Gedetailleerde uitleg van het werkingsprincipe van fotovoltaïsche energievoorziening op zonne-energie

Jan 05, 2025 Laat een bericht achter

Fotovoltaïsche zonne-energiesystemen zetten zonlicht om in bruikbare elektriciteit via een fotovoltaïsch proces. Zonne-PV-systemen maken gebruik van de vooruitgang van de batterijtechnologie om die elektriciteit te kopen en op te slaan om stabiele gelijk- of wisselstroom aan apparatuur en huizen te leveren, bestuurd door een laadregelaar en omvormer. PV-cellen bestaan ​​uit een halfgeleider-pn-overgang; wanneer fotonen met voldoende energie elektronen exciteren, geeft de combinatie van het ingebouwde-elektrische veld over de kruising en de scheiding van de gecreëerde elektronen-gatenparen (excitonen) aanleiding tot fotospanning en genereert stroom wanneer de PV-zonnecel is aangesloten op een circuit. Veel cellen zijn in serie en parallel geschakeld om een ​​module te vormen, en meerdere modules vormen een array met de gewenste spanning en stroom. In kristallijne siliciumcellen bedraagt ​​de typische nullastspanning (Voc) ongeveer 0,5–0,6 V per cel, en het celoppervlak bepaalt hoeveel stroom deze onder verlichting kan leveren.

 

I. Samenstelling van het zonne-energievoorzieningssysteem

Het zonne-energiesysteem bestaat uit een zonnecelgroep, een zonnecontroller en een batterij (groep). Als het uitgangsvermogen AC 220V of 110V is en als aanvulling op het elektriciteitsnet, moet u ook de omvormer en de intelligente netschakelaar configureren.

1. Zonnecelarray dat zonnepanelen is

Dit is het meest centrale onderdeel van het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem op zonne-energie. De belangrijkste rol ervan is het omzetten van zonnefotonen in elektriciteit, om zo het werk van de belasting te bevorderen. Zonnecellen zijn onderverdeeld in monokristallijne silicium-zonnecellen, polykristallijne silicium-zonnecellen en amorfe silicium-zonnecellen. Als monokristallijne siliciumcellen hebben de andere twee typen een robuuste, lange levensduur (doorgaans tot 20 jaar), een hoge foto-elektrische conversie-efficiëntie, waardoor het de meest gebruikte batterij wordt.

2. Solar-laadregelaar

Zijn belangrijkste taak is het controleren van de toestand van het hele systeem, terwijl de batterij overladen en ontladen wordt om een ​​beschermende rol te spelen. Op plaatsen waar de temperatuur bijzonder laag is, beschikt hij bovendien over een temperatuurcompensatiefunctie.

3. Solar deep-cycle accu

Batterij, zoals de naam al aangeeft, is de opslag van elektriciteit. Deze wordt voornamelijk opgeslagen door de omzetting van elektriciteit door zonnepanelen. Over het algemeen kunnen lood-zuurbatterijen vele malen worden gerecycled.

In het hele monitoringsysteem. Sommige apparatuur moet 220V, 110V wisselstroom leveren en de directe output van zonne-energie is over het algemeen 12VDc, 24VDc, 48VDc. Dus om stroom te leveren aan 22VAC, 11OVAc-apparatuur, moet het systeem een ​​DC / AC-omvormer worden verhoogd, het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem op zonne-energie zal worden gegenereerd in gelijkstroom in wisselstroom.

 

Ten tweede het principe van de opwekking van zonne-energie

Het eenvoudigste principe van de opwekking van zonne-energie is wat wij een chemische reactie noemen, dat wil zeggen de omzetting van zonne-energie in elektriciteit. Dit conversieproces is het proces van zonnestralingsfotonen door het halfgeleidermateriaal in elektrische energie, gewoonlijk het "fotovoltaïsche effect" genoemd. Zonnecellen worden gemaakt met behulp van dit effect.

Zoals we weten, wanneer het zonlicht op de halfgeleider schijnt, worden sommige fotonen door het oppervlak gereflecteerd, de rest wordt geabsorbeerd door de halfgeleider of doorgelaten door de halfgeleider, die wordt geabsorbeerd door de fotonen. Sommige worden natuurlijk heet en weer andere - fotonen botsen met de atomaire valentie-elektronen waaruit de halfgeleider bestaat, en produceren zo een elektron--gatenpaar. Op deze manier wordt de energie van de zon om elektron-gatenparen te produceren in de vorm van omgezet in elektrische energie, en vervolgens door de interne elektrische veldreactie van de halfgeleider een bepaalde stroom te produceren, als een stuk van de halfgeleider van de batterij op verschillende manieren is aangesloten om meerdere stroomspanningen te vormen, om zo vermogen te leveren.