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太阳能发电原理及工作过程图,谁能够分析一下太阳能发电的工作原理和实际图

来源:整理 时间:2025-07-04 04:29:06 编辑:太阳能 手机版

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1,谁能够分析一下太阳能发电的工作原理和实际图

就是个能量的转化过程,太阳能加热水再发电

谁能够分析一下太阳能发电的工作原理和实际图

2,太阳能发电站的工作流程及原理

00:00 / 02:1470% 快捷键说明 空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽 不再出现 可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

太阳能发电站的工作流程及原理

3,太阳能电池的发电原理

太阳能电池板 太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳能的辐射能力转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。 太阳能电池板的工作原理:半导体p-n结的光生伏打效应。简而言之,就是当物体受到光照时,物体内部的电荷分部状态发生变化而产生的电动势和电流的一种效应,当太阳光或者其他光照射到半导体p-n结时,就会在p-n结的两边出现电压。
吸收太阳能转化成电能

太阳能电池的发电原理

4,太阳能电池板的发电原理是什么

太阳能板怎么发电?它的工作原理是什么?这个视频解开了我的疑惑 00:00 / 01:1470% 快捷键说明 空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽 不再出现 可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

5,太阳能电池组件的发电原理

太阳能电池工作原理的基础,是半导体PN结的“光生伏特”效应。所谓光生伏特效应,简单地说,就是当物体受到光照时,其体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。在气体、液体和固体中均可产生这种效应,但在固体尤其是在半导体中,光能转换为电能的效率特别高,因此半导体中的光电效应引起人们的格外关注,研究的最多,并发明制造出了半导体太阳能电池。  当太阳光照射PN结时,在半导体内的电子由于获得了光能而释放电子,相应地便产生了电子-空穴对,并在势垒电场的作用下,电子被驱向N型区,空穴被驱向P型区,从而使N区有过剩的电子,P区有过剩的空穴;于是就在PN结的附近形成了与势垒电场方向相反的光生电场。光生电场的一部分抵消势垒电场,其余部分使P型区带正电、N型区带负电;于是就使得N区与P区之间的薄层产生的电动势,即“光生伏打”电动势。当接通外电路时,便有电能输出。  这就是PN结接触型硅太阳能电池发电的基本原理。若把几十个、几百个太阳能电池单体串联、并联起来封装成为太阳能电池组件,在太阳光的照射下,便可获得具有一定功率输出的电能。
这个涉及专业半导体材料知识,载流子,光子等等,不是一两句话能说明白的
太阳能电池组件的发电原理是利用半导体材料的光生伏打效应,将太阳能光辐射能转为电能。当太阳光照射到P、N型两种不同导电类型的同质半导体材料构成的太阳能电池上时,一部分光子被硅材料吸收,光子的能量传递给硅原子,使电子发生跃迁,成为自由电子在PN结两侧积聚形成电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。当太阳能光不断,电流不断,太阳能电池产生持续不断的电能。
简单地说,一片太阳能电池片,是有两种不同半导体组成的,N型和P型半导体交界的地方,我们叫做P-N结。当电池片电池片受光后,P-N结中,N型半导体的空穴就往P型区移动,P型区中的电子往N型区移动,从而形成从N型区到P型区的电流。如果用一句话来说,太阳能电池发电的原理就是,利用“光生伏特效应”,将光能转为电能。另外,lz问的是“组件”,所谓组件,就是很多电池片串并联形成的电池板。目前主流的电池片一般是边长5英寸或6英寸,做成电池板,更便于安装。

6,太阳能发电原理及工作过程

太阳能发电站的原理是:1、太阳能发电站是利用半导体材料的光电效应,将太阳能转换成电能的装置。2、经由光照,在界面层发作的电子越多,电流越大。3、界面层接纳的光能越多,界面层电池面积越大,在太阳能发电站中组成的电流也越大。太阳能发电站发电方式有俩种,工作流程分别是:1、光、热、动、电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电,与普通的火力发电一样,太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,其投资比普通火电站贵5倍,优点是环保。2、光、电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。

7,太阳能发电原理

太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为220V或110V,还需要配置逆变器。各部分的作用为: 1、太阳能电池板 太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳能的辐射能力转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。 太阳能电池板的工作原理:半导体p-n结的光生伏打效应。简而言之,就是当物体受到光照时,物体内部的电荷分部状态发生变化而产生的电动势和电流的一种效应,当太阳光或者其他光照射到半导体p-n结时,就会在p-n结的两边出现电压。 2、太阳能控制器 太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附件功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。 3、蓄电池 一般是铅酸蓄电池,小型系统中也可用其他的种类,比如镍镉电池等,其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。 4、逆变器 在很多场合,都需要提供220VAC、110VAC的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC,为能向220VDC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,由此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到DC-AC逆变器如将24VDC的电能转换成5VDC的电能(注意,不是简单的降压)。
我留在恒宽的那本书上面介绍的非常详细,单是发电原理的 话,你想要了解什么都有的!!不过问下刘洋书在哪里了!
http://baike.baidu.com/view/357358.html?wtp=tt
这是半导体物理中涉及的问题。 物质根据导电性可以分为:导体,半导体和绝缘体。 从物质内部结构来讲,物质的导电性是由电子运动引起的。 如果物质内部所有能级都被电子所填充,那么电子就没有运动空间,也就不会导电,也就是绝缘体。 如果物质内部有一部分能级是空的,而另一部分被电子所填充,那么,在没有外界影响的状态下,电子会处于基态,也就是能量最低的状态,与最低能级相对应,这时高能级就是空的,在有外界能量输入时,低能级上的电子吸收能量跃迁到高能级,就发生了电子的运动,具有了导电性。 太阳能电池是由光敏半导体材料制成的,多数好象使用硅的化合物。 真正的太阳能电池与我们印象中的是不同的。一般人认为他应该是一个很光华的表面,但实际上,为了使吸收光照射的面积增大,硅板的表面需要通过蚀刻的方法在表面做出许多毛尖,使表面变的粗糙,因为光的利用率比较

8,求太阳能电板工作原理及 构造图

太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能电池发电的原理主要是半导体的光电效应。外硅表面非常光亮,会反射掉大量的太阳光,不能被电池利用。为此,科学家们给它涂上了一层反射系数非常小的保护膜,将反射损失减小到5%甚至更小。 一个电池所能提供的电流和电压毕竟有限,于是人们又将很多电池(通常是36个)并联或串联起来使用,形成太阳能光电板。
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。http://baike.baidu.com/view/875579.htm
真空管式太阳能热水器主要有储水箱、集热管(真空管)、支架三部份组成。储水箱的外观为一个留有多个插孔的圆柱形物体,箱体由内外两层金属材料中间夹带体温层组成,它的作用为储水用;真空管象一个被拉长的热水壶内胆,由一大一小两支玻璃管套合而成,外层为透明,内层为涂有光普选择性的吸收涂层,内外管之间抽成直空,它是太阳能热水器的核心,用于最大限度地吸收太阳光辐射后的热能;支架支撑着整台太阳能热水器,用于固定储水箱和真空管。a.真空管式太阳能热水器工作原理:真空管吸热-微循环-保温水箱-测控制系统-用户。 真空管式太阳能热水器,利用真空管集热,最大限度的实现光热转换,经微循环把热水传送到保温水箱里,通过专用管路至用户。控制系统把自来水通过控制阀,控制仪等送至太阳能以达到自动化控制。辅助电加热安置在水箱里,已备阴、雨、雪天使用,节电90%。并自动化运行。 性能特点及技术参数 ⑴集热元件-真空管技术参数规格: 1200mm×47mm 1500 mm×47mm。 目前集热效果的最好的是al---n/al真空溅射选择性镀膜,本产品采用1.2、1.5m利用该涂层的玻璃真空管,其吸收率 ≥0.93红外发射率ε≤0.6,平均热损uct0.9w/㎡℃真空度p≤5×10ˉ3pa采用性能相当于美国的高硼硅3.3特硬玻璃制造。 ⑵.保温材料性能特点及技术参数: 保温材料的好坏直接关系着热效率和晚间清晨的使用,在寒冷的东北尤其重要。目前较好的保温方式是进口聚氨脂保温,若配料、工艺、环境、温度不适,也会造成发泡不均或泡孔过大、工质缓慢漏失保温性逐渐下降的后果,这就需要厂家有专门的发泡机械、标准化模具和较高的工艺技术水平。另外,我们不仅要了解产品用材工艺、还要看厂家的机械设备、模具等有机成本的高低、质量监测的水准。产品质量直接关系消费者的利益。 聚氨酯保温层厚度:70mm闭孔率:65.69%导热系数:19.83mw/m.k,并经过高温熟化处理。 ⑶水箱内胆与支架 水箱内是储存热水的重要部分,其用材料强度和耐腐蚀性至关重要,优质的选材应是进口sus304板材,厚度在0。6mm--0。8mm之间不锈钢板,氩气保护,高频自动焊接,提高钢板在各种水质或各种环境耐腐蚀性能,是比较先进的焊接工艺 支架材料全部采用不锈钢(sus304),外观美观、强度高、整体采用螺栓连接,支架、整机刚性强,而且利于运输安装,抗腐能力强。 b.热管承压式太阳能热水器工作原理:真空管吸热-热管传导热-保温水箱-控制系统-用户。(价格较高) 热管承压式太阳能热水器,利用真空管集热,内置¤ 型翅片,把高温环境中的热量传给热管、热管迅速将热量传入水箱,特别在多云,辐射强度低的情况下,启动传热快。经连续测试,热管式太阳能热水器,日平均热效率高达56%。 传热元件-热管技术参数规格:φ8×1520 ⑴.国内热管生产厂很多,我们对国内所有热管进行检测,按gb/t14812-1993、gb/14813---1993对热管性能和热管寿命进行实验检测,大多有机热管在一、两年后,传热效率明显下降,最后选定无机分子热管(美国-macble公司专利技术),通过美国思坦福研究院(sri)长期系统测试,证明其具有卓越的传热性能。传热不需工质相变,靠分子热运动、传热快、传热效率高。 ⑵.承压能力高 热管式太阳能热水器水箱,采用2mm厚钢板,弧型封头,co 2自动焊接,承压能力0.6mpa,密封工作压力高达1.2mpa。选用国际先进化学镀镍技术,表面喷涂达到国际先进水平。集热器可承受自来水的压力(试验压力最高可达1.2mpa)。尺寸符合tb311-74规定, ⑶.抗冻、承载能力强 热管式太阳能热水器采用热管传热技术,集热管内无水,不会因高寒地区气温过低而冻破集热管,从而影响使用。而且因管中无水,若一支热管破损,不会影响整机工作,这样热水器使用范围更广。支架材料全部采用不锈钢(sus304),外观美观、强度高、整体采用螺栓连接,支架、整机刚性强而且利于运输安装,抗腐能力强。
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。http://baike.baidu.com/view/875579.htm

9,太阳能电池片的发电原理

太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源。也是清洁能源,不产生任何的环境污染。在太阳能的有效利用当中;大阳能光电利用是近些年来发展最快,最具活力的研究领域,是其中最受瞩目的项目之一。制作太阳能电池主要是以半导体材料为基础,其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电于转换反应,根据所用材料的不同,太阳能电池可分为:1、硅太阳能电池;2、以无机盐如砷化镓III-V化合物、硫化镉、铜铟硒等多元化合物为材料的电池;3、功能高分子材料制备的大阳能电池;4、纳米晶太阳能电池等。一、硅太阳能电池1.硅太阳能电池工作原理与结构太阳能电池发电的原理主要是半导体的光电效应,一般的半导体主要结构如下:图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。当硅晶体中掺入其他的杂质,如硼、磷等,当掺入硼时,硅晶体中就会存在着一个空穴,它的形成可以参照下图:图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。而黄色的表示掺入的硼原子,因为硼原子周围只有3个电子,所以就会产生入图所示的蓝色的空穴,这个空穴因为没有电子而变得很不稳定,容易吸收电子而中和,形成P(positive)型半导体。 同样,掺入磷原子以后,因为磷原子有五个电子,所以就会有一个电子变得非常活跃,形成N(negative)型半导体。黄色的为磷原子核,红色的为多余的电子。如下图。N型半导体中含有较多的空穴,而P型半导体中含有较多的电子,这样,当P型和N型半导体结合在一起时,就会在接触面形成电势差,这就是PN结。 当P型和N型半导体结合在一起时,在两种半导体的交界面区域里会形成一个特殊的薄层),界面的P型一侧带负电,N型一侧带正电。这是由于P型半导体多空穴,N型半导体多自由电子,出现了浓度差。N区的电子会扩散到P区,P区的空穴会扩散到N区,一旦扩散就形成了一个由N指向P的“内电场”,从而阻止扩散进行。达到平衡后,就形成了这样一个特殊的薄层形成电势差,这就是PN结。 当晶片受光后,PN结中,N型半导体的空穴往P型区移动,而P型区中的电子往N型区移动,从而形成从N型区到P型区的电流。然后在PN结中形成电势差,这就形成了电源。(如下图所示) 由于半导体不是电的良导体,电子在通过p-n结后如果在半导体中流动,电阻非常大,损耗也就非常大。但如果在上层全部涂上金属,阳光就不能通过,电流就不能产生,因此一般用金属网格覆盖p-n结(如图 梳状电极),以增加入射光的面积。 另外硅表面非常光亮,会反射掉大量的太阳光,不能被电池利用。为此,科学家们给它涂上了一层反射系数非常小的保护膜(如图),将反射损失减小到5%甚至更小。一个电池所能提供的电流和电压毕竟有限,于是人们又将很多电池(通常是36个)并联或串联起来使用,形成太阳能光电板。2.硅太阳能电池的生产流程 通常的晶体硅太阳能电池是在厚度350~450μm的高质量硅片上制成的,这种硅片从提拉或浇铸的硅锭上锯割而成。上述方法实际消耗的硅材料更多。为了节省材料,目前制备多晶硅薄膜电池多采用化学气相沉积法,包括低压化学气相沉积(LPCVD)和等离子增强化学气相沉积(PECVD)工艺。此外,液相外延法(LPPE)和溅射沉积法也可用来制备多晶硅薄膜电池。 化学气相沉积主要是以SiH2Cl2、SiHCl3、SiCl4或SiH4,为反应气体,在一定的保护气氛下反应生成硅原子并沉积在加热的衬底上,衬底材料一般选用Si、SiO2、Si3N4等。但研究发现,在非硅衬底上很难形成较大的晶粒,并且容易在晶粒间形成空隙。解决这一问题办法是先用 LPCVD在衬底上沉积一层较薄的非晶硅层,再将这层非晶硅层退火,得到较大的晶粒,然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜,因此,再结晶技术无疑是很重要的一个环节,目前采用的技术主要有固相结晶法和中区熔再结晶法。多晶硅薄膜电池除采用了再结晶工艺外,另外采用了几乎所有制备单晶硅太阳能电池的技术,这样制得的太阳能电池转换效率明显提高。三、纳米晶化学太阳能电池 在太阳能电池中硅系太阳能电池无疑是发展最成熟的,但由于成本居高不下,远不能满足大规模推广应用的要求。为此,人们一直不断在工艺、新材料、电池薄膜化等方面进行探索,而这当中新近发展的纳米TiO2晶体化学能太阳能电池受到国内外科学家的重视。 以染料敏化纳米晶体太阳能电池(DSSCs)为例,这种电池主要包括镀有透明导电膜的玻璃基底,染料敏化的半导体材料、对电极以及电解质等几部分。阳极:染料敏化半导体薄膜(TiO2膜) 阴极:镀铂的导电玻璃 电解质:I3-/I-如图所示,白色小球表示TiO2,红色小球表示染料分子。染料分子吸收太阳光能跃迁到激发态,激发态不稳定,电子快速注入到紧邻的TiO2导带,染料中失去的电子则很快从电解质中得到补偿,进入TiO2导带中的电于最终进入导电膜,然后通过外回路产生光电流。 纳米晶TiO2太阳能电池的优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。其光电效率稳定在10%以上,制作成本仅为硅太阳电池的1/5~1/10.寿命能达到20年以上。但由于此类电池的研究和开发刚刚起步,估计不久的将来会逐步走上市场。 四、染料敏化TiO2太阳能电池的手工制作1.制作二氧化钛膜(1)先把二氧化钛粉末放入研钵中与粘合剂进行研磨(2)接着用玻璃棒缓慢地在导电玻璃上进行涂膜(3)把二氧化钛膜放入酒精灯下烧结10~15分钟,然后冷却2.利用天然染料为二氧化钛着色 如图所示,把新鲜的或冰冻的黑梅、山梅、石榴籽或红茶,加一汤匙的水并进行挤压,然后把二氧化钛膜放进去进行着色,大约需要5分钟,直到膜层变成深紫色,如果膜层两面着色的不均匀,可以再放进去浸泡5分钟,然后用乙醇冲洗,并用柔软的纸轻轻地擦干。3.制作正电极 由染料着色的TiO2为电子流出的一极(即负极)。正电极可由导电玻璃的导电面(涂有导电的SnO2膜层)构成,利用一个简单的万用表就可以判断玻璃的那一面是可以导电的,利用手指也可以做出判断,导电面较为粗糙。如图所示,把非导电面标上+,然后用铅笔在导电面上均匀地涂上一层石墨。4.加入电解质 利用含碘离子的溶液作为太阳能电池的电解质,它主要用于还原和再生染料。如图所示,在二氧化钛膜表面上滴加一到两滴电解质即可。5.组装电池 把着色后的二氧化钛膜面朝上放在桌上,在膜上面滴一到两滴含碘和碘离子的电解质,然后把正电极的导电面朝下压在二氧化钛膜上。把两片玻璃稍微错开,用两个夹子把电池夹住,两片玻璃暴露在外面的部分用以连接导线。这样,你的太阳能电池就做成了。6.电池的测试 在室外太阳光下,检测你的太阳能电池是否可以产生电流。
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大概是用太阳能转换为热能再转为电能
光能转换为电能
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