролята на част от оборудването му е:

Фаланка на батерията

При наличие на светлина (независимо дали е слънцето или светлината, произведена от други светлинни тела), батерията поглъща светлинна енергия, а натрупването на различни признаци на заряд се появява в двата края на батерията, т.е. генерира се "фото-генерирано напрежение", което е "фотоволтаичен ефект". Под действието на фотоволтаичния ефект, двата края на слънчевата клетка генерират електромобилна сила за превръщане на светлинната енергия в електрическа енергия, която е устройство за преобразуване на енергия. Слънчевите клетки обикновено са силициеви клетки, които са разделени на монокристални силициеви слънчеви клетки, поликристални силициеви слънчеви клетки и аморфни силициеви слънчеви клетки.


4


Батерия

Неговата функция е да съхранява електрическата енергия, генерирана от слънчевата клетка масив, когато е изложена на светлина и може да достави енергия на товара по всяко време. Основните изисквания за генериране на енергия от слънчеви клетки за използвания батерийен пакет са: а. Ниска степен на саморазряд; Б. Дълъг експлоатационен живот; c. Силна способност за дълбоко разреждане; d. Висока ефективност на зареждане; екстази. Ниска поддръжка или без поддръжка; е. Работна температура Широк диапазон; ж. Ниска цена.

Контролер

Това е устройство, което може автоматично да попречи на батерията от презареждане и надхвърли. Тъй като броят на циклите на зареждане и разреждане на батерията и дълбочината на разреждане са важни фактори, които определят експлоатационния живот на батерията, контролер за зареждане и изпразване, който може да контролира надценката или надразреждането на батерията, е незаменим уред.

Инвертор

Това е устройство, което преобразува постоянен ток в променлив ток. Тъй като слънчевите клетки и акумулаторните батерии са DC източници на

Когато товарът е променлив ток, инверторът е от съществено значение. Според режим на работа инверторът може да бъде разделен на независими операционни инвертор и мрежа, свързани инвертор. Самостоятелният инвертор се използва в самостоятелната система за производство на енергия от слънчеви клетки, за да захранва независимия товар. Инвертори, свързани с мрежата, се използват за системи за генериране на енергия от слънчеви клетки, свързани с мрежата. Според изходната форма на вълната инверторът може да бъде разделен на инвертор с квадратна вълна и инвертор насинен вълни. Инверторът на квадратна вълна има проста верига и ниска цена, но има голям хармоничен компонент. Обикновено се използва в системи с няколко стотин вата или по-малко и ниски хармонични изисквания. Инверторът насинен вълнов е скъп, но може да се приложи към различни натоварвания.


6


Популярни тагове: слънчеви панели парникови, Китай, доставчици, производители, фабрика, произведено в Китай

Изпрати запитване