太阳能光伏板发电原理:由主要原材料硅晶压制而成。硅晶是种半导体材料,它内质有空穴电子和自由电子,压制加入相应的化学材料(磷原子或棚原子),是它形成P型或N型,也就是我们通常讲的PN型太阳能电池板。在通过太阳光射入时,它内在电场相互吸引和排斥,形成PN结,也就是正负极。因为内在电场的空穴和自由电子有无数点,而太阳光只能照射到相应的点上才会形成PN型电场反应,这也就是说转化率。硅晶
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太阳能光伏板发电原理:由主要原材料硅晶压制而成。硅晶是种半导体材料,它内质有空穴电子和自由电子,压制加入相应的化学材料(磷原子或棚原子),是它形成P型或N型,也就是我们通常讲的PN型太阳能电池板。在通过太阳光射入时,它内在电场相互吸引和排斥,形成PN结,也就是正负极。因为内在电场的空穴和自由电子有无数点,而太阳光只能照射到相应的点上才会形成PN型电场反应,这也就是说转化率。硅晶材质的好坏在于内在空穴与自由电子的数量多少转换而定。


太阳能光伏发电的弊端
1、地面应用时有间歇性和随机性,发电量与气候条件有关,在晚上或阴雨天就不能或很少发电;
2、能量密度较低,标准条件下,地面上接收到的太阳辐射强度为1000W/M^2。大规格使用时,需要占用较;
3、价格仍比较贵,为常规发电的3~15倍,初始投资高。
太阳能光伏发电的工作原理
太阳能发电系统是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置系统。在光照条件下,太阳电池组件产生一定的电动势,通过组件的串并联形成太阳能电池方阵,使得方阵电压达到系统输入电压的要求。
通过充放电控制器对蓄电池进行充电,将由光能转换而来的电能贮存起来。晚上,蓄电池组为逆变器提供输入电,通过逆变器的作用,将直流电转换成交流电,输送到配电柜,由配电柜的切换作用进行供电。蓄电池组的放电情况由控制器进行控制,保证蓄电池的正常使用。光伏电站系统还应有限荷保护和防雷装置,以保护系统设备的过负载运行及免遭雷击,维护系统设备的安全使用。太阳能→电能→化学能→电能→光能。


能量转换环节少。
从能量转换环节来看,太阳能光伏发电是直接将太阳辐射能转换为电能,在所有可再生能源利用中,太阳能光伏发电的转换环节少、利用直接。一般来说,在整个生态环境的能量流动中,随着转换环节的增加、转换链条的拉长,能量的损失将呈几何级增加,并同时大大增加整个系统的建设、运行成本和不稳定性。目前,晶体硅太阳能电池的光电转换效率实用水平为15%-20%,实验室高水平已达35%。

经济、环保。
从资源条件尤其是土地占用来看,生物能、风能是较为苛刻的,而太阳能利用则很灵活。如果说太阳能光伏发电占用土地面积为1,风力则是太阳能的8-10倍,生物能则达到100倍。就水电而言,一个大型水坝的建成往往需要淹没数十平方公里到上百平方公里的土地。相比而言,太阳能发电不需要占用更多的土地,屋顶、墙面都可成为太阳能光伏发电利用的场所,还可利用我国广阔的沙漠,通过在沙漠上建造太阳能光伏发电基地,直接降低沙漠地带直射到地表的太阳辐射,有效降低地表温度,减小蒸发量,进而使植物的存活和生长在相当程度上成为可能,稳固并减少沙丘,又向大自然索取了所需的清洁可再生能源。
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