Kā Darbojas Ar Saules Enerģiju Darbināmas Ierīces

Satura rādītājs:

Kā Darbojas Ar Saules Enerģiju Darbināmas Ierīces
Kā Darbojas Ar Saules Enerģiju Darbināmas Ierīces

Video: Kā Darbojas Ar Saules Enerģiju Darbināmas Ierīces

Video: Kā Darbojas Ar Saules Enerģiju Darbināmas Ierīces
Video: Saules enerģijas mikroģenerācijas Latvijā: Potenciāls un realitāte 2024, Aprīlis
Anonim

Ar saules enerģiju darbināmas ierīces kļūst arvien populārākas. Saules starojums ir atjaunojams, videi draudzīgs un ekonomisks enerģijas avots. Turklāt ar saules enerģiju darbināmas ierīces ir viegli uzlādēt uz lauka un vietās, kur nav pieejama elektriskā enerģija.

Kā darbojas ar saules enerģiju darbināmas ierīces
Kā darbojas ar saules enerģiju darbināmas ierīces

Instrukcijas

1. solis

Ar sauli darbināmas ierīces ir ļoti ērtas, ja garos ceļojumos nav citu enerģijas avotu, izņemot saules gaismu. Arī šādā situācijā ir noderīgi lādētāji ar līdzīgu darbības principu. tie ļauj uzlādēt tālruni, kameru, atskaņotāju utt. Tas ir labs risinājums tiem, kas piekopj aktīvu dzīvesveidu - tūristiem, sportistiem, alpīnistiem. Tas ir arī labs veids, kā tikt galā ar strāvas padeves pārtraukumiem. Ja izmantojat lielu akumulatoru, tas uzlādēs jūsu ierīces pat naktī, kad nav saules gaismas.

2. solis

Saules elements sastāv no virknē un paralēli savienotām saules baterijām, kas atrodas uz rāmja, kas izgatavots no nevadošiem materiāliem. Fotoelementu elementi darbojas, izmantojot fotoelementu efektu. Saules staru enerģija tiek pārveidota par elektrisko enerģiju, izmantojot saules baterijas - īpašus pusvadītājus. Fotoelements sastāv no diviem slāņiem ar dažādu vadītspēju. Uz tiem tiek pielodēti kontakti no dažādām pusēm. Fotoelektriskā efekta dēļ, gaismai trāpot elektronos, notiek to kustība. Veidojas arī brīvie elektroni, kuriem ir papildu enerģija un kuri spēj pārvietoties tālāk par pārējiem. Pateicoties elektronu koncentrācijas izmaiņām, veidojas potenciāla starpība. Kad ārējā ķēde aizveras, caur to sāk plūst elektriskā strāva. Fotoelementu elementi var radīt dažāda lieluma potenciālo atšķirību atkarībā no tā lieluma, saules starojuma intensitātes, temperatūras utt.

3. solis

Parasti ierīcēs ir savienoti vairāki fotoelementi, no kuriem iegūst saules bateriju (citi nosaukumi ir saules modulis, saules montāža). Iemesls ir tāds, ka vienas fotoelementa nodrošinātā potenciāla starpība nav pietiekama ierīces darbināšanai. Lai aizsargātu trauslās saules baterijas, tiek izmantots plastmasas, stikla un plēves pārklājums. Galvenais materiāls, no kura tiek izgatavotas saules baterijas, ir silīcijs. Tas ir ļoti izplatīts elements uz planētas, taču tā attīrīšana ir darbietilpīga un dārga, tāpēc tiek meklēti analogi.

4. solis

Fotoelementu sērijveida savienojuma dēļ tiek panākta paaugstināta potenciāla starpība, un paralēlā savienojuma dēļ tiek sasniegta strāva. Sērijveida un paralēlu savienojumu kombinācija ļauj iegūt vēlamos parametrus spriegumam un strāvai, līdz ar to arī jaudai.

5. solis

Maksimālā jauda, kas izteikta vatos (W, W), ir saules paneļa galvenā veiktspējas īpašība. Tas parāda akumulatora jaudu, kas izpaužas optimālos apstākļos - apkārtējā temperatūra 25 grādi pēc Celsija, saules starojums 1 kW / m2 un 45 grādu platums. Bet parasti apgaismojums ir mazāks un temperatūra ir augstāka, tāpēc akumulatora maksimālo jaudu ir grūti sasniegt.

Ieteicams: