Солнечные батареи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2010 в 09:52, Не определен

Описание работы

Содержание
1. Введение
2. Солнечная батарея
3. Полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи энергии
4. Физический принцип работы фотоэлемента
5. Фотоэлементы для промышленного назначения
6. Солнечная батарея на крыше дома
7. Использование в космосе
8. Эффективность фотоэлементов и модулей
9. Факторы, влияющие на эффективность фотоэлементов
10. Литература

Файлы: 1 файл

сервис энергетического оборудования.doc

— 83.00 Кб (Скачать файл)

  Максимальные  значения эффективности фотоэлементов  и модулей, достигнутые в лабораторных условиях

  Кремниевые
  Si (кристаллический)    24,7
  Si (поликристаллический)    20,3
  Si (тонкопленочная передача)   16,6
  Si (тонкопленочный субмодуль)    10,4
  III-V
  GaAs (кристаллический)    25,1
  GaAs (тонкопленочный)   24,5
  GaAs (поликристаллический)   18,2
  nP (кристаллический)   21,9
  Тонкие  пленки халькогенидов
  CIGS (фотоэлемент)    19,9
  CIGS (субмодуль)   16,6
  CdTe (фотоэлемент)   16,5
  Аморфный/Нанокристаллический  кремний
  Si (аморфный)   9,5
  Si (нанокристаллический)    10,1
  Фотохимические
  На  базе органических красителей   10,4
  На  базе органических красителей (субмодуль)    7,9
  Органические
  Органический  полимер   5,15
  Многослойные
  GaInP/GaAs/Ge   32,0
  GaInP/GaAs   30,3
  GaAs/CIS (тонкопленочный)   25,8
  a-Si/mc-Si (тонкий субмодуль)   11,7
 
 

  9. Факторы, влияющие на эффективность фотоэлементов 

  Особенности строения фотоэлементов вызывают снижение производительности панелей с ростом температуры.

  Частичное затенение панели вызывает падение выходного напряжения за счёт потерь в неосвещённом элементе, который начинает выступать в роли паразитной нагрузки. От данного недостатка можно избавиться путём установки байпаса на каждый фотоэлемент панели.

  Из  рабочей характеристики фотоэлектрической панели видно, что для достижения наибольшей эффективности требуется правильный подбор сопротивления нагрузки. Для этого фотоэлектрические панели не подключают напрямую к нагрузке, а используют контроллер управления фотоэлектрическими системами, обеспечивающий оптимальный режим работы панелей. 

  10. Литература

  1. http://www.dubna.ru/1/519.html, г. Дубна

  2. Раздел Солнечная энергетика на сайте компании Nitol Solar — производителя кремния для солнечной энергетики.

  3. Solar Impulse (официальное название HB-SIA) — европейский проект по созданию самолета работающего исключительно на солнечных батареях.

  4. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. — Л.: Наука, 1989. — 310 с. — ISBN 5-02-024384-1

  5. Marti A., Luque A. Next generation photovoltaics. — B&Ph.: Institute of physics publishing, 2004. — 344 с. — ISBN 0-75-030905-9

  6.http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/electricity.html

  7. Горюнова Н.А. Органические полупроводники. — М.: 1968.

  8. Дулов А., Слинкин А. Органические полупроводники. Полимеры с сопряженными связями.. — М.: Наука, 1970. — 128 с.

Информация о работе Солнечные батареи