Solárne fotovoltaické systémy premieňajú slnečné svetlo na využiteľnú elektrinu prostredníctvom fotovoltaického procesu. Solárne fotovoltické systémy využívajú pokrok v technológii batérií na nákup a skladovanie tejto elektriny na dodávanie stabilného jednosmerného alebo striedavého prúdu do zariadení a domácností, riadené regulátorom nabíjania a meničom. PV články pozostávajú z polovodičového p–n prechodu; keď fotóny s dostatočnou energiou vybudia elektróny, kombinácia zabudovaného-elektrického poľa na križovatke a oddelenie vytvorených párov elektrónových-dier (excitónov) spôsobí vznik fotovoltaického napätia a generuje prúd, keď je solárny fotovoltický článok zapojený do okruhu. Mnohé články sú zapojené do série a paralelne, aby vytvorili modul, a viaceré moduly tvoria pole s požadovaným napätím a prúdom. V kryštalických kremíkových článkoch je typické napätie v otvorenom obvode (Voc) približne 0,5–0,6 V na článok a plocha článku určuje, koľko prúdu môže dodať pri osvetlení.
1. Zloženie systému solárneho napájania
Solárny energetický systém sa skladá zo skupiny solárnych článkov, solárneho regulátora, batérie (skupiny). Ak je výstupný výkon AC 220 V alebo 110 V a na doplnenie siete, musíte nakonfigurovať aj invertor a inteligentný prepínač siete.
Pole solárnych článkov, čo sú solárne panely
Toto je najdôležitejšia časť solárneho fotovoltaického systému na výrobu energie, jeho hlavnou úlohou je premieňať solárne fotóny na elektrinu, aby sa podporila práca záťaže. Solárne články sa delia na monokryštalické kremíkové články, polykryštalické kremíkové solárne články, amorfné kremíkové solárne články. Ako monokryštalické kremíkové články majú ostatné dva typy robustnú, dlhú životnosť (zvyčajne až 20 rokov), vysokú účinnosť fotoelektrickej konverzie, vďaka čomu sa stáva najbežnejšie používanou batériou.
Solárny regulátor nabíjania
Jeho hlavnou úlohou je kontrolovať stav celého systému, pričom pri prebíjaní batérie hrá nad vybitím ochrannú úlohu. V miestach, kde je teplota obzvlášť nízka, má aj funkciu kompenzácie teploty.
Solárna batéria s hlbokým cyklom
Batéria, ako už názov napovedá, je skladom elektriny, akumuluje sa hlavne pri premene elektriny na solárnych paneloch, vo všeobecnosti olovené-kyselinové batérie sa dajú mnohokrát recyklovať.
V celom monitorovacom systéme. Niektoré zariadenia musia poskytovať striedavé napätie 220 V, 110 V a priamy výstup slnečnej energie je vo všeobecnosti 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC. Takže s cieľom poskytnúť napájanie 22VAC, 11OVAc zariadenia, systém musí byť zvýšený DC / AC invertor, solárny fotovoltaický systém výroby energie sa bude generovať v jednosmernom prúde na striedavý prúd.
2. Princíp výroby solárnej energie
Najjednoduchším princípom výroby slnečnej energie je to, čo nazývame chemická reakcia, teda premena slnečnej energie na elektrinu. Tento proces premeny je proces fotónov slnečného žiarenia cez polovodičový materiál na elektrickú energiu, zvyčajne nazývaný "fotovoltaický efekt", solárne články sa vyrábajú pomocou tohto efektu.
Ako vieme, keď slnečné svetlo dopadá na polovodič, niektoré fotóny sa odrazia od povrchu, zvyšok je buď absorbovaný polovodičom alebo prenesený polovodičom, ktorý je samozrejme pohltený fotónmi, niektoré sa samozrejme zahrievajú a niektoré ďalšie ~ fotóny sa zrážajú s atómovými valenčnými elektrónmi, ktoré tvoria polovodič, a tak vytvárajú elektroholový pár{0}. Týmto spôsobom sa slnečná energia na výrobu párov elektrónových -dier vo forme transformuje na elektrickú energiu a potom sa prostredníctvom reakcie vnútorného elektrického poľa polovodiča vytvorí určitý prúd, ak sa kus polovodiča batérie rôznymi spôsobmi pripojí k vytvoreniu viacnásobného prúdového napätia, na výstupný výkon.





