太阳能的光电转换是指太阳的辐射能
太阳能的光电转换是指太阳的辐射能光子通过半导体物质转变为电能的过程,通常叫做'光生伏打效应',太阳电池就是利用这种效应制成的。 当太阳光照射到半导体上时,其中一部分被表面反射掉,其余部分被半导体吸收或透过。被吸收的光,当然有一些变成热,另一些光子则同组成半导体的原子价电子碰撞,于是产生电子-空穴对。这样,光能就以产生电子-空穴对的形式转变为电能。
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太阳能的光电转换是指太阳的辐射能
太阳能的光电转换是指太阳的辐射能光子通过半导体物质转变为电能的过程,通常叫做'光生伏打效应',太阳电池就是利用这种效应制成的。 当太阳光照射到半导体上时,其中一部分被表面反射掉,其余部分被半导体吸收或透过。被吸收的光,当然有一些变成热,另一些光子则同组成半导体的原子价电子碰撞,于是产生电子-空穴对。这样,光能就以产生电子-空穴对的形式转变为电能。如此形成的一个个电池元件,把它们串联、并联起来,就能产生一定的电压和电流,输出功率。
非隔离型光伏并网系统利用硅
分布式光伏发电一般安装在低压配网侧,更接近负荷,有利于消纳,并避免输送通道的建设;与建筑物紧密结合也可以缓解电站建设用地紧张,以及支持“光伏扶贫”等战略。但是,相比大型地面光伏电站,DPVG的发电成本高,这是限制其进一步推广普及的主要障碍。非隔离型光伏并网系统利用硅(包括功率器件和芯片)替代隔离型逆变器中的变压器,在提高变换效率、减小体积和降低成本的同时,可节省铜、铁等低储量资源的消耗,非常适合DPVG低成本的技术需求。
光伏发电系统基础和讲解
光伏发电系统基础和讲解
光伏发电系统可分为两类:离网系统和并网系统。一般来说,离网系统的规模是由用电需求决定的。由于光伏发电系统只能在白天发电,离网系统的发电时间通常与电力负荷的用电时间不一致,离网系统需要包含蓄电池来储存电能。还有一些光伏系统与风力发电系统一起使用,即风光互补发电系统。
个高的光伏应用系统是离网系统。离网系统可以安装在没有电源或电网成本相对较高的地区。离网系统的需求越来越大。在发展家,许多地方还没有电气化,离网系统的发展空间很大。随着离网系统技术的不断发展和成本的降低,离网系统在发达有很大的发展空间。
独立系统的其他应用包括:1.汽车充电器,船充电器等。2.发展家偏远地区的独立发电系统、度假村、家庭发电系统等。3.SOS呼救、红绿灯、观测系统、浮标、通信站等远离电网的应用设备4。庭院和景观照明。太阳能水泵,灌溉泵,太阳能水净化系统,海水淡化系统。
因为用电时间和发电时间不一致,所以独立系统通常有一个蓄电池,把白天发电产生的电储存起来,在需要的时候使用。为了保持电池的使用效率和使用寿命,需要连接控制器来调节电流。独立系统通常包括:1。串联或并联的电池板;2.充电控制器;3.电池;4.负载;5.逆变器。
并网系统由以下部件组成:1个电池板、电池矩阵(串联和并联)、2个连接器(带保护设备)、3条DC电缆、4个DC主隔离开关、5个逆变器、6条交流电缆、7米及配电系统电路。

光伏发电系统的优点和应用范围
光伏发电系统的优点主要体现在:
①无枯竭危险;
②,无噪声,无污染排放外,干净(无公害);
③不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;例如,无电地区,以及地形复杂地区;
④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;
⑤能源质量高;
⑥使用者从感情上容易接受;
⑦建设周期短,获取能源花费的时间短。
光伏发电产品主要用于三大方面:一是为无电场合提供电源;二是太阳能日用电子产品,如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草地各种灯具等;三是并网发电,这在发达*已经推广实施。到2009年,并网发电还未开始*推广,不过,2008年北京奥运会部分用电是由太阳能发电和风力发电提供的。

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