설명
기술적인 매개 변수
태양 전지판 온실은 태양 에너지를 활용하여 온 실용 전력을 전달합니다.
태양 광 발전은 반도체 인터페이스의 태양 광 효과를 사용하여 빛 에너지를 전기 에너지로 직접 변환하는 기술입니다. 이 기술의 핵심 요소는 태양 전지입니다. 태양 전지를 직렬로 연결 한 후 패키지화하고 보호하여 대 면적 태양 전지 모듈을 형성 한 다음 전력 컨트롤러 및 기타 구성 요소와 결합하여 태양 광 발전 장치를 형성 할 수 있습니다.


빛이 태양 전지를 비추고 빛이 계면 층에 흡수되면 충분한 에너지를 가진 광자가 P 형 실리콘과 N 형 실리콘의 공유 결합에서 전자를 여기시켜 전자-정공 쌍을 생성 할 수 있습니다. 재결합 전에 인터페이스 층 근처의 전자와 정공은 공간 전하의 전기장에 의해 서로 분리됩니다. 전자는 양전하 N 영역으로 이동하고 정공은 음전하 P 영역으로 이동합니다.
인터페이스 층의 전하 분리를 통해 외부 테스트 가능한 전압이 P 영역과 N 영역 사이에 생성됩니다. 이때 실리콘 웨이퍼의 양면에 전극을 추가하고 전압계에 연결할 수 있습니다. 결정질 실리콘 태양 전지의 경우 개방 회로 전압의 일반적인 값은 0.5 ~ 0.6V입니다. 인터페이스 층의 빛에 의해 생성되는 전자-정공 쌍이 많을수록 전류가 커집니다. 계면 층이 흡수하는 빛 에너지가 많을수록 계면 층이 커집니다. 즉, 전지 면적이 커지고 태양 전지에 형성되는 전류도 커집니다.
원리
태양 광 발전 시스템은 태양 전지, 배터리 팩, 충전 및 방전 컨트롤러, 인버터, AC 배전 캐비닛, 태양 추적 제어 시스템 및 기타 장비의 정사각형 배열로 구성됩니다. 일부 장비의 역할은 다음과 같습니다.
배터리 지골
빛이있는 경우 (태양이든 다른 발광체에 의해 생성 된 빛이든) 배터리는 빛 에너지를 흡수하고 배터리의 양쪽 끝에 서로 다른 충전 징후가 축적됩니다. 즉," 광 생성 전압"&"광기 전력 효과 GG"가 생성된다. 태양 광 효과의 작용으로 태양 전지의 양단은 기전력을 발생시켜 빛 에너지를 전기 에너지로 변환하는 에너지 변환 장치입니다. 태양 전지는 일반적으로 단결정 실리콘 태양 전지, 다결정 실리콘 태양 전지 및 비정질 실리콘 태양 전지로 구분되는 실리콘 전지입니다.

배터리 팩
그 기능은 태양 전지 어레이가 빛에 노출되었을 때 생성 된 전기 에너지를 저장하고 언제든지 부하에 전력을 공급할 수 있습니다. 사용되는 배터리 팩에 대한 태양 전지 발전의 기본 요구 사항은 다음과 같습니다. 낮은 자기 방전율; 비. 긴 수명; 씨. 강력한 심방 전 능력; 디. 높은 충전 효율; 이자형. 낮은 유지 보수 또는 유지 보수 없음; 에프. 작동 온도 넓은 범위; 지. 저렴한 가격.
제어 장치
배터리의 과충전 및 과방 전을 자동으로 방지 할 수있는 장치입니다. 배터리의 충 방전주기와 방전 깊이는 배터리의 수명을 결정 짓는 중요한 요소이기 때문에 배터리 팩의 과충전 또는 과방 전을 제어 할 수있는 충 방전 제어기는 필수 장치입니다.
인버터
직류를 교류로 변환하는 장치입니다. 태양 전지와 축전지는 직류 전원이므로
부하가 AC 부하 인 경우 인버터가 필수적입니다. 운전 모드에 따라 인버터는 독립 운전 인버터와 계통 연계 인버터로 나눌 수 있습니다. 독립형 인버터는 독립형 태양 전지 발전 시스템에서 독립 부하에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 계통 연계 형 인버터는 계통 연계 형 태양 전지 발전 시스템에 사용됩니다. 출력 파형에 따라 인버터는 구형파 인버터와 사인파 인버터로 나눌 수 있습니다. 구형파 인버터는 회로가 간단하고 비용이 저렴하지만 고조파 성분이 크다. 일반적으로 수백 와트 이하의 낮은 고조파 요구 사항을 가진 시스템에서 사용됩니다. 정현파 인버터는 고가이지만 다양한 부하에 적용 할 수 있습니다.

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