Πώς λειτουργούν οι ηλιακές συσκευές

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς λειτουργούν οι ηλιακές συσκευές
Πώς λειτουργούν οι ηλιακές συσκευές

Βίντεο: Πώς λειτουργούν οι ηλιακές συσκευές

Βίντεο: Πώς λειτουργούν οι ηλιακές συσκευές
Βίντεο: Φτηνές επιμετάλλωση νικελίου από χαλκό και ορείχαλκο!Το μυστικό της χρήσης αμμωνίας!DIY ΕΦΕΥΡΈΣΕΙΣ 2024, Απρίλιος
Anonim

Οι ηλιακές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι μια ανανεώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομική πηγή ενέργειας. Επιπλέον, οι ηλιακές συσκευές είναι εύκολο να φορτιστούν στο πεδίο και όπου δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια.

Πώς λειτουργούν οι ηλιακές συσκευές
Πώς λειτουργούν οι ηλιακές συσκευές

Οδηγίες

Βήμα 1

Οι ηλιακές συσκευές είναι πολύ βολικές όταν δεν υπάρχουν άλλες πηγές ενέργειας εκτός από το φως του ήλιου και σε μεγάλα ταξίδια. Επίσης, οι φορτιστές με παρόμοια αρχή λειτουργίας είναι χρήσιμοι σε μια τέτοια περίπτωση. σας επιτρέπουν να φορτίζετε το τηλέφωνό σας, την κάμερα, τη συσκευή αναπαραγωγής κ.λπ. Αυτή είναι μια καλή λύση για όσους ακολουθούν έναν ενεργό τρόπο ζωής - τουρίστες, αθλητές, ορειβάτες. Είναι επίσης ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης των διακοπών ρεύματος. Εάν χρησιμοποιείτε μεγάλη μπαταρία, θα φορτίσει τις συσκευές σας ακόμη και τη νύχτα όταν δεν υπάρχει ηλιακό φως.

Βήμα 2

Η ηλιακή κυψέλη αποτελείται από ηλιακά στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά και παράλληλα, που βρίσκονται σε ένα πλαίσιο κατασκευασμένο από μη αγώγιμα υλικά. Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα λειτουργούν μέσω ενός φωτοβολταϊκού αποτελέσματος. Η ενέργεια των ακτίνων του ήλιου μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας ηλιακά κύτταρα - ειδικούς ημιαγωγούς. Το φωτοκύτταρο αποτελείται από δύο στρώματα με διαφορετική αγωγιμότητα. Οι επαφές από διαφορετικές πλευρές συγκολλούνται σε αυτές. Λόγω του φωτοηλεκτρικού εφέ, όταν το φως χτυπά τα ηλεκτρόνια, συμβαίνει η κίνησή τους. Σχηματίζονται επίσης ελεύθερα ηλεκτρόνια, τα οποία έχουν επιπλέον ενέργεια και μπορούν να κινηθούν περισσότερο από τα υπόλοιπα. Λόγω αλλαγής στη συγκέντρωση ηλεκτρονίων, διαμορφώνεται μια διαφορά δυναμικού. Όταν ένα εξωτερικό κύκλωμα κλείνει, ένα ηλεκτρικό ρεύμα αρχίζει να ρέει μέσα από αυτό. Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα μπορούν να δημιουργήσουν μια πιθανή διαφορά διαφορετικού μεγέθους, ανάλογα με το μέγεθός της, την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, τη θερμοκρασία κ.λπ.

Βήμα 3

Συνήθως, πολλά φωτοκύτταρα συνδέονται σε συσκευές, από τις οποίες λαμβάνεται μια ηλιακή μπαταρία (άλλα ονόματα είναι ηλιακή μονάδα, ηλιακή συναρμολόγηση). Ο λόγος είναι ότι η πιθανή διαφορά που παρέχεται από ένα φωτοκύτταρο δεν επαρκεί για τη λειτουργία της συσκευής. Για την προστασία των εύθραυστων ηλιακών κυττάρων, χρησιμοποιείται μια επίστρωση από πλαστικό, γυαλί και μεμβράνες. Το κύριο υλικό από το οποίο κατασκευάζονται τα ηλιακά κύτταρα είναι το πυρίτιο. Αυτό είναι ένα πολύ κοινό στοιχείο στον πλανήτη, αλλά ο καθαρισμός του είναι επίπονος και ακριβός, οπότε αναζητούνται ανάλογα.

Βήμα 4

Λόγω της σειριακής σύνδεσης των φωτοκυττάρων, επιτυγχάνεται αυξημένη διαφορά δυναμικού και λόγω της παράλληλης σύνδεσης, επιτυγχάνεται το ρεύμα. Ο συνδυασμός σειριακών και παράλληλων συνδέσεων σας επιτρέπει να λάβετε τις επιθυμητές παραμέτρους τάσης και ρεύματος και συνεπώς για ισχύ.

Βήμα 5

Η μέγιστη ισχύς, εκφρασμένη σε Watts (W, W), είναι το κύριο χαρακτηριστικό απόδοσης ενός ηλιακού συλλέκτη. Δείχνει την ισχύ της μπαταρίας, η οποία εκδηλώνεται σε βέλτιστες συνθήκες - θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 βαθμούς Κελσίου, ηλιακή ακτινοβολία 1 kW / m2 και ηλιακό φάσμα 45 μοιρών πλάτος. Αλλά συνήθως ο φωτισμός είναι χαμηλότερος και η θερμοκρασία είναι υψηλότερη, επομένως η μέγιστη ισχύς της μπαταρίας είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Συνιστάται: