Articles

jak funguje Fotovoltaický Solární článek?

doba čtení: 4 minuty

pravděpodobně jste viděli solární panely na střechách po celém vašem okolí, ale víte, jak skutečně pracují na výrobě elektřiny? V tomto článku se podíváme na to, co je Fotovoltaický Solární článek-technologie za solárním panelem, která umožňuje vytvářet energii ze slunce. Konkrétně budeme zkoumat vědu o křemíkových solárních článcích, solárních článcích tvořících drtivou většinu solárních panelů.

Solární články produkují energii ve třech krocích

solární fotovoltaické (PV) mobil pracuje ve třech obecných krocích:

  1. Světlo se vstřebává a klepe volné elektrony
  2. Volné elektrony proudí, vytváří proud
  3. proud je zachycen a převeden na dráty

fotovoltaický efekt je složitý proces, ale tyto tři kroky jsou základním způsobem, že energie ze slunce se přemění na využitelnou energii pomocí solárních článků do solárních panelů.

Solární buňky jsou stavební kameny solární panely

solární panel se skládá ze šesti různých složek, ale pravděpodobně nejdůležitější je fotovoltaických článků, který vlastně generuje elektřinu. Přeměna slunečního světla na elektrickou energii solárním článkem se nazývá „fotovoltaický efekt“, proto označujeme solární články jako „fotovoltaické“.“

fotovoltaických článků
typický solární fotovoltaické buňky. Typický solární panel pro váš domov je tvořen 60 FV články.

solární fotovoltaické články generují elektřinu absorbováním slunečního světla a použitím této světelné energie k vytvoření elektrického proudu. Existuje mnoho fotovoltaických článků v rámci jednoho solárního panelu, a aktuální vytvořeny všechny buňky dohromady, přidá se dostatek energie k napájení vašeho domova. Standardní panel používaný ve střešním obytném systému bude mít 60 buněk spojených dohromady. Komerční solární instalace často používají větší panely se 72 nebo více fotovoltaickými články.

typy solárních článků: monokrystalické a Polykrystalické

dnes se používají dva hlavní typy solárních článků: monokrystalické a Polykrystalické. Zatímco tam jsou jiné způsoby, jak udělat solární buňky (například, tenký-film buňky, organické buňky, nebo perovskites), monokrystalické a polykrystalické solární články jsou zdaleka nejčastější rezidenční a komerční možnosti.

monokrystalický solární článek je vyroben z jediného krystalu prvku křemíku. Na druhé straně jsou polykrystalické křemíkové solární články vyráběny roztavením mnoha střepů křemíkových krystalů. To vede ke dvěma klíčovým diferenciátorům mezi mono – a poly-buňkami. Z hlediska účinnosti jsou monokrystalické solární články obecně vyšší než jejich polykrystalické protějšky. To je způsobeno použitím jediného zarovnaného krystalu křemíku, což má za následek snadnější tok elektronů generovaných fotovoltaickým efektem. Polykrystalické články mají střepy křemíku zarovnané v mnoha různých směrech, což ztěžuje tok elektřiny. Solární panely vyrobené z polykrystalických solárních článků jsou však obvykle levnější než monokrystalické možnosti. Je to proto, že výrobní proces polykrystalické buňky je jednodušší a vyžaduje méně specializovaných procesů.

jak křemíkový solární článek vyrábí elektřinu?

křemíkové solární články prostřednictvím fotovoltaického efektu absorbují sluneční světlo a vytvářejí proudící elektřinu. Tento proces se liší v závislosti na typu solární technologie, ale existuje několik kroků společných pro všechny solární fotovoltaické články.

Krok 1: Světlo je absorbováno PV mobilní a klepe volné elektrony

za Prvé, světlo udeří fotovoltaických článků a je absorbována polovodičového materiálu je vyroben (obvykle křemík). Tato příchozí světelná energie způsobí, že elektrony v křemíku budou uvolněny, což se nakonec stane sluneční elektřinou, kterou můžete použít ve vaší domácnosti.

Krok 2: Elektrony začnou proudit, vytváří elektrický proud

k Dispozici jsou dvě vrstvy použitého křemíku ve fotovoltaických článků, a každý z nich je speciálně upravené, nebo „dopoval“, k vytvoření elektrického pole, což znamená na jedné straně má kladný náboj a záporný náboj. Toto elektrické pole způsobuje, že volné elektrony proudí v jednom směru solárním článkem a vytvářejí elektrický proud.

Krok 3: Elektrický proud je zajat a v kombinaci s jinými solární články

Jakmile se elektrický proud je generován volné elektrony, kovové desky na stranách každého solární sbírat ty elektrony a přenést je do drátů. V tomto bodě, elektrony mohou proudit jako elektřina kabeláží do solárního měniče a poté po celém domě.

mnoho fotovoltaických článků společně vyrábí solární elektřinu pro váš domov

fotovoltaický článek sám o sobě nemůže produkovat dostatek použitelné elektřiny pro více než malý elektronický přístroj. Aby bylo možné vyrobit množství energie, domov potřebovat, solární buňky jsou zapojeny společně vytvořit solární panely, které jsou instalovány ve skupinách tvoří solární systém. Typický obytný solární panel s 60 fotovoltaickými články dohromady může produkovat kdekoli od 220 do více než 400 wattů energie.

v Závislosti na faktorech, jako je teplota, hodiny slunečního světla, a využití elektřiny, majitelé nemovitostí budou potřebovat různé množství solárních panelů k výrobě dostatek energie. Bez ohledu na, instalace systému solárních panelů bude pravděpodobně zahrnovat několik stovek solárních fotovoltaických článků pracujících společně na výrobě a elektrickém proudu. Solární kalkulačku EnergySage můžete použít k získání představy o úsporách, které můžete vidět z instalace solárního panelu.

Instalovat solární panely dnes začít vytvářet energii ze slunce

Solární fotovoltaické buňky jsou základní stavební bloky solárních panelů, a jakýkoli vlastník nemovitosti můžete začít generování volné energie ze slunce solární panel instalace. Na EnergySage Solar Marketplace, můžete zaregistrovat svůj majetek a začít přijímat nabídky solární instalace od kvalifikovaných instalatérů. Zatímco všechny nabídky zahrnují solární panely vyrobené z fotovoltaických článků, výstup panelu se může měnit na základě kvality zařízení. Pokud máte konkrétně zájem na tom, citáty pro vysoce účinné solární panely, jednoduše zanechat vzkaz na váš profil pro instalační vidět.