Solbatteri – prinsipp for drift

Er det dyrt å varme opp et hus med gass? Eller slår du av lyset på landet ditt hele tiden? Eller kanskje du er lei av å betale for mye for strøm? Å installere et solcellebatteri vil hjelpe deg, som vil gi deg ikke bare strøm, men også oppvarming. I denne artikkelen vil vi se på prinsippet for drift av et solcellebatteri, og dets forskjeller fra en solfanger.

Innhold:

  1. Hva er formålet med et solcellebatteri?
  2. Så hvordan fungerer et solcellebatteri?
  3. Typer solcellepaneler
  4. Hvorfor trenger du en solcellekontroller?
  5. Solar hagelys

Hva er formålet med et solcellebatteri?

Et solbatteri, også kjent som et fotobatteri, er en fotografisk plate som endrer ledningsevnen i sine individuelle seksjoner under påvirkning av sollys.

Dette lar deg konvertere energien til disse overgangene til elektrisk energi, som enten brukes umiddelbart eller akkumuleres.

For å forstå prinsippet om drift av et solcellebatteri, må du vite noen punkter:

  1.  Et solcellebatteri er et system av fotovoltaiske omformere som er koblet til hverandre i en forhåndsbestemt rekkefølge.
  2. Strukturen til fotokonvertere inkluderer to lag som skiller seg fra hverandre etter typen ledningsevne: n og p. Strukturen til fotokonverterere
  3.  Grunnlaget for produksjon av fotokonvertere er silisium.
  4.  I n-type laget tilsettes fosfor til silisium; som et resultat av deres interaksjon dannes et overskudd av negativt ladede elektroner.
  5.  I p-type laget tilsettes bor til silisium, som et resultat av at det dannes såkalte "hull", som er forårsaket av en mangel i laget med negative ladninger.
  6. Begge lagene er plassert mellom forskjellig ladede elektroder

Så hvordan fungerer et solcellebatteri?

Solcellebatteridrift

Sollys faller på et negativt ladet panel. Det forårsaker aktiv dannelse av ytterligere negative ladninger og "hull". Under påvirkning av det elektriske feltet som er tilstede i pn-krysset, skjer separasjonen av positivt og negativt ladede partikler. Den første går til topplaget, og den andre til bunnen. Dermed oppstår en potensialforskjell, med andre ord en konstant spenning (U). Basert på dette kan man se at én fotokonverter fungerer etter prinsippet om et batteri. Og i tilfelle når en last er koblet til den, vises en strøm i kretsen. Den nåværende styrken vil avhenge av parametere som:

  • isolasjonsnivå;
  • fotokonverter størrelse;
  • type fotocelle;
  • den totale motstanden til enheter koblet til solbatteriet. Koblingsskjema

Typer solcellepaneler

Det finnes flere typer solceller: poly- og monokrystallinske, samt amorfe.

Monokrystallinske er de minst produktive, men samtidig de rimeligste. I denne forbindelse er bruken berettiget som en ekstra energikilde i tilfelle strømbrudd.

Polykrystaller opptar mellomposisjoner i disse to parameterne, og kan derfor brukes i avsidesliggende områder som mangler sentralisert strømforsyning.

Typer solcellepaneler

Amorfe solceller er preget av høy effektivitet, men også svært høye kostnader. De er basert på amorft silisium.

Amorfe solceller

Denne utviklingen har ennå ikke nådd det industrielle nivået og er på et eksperimentelt stadium.

Hvorfor trenger du en solcellekontroller?

Solcellepaneler, hvis driftsprinsipp ble beskrevet ovenfor, kunne ikke effektivt erstatte sentrale strømforsyningssystemer hvis de ikke var utstyrt med kontrollere som er i stand til å kontrollere ladningsgraden til solbatteriet.

Solar kontroller

Kontrollere lar deg omfordele energien som mottas fra solcellepaneler, dirigere den, om nødvendig, direkte til forbrukskilden, eller lagre den i et batteri.

Det finnes flere typer solcellekontrollere, som skiller seg fra hverandre i graden av økning i den totale effektiviteten til solcellebatterisystemet.

Solar hagelys

For å bli med på bruken av alternative energikilder er det slett ikke nødvendig å kjøpe et dyrt solcellebatteri. Det finnes mer tilgjengelige eksempler på bruk av solenergi til å generere strøm. Dette er for tiden populære solcelledrevne hagelys.

Solar hagelys

Slike lanterner lar deg belyse den personlige tomten i mørket, uten å bruke ekstra strøm på den.

Fange og konvertere solenergi

Driftsprinsippet for slike lykter er at ved hjelp av en fytoplast som er bygget inn i den øvre delen av lykten, fanges og omdannes solenergi, som akkumuleres i et lite batteri plassert i bunnen av lykten. Forbruket av akkumulert energi skjer i mørket.

Les også:

  • Solbatteri - prinsipp for drift Solbatteri - prinsipp for drift

    Gjør-det-selv tuning av parabolantenner

About the Author

Du kan også like disse