光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太
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光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太阳能电池。当太阳光照射到P-N结后,电流便从P型一边流向N型一边,形成电流。
太阳能光伏效应,简称光伏(PV),又称为光生伏特l效应(Photovoltaic),是指光照时不均匀半导体或半导体与金属组合的部位间产生电位差的现象。光伏被定义为射线能量的直接转换。在实际应用中通常指太阳能向电能的转换,即太阳能光伏。它的实现方式主要是通过利用硅等半导体材料所制成的太阳能电板,利用光照产生直流电,比如我们日常生活中随处可见的太阳能电池。
太阳光伏储能发电能路灯用控制器的主要特点是什么
太阳能路灯控制器的主要特点:采用恒流输出电源模块,一般称为额定范围内的恒流源,可分为周期调节输出电流,即我们通常所说的不同时段的功率灯,例如晚上12:00以后,道路上行人较少,此时控制器的输出电流可以减小,从而降低光源的光功率,延长电池寿命。
电池过电压保护当电池电压达到过电压断开电压点时,控制器将自动停止充电,以防止电池过度充电和损坏。
电池的过热保护控制器通过外部温度传感器检测电池的温度。当电池温度超过65℃时,电池将停止工作,并在55℃以下恢复工作。
负载过载保护,如果负荷电流民用光伏发电产品超过控制器额定电流的1.05倍,控制器延迟将断开负荷。在过载情况下,五个控制器的自动恢复输出输出无效后,必须按设定键或重新启动控制器或昼夜变化(夜间时间>3小时)消除保护动作。
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