на главную
Карта сайта
English version
Вы читаете:

Полупроводниковые солнечные батареи - RadioRadar

Документация
20 лет назад

Полупроводниковые солнечные батареи

373

Оглавление

   Полупроводниковый р-n переход, способный преобразовывать падающее на него световое излучение в электрический ток, называют фотоэлементом. Если несколько фотоэлементов электрически и механически объединить для совместной работы в качестве источника электроэнергии, получим солнечную батарею.

   Основные материалы, используемые для изготовления фотоэлементов, - кремний и арсенид галлия. GaAs обеспечивает более высокий КПД фотопреобразования - до 22 % (у Si - около 17 %), но он существенно дороже кремния. К тому же производство кремния в настоящее время освоено наиболее хорошо. По этим причинам он и является основным материалом для изготовления солнечных батарей.

   Под действием света на р-n переход области р и п полупроводника приобретают разнополярные заряды, из-за чего на выводах фотоэлемента появляется напряжение холостого хода. Если к выводам подключить внешнюю цепь с нагрузкой, через нагрузку и фотоэлемент потечет ток, напряжение уменьшится, а при замыкании выводов через фотоэлемент будет течь ток замыкания.

   Оптимальным будет такой режим, когда на нагрузке выделяется максимальная мощность. Этому режиму соответствуют рабочее напряжение на нагрузке и рабочий ток через нее.

   Конструктивно солнечная батарея представляет собой плоскую панель, состоящую из размещенных вплотную фотоэлементов и электрических соединений, защищенную с лицевой стороны прозрачным твердым покрытием. Число фотоэлементов в батарее может быть различным, от нескольких десятков до нескольких тысяч. Площадь панели у больших промышленных солнечных батарей может достигать тысячи квадратных метров, а максимальная генерируемая мощность - десятков киловатт.

   Небольшие солнечные батареи могут служить источниками энергии для зарядки аккумуляторов, работы электродвигателей различного назначения, питания осветительных приборов и радиоэлектронной аппаратуры в полевых условиях. Особенно эффективны эти батареи в регионах с относительно большим числом солнечных дней в году.

Характеристики солнечных модулей


Таблица 1

Солнечный модульНоминальная мощность,
Вт
Напряжение
холостого хода,
В
Ток замыкания,
А
Площадь
фоточувств. поверхности,
м2
Габариты модуля,
мм
Масса модуля,
кг
ДлинаШиринаТолщина
БСР-101120,90,720,093603401002
БСР-202220,81,440,18668336383,8
БСР-303320,72,160,271000336384,8
БСР-404420,62,880,361328336385,9
БСР-606620,54,320,541000668389,8
БСР-808820,45,760,7213286683811,5
БСР-10011020,37,20,916656683816

Примечания:
  1. Рабочее напряжение на нагрузке - 16,5 В.
  2. Номинальная солнечная облученность фоточувствительной поверхности- 1000 Вт/м2.
  3. Рабочий интервал температуры окружающей среды - от -60 до +80 °С.

   В настоящее время общемировая мощность, вырабатываемая солнечными установками, равна 200 МВт при суммарной площади батарей в 2 млн м2.

   Ведущие позиции на мировом рынке производства солнечных батарей занимают Япония, Германия и США, которые производят до 70 % всей продукции.

   Ниже помещены характеристики некоторых серийных отечественных солнечных установок различного назначения.

   Кроме этих установок, предназначенных для решения конкретных задач, отечественная промышленность выпускает ряд солнечных модулей, из которых можно собирать, как из конструктора, источники электрической энергии самой различной мощности. Соответствующей коммутацией модулей можно изменять рабочее напряжение на нагрузке. Характеристики модулей сведены в таблицу 1.

ОСБ


   Ориентируемая солнечная батарея ОСБ состоит из двух одинаковых панелей и гидромеханического устройства, обеспечивающего установку панелей в положение максимального облучения солнцем. Батарея смонтирована на устойчивой подставке.

   Установка предназначена для зарядки аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В и питания радиоэлектронной аппаратуры.

Номинальная мощность, Вт80
Рабочее напряжение на нагрузке, В16,5
Номинальный поток солнечной энергии, падающий на фоточувствительную поверхность, Вт/м21000
Площадь фоточувствительной поверхности одной панели, м0,42
Масса батареи, кг16
Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С-60...+80

БСП-10


   Батарея солнечная переключаемая БСП-10 оснащена устройством, позволяющим путем коммутации групп солнечных элементов получать различные значения рабочего напряжения. Рассчитана на питание измерительной и другой радиоэлектронной аппаратуры.

Номинальная мощность, Вт10
Рабочее напряжение на нагрузке, В4,5; 6; 9; 10,5; 12
Номинальный поток солнечной энергии, падающий на фоточув. поверхность, Вт/м21000
Площадь фоточув. поверхности, см21000
Масса батареи, кг2,8
Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С-40...+80

СЭФУ


   Система энергообеспечения фотоэлектрическая универсальная СЭФУ состоит из 15 солнечных панелей, установленных на подставке, и подключенной к ним буферной аккумуляторной батареи. Система предназначена для питания аппаратуры для стрижки овец, зарядки внешних аккумуляторных батарей и бытового электрообеспечения в условиях отдаленных пастбищ. Система может работать в двух режимах.

Номинальная мощность в режиме питания, Вт
   стригальной машины250
   зарядки внешних аккумул. батарей200
Рабочее напряжение на нагрузке в режиме питания, В
   стригальной машины41
   зарядки внешних аккумул. батарей16,5
Номинальный поток солнечной энергии, падающий на фоточув. поверхность панелей, Вт/м21000
Площадь фоточув. поверхности, м22,2
Масса батареи, кг36
Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С-60...+80

ФЭС-60


   Фотоэлектрическая станция ФЭС-60 представляет собой две фоточувствительные панели, установленные на жесткой подставке. Станция предназначена для электропитания механизмов откачки меда, водяного насоса, бытовых электроприборов и приемопередающей аппаратуры в условиях выездной пасеки.

Номинальная мощность, Вт80
Рабочее напряжение на нагрузке, В12
Номинальный поток солнечной энергии, падающий на фоточув. поверхность, Вт/м2600
Номинальная производительность насоса при подъеме воды на высоту 7 м, м30,5
Площадь фоточув. поверхности, м20,84
Масса батареи, кг35
Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С-40...+70

ПСЭ


   Переносная солнечная электростанция ПСЭ состоит из двух или четырех панелей, шарнирно скрепленных между собой таким образом, что могут быть компактно сложены в походную сумку. Станция предназначена для электропитания радиоаппаратуры и измерительных приборов в туристических походах, геологических партиях, альпинистских лагерях.

Номинальная мощность в исполнении, Вт
   с двумя панелями50
   с четырьмя панелями100
Рабочее напряжение на нагрузке в режиме питания, В12,5+2
Номинальный поток солнечной энергии, падающий на фоточув. поверхность панелей, Вт/м21000
Площадь фоточув. поверхности одной панели, м0,26
Масса батареи, кг
   с двумя панелями3,8
   с четырьмя панелями6,8
Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С-60...+80

Мнения читателей
  • Иваныч/22.12.2008 - 11:39

    А конкретно толком так никто ничего и не сказал и не предложил, и не выложил,

  • Андрюха/20.12.2008 - 10:10

    Один пацан в селе сделал солнечную батарею на 1000вт из бутылок и еще из чевото. По новостям показывали 19 декабря. ПРИКИНТЕ?

  • александр 4/12.12.2008 - 09:07

    ищю самоделкиных по вопросам нетрадиционной энергетики для делового сотрудничества тел.8 -940-18-14.

  • Иван Михайлович/01.12.2008 - 19:28

    Люди! Помогите-объясните глупому... Я купил две солнечные батареи по 55 ВТ (напряжение х.х 18В рабочее напряженеи 12В при рабочем токе 3.1А) Обьясните как можете и почему при хорошей полуденной освещенности(солнечная погода) в декабре в Подмосковье я смог получить мощьность примерно около 1,8Вт. Смог добиться лишь смешного результата подключив к запараллеленным с/батареям (Р=55+55=110Вт)лампочки накаливания от карманного фонарика 6,3В с рабочим током 0,3А.-она загорелась. Пробовал нагружать с/батареи различными нагрузками (в т.ч. и лампочкой 12В 30/45ВТ) напряжение на выводах батарей падало до десятков и сотен милливольт. А где же заявленная мощьность в 55(110)ВТ, где рабочие токи в 3(6)Ампер? Это что обман?В продавшей их мне организации заявили, что я неправильно их использую или освещенность была недостаточной( и это в солнечную погоду?) Допустим, но хотя бюы половинная мощность должна была быть...

  • AnryBY/13.11.2008 - 10:43

    Вот еще одна ссылочка. http://www.ceeg.cn/en/Products/

  • AnryBY/13.11.2008 - 10:18

    Вот почему-то изучая наш рынок, я убедился, что для нас это удовольствие еще очень дороговато, но зато в Китае это все можно найти гораздо дешевле. См. http://www.allwindenergy.com/2000W_Wind_Generator.htm

  • Александр/12.11.2008 - 06:31

    Проще сделать Солнечный коллектор своими руками чем делать солнечную батареюнемецкий сайт, все понятно в картинкахhttp://users.telenet.be/hagim/zonne_energie/zonnepaneel-opbouw.htmпо русски для расчетовhttp://sam-stroy.info/blog/post_1217532139.html

  • Андрусь // www.ersol.de/24.10.2008 - 19:17

    Санек,КПД при освещении АМ1.5 для кремниего солн. элемента, причем монокристаллического, составляет ок. 30%. На практике в производстве получаем 18%. 40% это уже уловка - смесь например монокремния (нижний элемент) с аморфным (вверху его ставят, так как он поглощает коротковолной участок спектра солнца)... Короче говоря жить придется долго :)

  • Санек/15.10.2008 - 08:15

    Электричество покупать пока дешевле. Лично я подожду года три, а может и пять, если Бог даст, доживу до КПД 40%. Скоро в Калуге построят завод для таких. Там, где нет электричества, и от сегодняшних солнечных смысл есть. Там, где есть - сомневаюсь.

  • Solarman/11.10.2008 - 16:10

    http://www.solar.energoportal.ru/srubric213-1.htm vot primernij price..no sdes sto-to dorogavato.

Electronic Components Distributor - HQonline Electronics