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太阳能电池原理(太阳能储存原理)

采用机械办法,通过被压缩的空气来储能。太阳能可以用来压缩在地下水库(例如含水层、盐岩洞)中的空气,而当空气被解压就可释放出约0.5MJ/kg的能量。

太阳能电池原理,太阳能储存原理?

采用机械办法,通过被压缩的空气来储能。太阳能可以用来压缩在地下水库(例如含水层、盐岩洞)中的空气,而当空气被解压就可释放出约0.5MJ/kg的能量。

(2) 水电泵浦系统。太阳能可以用来在山顶水库中泵浦和储存水,而当水流回到山下时,它释放出约0.001MJ/kg的能量。诺塞拉说,用此方法的能量密度太低,因此,水电泵浦不能真正的实用。

(3) 电池。电池的能量产率范围从锂电池的0.54~0.72MJ/kg到镍镉电池的0.14~0.22MJ/kg和铅电池的0.14~0.17MJ/kg。这是不使它们比现在电池更重时所可以达到的能量密度。诺塞拉的意见是,尽管由于电池储存的能量可以迅速地被提取,因而对于输运是好的,但它们并不是长期、非网储存的很好选择。、 (4) 电容器。尽管电容器可以储能,但它们的产率仅约0.01MJ/kg(超级电容器,supercapacitors)到0.0206MJ/kg(超级电容器,ultracapacitors)

太阳能电池原理太阳能储存原理

太阳能热水器原理及故障?

太阳能热水器其实就是是一个光热转换器,将太阳能转换为对应的热能供应到水加热,区别于传统的自然利用,如晾晒、采光。 真空管是太阳能热水器的核心,他的结构如同一个拉长的暖瓶胆,内外层之间为真空。在内玻璃管的表面上利用特种工艺涂有光谱选择性吸收涂层,用来最大限度的吸收太阳辐射能。经阳光照射,光子撞击涂层,太阳能转化成热能,水从涂层外吸热,水温升高,密度减小,热水向上运动,而比重大的冷水下降。热水始终位于上部,即水箱中。太阳能热水器中热水的升温情况与外界温度关系不大,主要取决于光照。当打开厨房或洗浴间的任何一个水龙头时,热水器内的热水便依靠自然落差流出,落差越大,水压越高。

太阳能发电板的工作原理是什么?

太阳能板的工作原理是什么?

★太阳能板是由一个个一定尺寸小的单元组成,被称为太阳能电池片。

最常见的太阳能电池片是用硅材料制作的,一个硅材料太阳能电池片有两层不同的硅。N型硅中的电子有盈余,而P型硅则有额外的位置来存储电子,称作空穴。在这2种硅的交界处,电子可以越过P/N结,在一侧产生一个正电荷,在另外一侧产生一个负电荷。

我们可以把光想象成一束从太阳射出的“微粒流”,这些微粒流叫做“光子”,当其中一粒光子以足够的能量击中太阳能电池片,它可以从化学键中敲出一个电子,留下一个空穴,从而使得带负电的电子和带正电的空穴可以自由移动。

但是,由于P/N结处的电场,它们两者之间仅仅只能单向移动,电子被拉向N侧,而空穴则被拽向P侧,这些可以移动的电子接着被电池片正面的细小金属探针收集,此时从这里开始,它们会通过外电路再回到背面的导电铝片之前,对外做电功,并产生电流。

电子是太阳能电池片中唯一移动的部分,这个过程中没有损耗或者消耗,因此太阳能电池片可以正常使用数十年之久。另外,每一个硅太阳能电池片能对外输出大约5瓦,但是聪明的人们把它按一定规律串联成模块,这样就可以得到更多的通过太阳能产生的电能量了。

太阳能发电属于清洁能源,只要有太阳即可正常工作。取之不尽用之不竭。

太阳能灯白天充电晚上灯就亮?

朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。实现太阳能白天充电晚上灯亮,这种控制在我们单位就有这样的路灯,这种路灯我曾经也维修过,一般这种由太阳能控制的电灯由太阳能电池组板、LED灯具、控制器、蓄电池以及灯杆组成。对于成品太阳能路灯它的控制器一般比较复杂一些,但在生活中,我们完全可以用一些分离元件或者常用的控制芯片来完成一个光控路灯电路,下面我把自己平时练手用的一些光控电路分享给喜欢制作电子的朋友们。

由分离元件构成的光控路灯

简单的光控电路可以由光敏电阻、三极管、微型继电器、太阳能板、蓄电池等组成,太阳能板和蓄电池主要是为路灯产生电能用的,因此我们主要关心的是如何实现光控电路。比如下面的电路,当有光亮时,光敏电阻的阻值将减小,三极管Q1基极的电压会增大,继电器线圈会在三极管的控制下流过电流,继电器的动触点会与继电器的静触点2吸合灯不会亮;当天暗下来时,光敏电阻的阻值将会增加的很大,大约在几十兆欧姆,流过光敏电阻的电流就非常小,因此三极管基极的电压很低,这样会使三极管截止,继电器的线圈无法通过电流,继电器的触点无法吸合,这样的话继电器的动触点会与继电器的静触点1接触,会点亮路灯,这样的一个简单电路也能够实现太阳能白天充电晚上亮等的功能,其示意图如下图所示。

由分离元件加简单的功能芯片实现天黑灯亮,天亮灯灭。

我们可以使用NE555芯片与光敏电阻配合,达到通过光照控制路灯的亮与不亮,

当天亮的时候,光敏电阻器电阻变小,芯片IC1的“4”脚低电平,芯片IC1维持在稳定状态,IC1输出端“3”脚为低电平,这样的话,三极管VT3、VT4和VT5就会截止,路灯不可能点亮了;当天黑下来时光敏电阻器的电阻值变大,这时芯片IC1的“4”脚为高电平,IC1就也就处在一个稳定状态下的单稳态触发器电路了,这时芯片的“3”引脚会输出一个高电平,三极管VT3、VT4和VT5就会导通,路灯就被点亮了,其工作原理图如下图所示。

我们只要调整电位器RP的大小,就等于调整单稳态电路IC1的“6、7”脚的时间常数,也就改变其输出端“3”脚的暂稳态的时间,所以电位器RP可以控制小灯亮的时间。

我们通过以上所举的例子来看,要实现太阳能白天充电晚上灯亮的功能非常简单,只需要一些三极管或者可控硅、光敏类的传感器,比如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等。

以上就是我对这个问题的回答,欢迎朋友们分享、留言、讨论,敬请关注电子及工控技术,感谢点赞。

光生伏特效应?

光伏效应指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。

光伏材料能将太阳能直接转换成电能的材料。光伏材料又称太阳能电池材料,只有半导体材料具有这种功能。可做太阳电池材料的材料有单晶硅、多晶硅、非晶硅、GaAs、GaAlAs、InP、CdS、CdTe等。用于空间的有单晶硅、GaAs、InP。

用于地面已批量生产的有单晶硅、多晶硅、非晶硅。其他尚处于开发阶段。目前致力于降低材料成本和提高转换效率,使太阳能电池的电力价格与火力发电的电力价格竞争,从而为更广泛更大规模应用创造条件。

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