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
  • юрий м/18.03.2011 - 21:14

    да забыл написать и CD диски и плёнка для цветов просвечивается, если у кого есть чё интересное скинтеra6hoz@mail.ru

  • юрий м/18.03.2011 - 21:07

    слючайно наткнулся, как понял тут идёт обсуждение самодельных солнечных батарей, как то давно ещё в 80-х годах друг давал книжечку,я тогда тарелки спутниковые клеил, и вот в той книжечке были опыты один мне пригодился как получить двуххлорное олово, ну об этом ладно я его получил и вот тамже было как получить полупроводник на алюминии, пишу как помню, взять банку наполненную водяным раствором поваренной соли, взять обычную алюминевую ложку опустить её в банку, верх ложки чтоб неотгнила, вернее там где край воды, намазать краской, взять графитовый стержень и тоже опустить в банку, на ложку и графит через лампочку 220в 25ватт подать 220вольт с розетки, сначала лампочка загорится в полный накал, но по изтечении некоторого времени загорится в пол накала и если взять после выключения замерить прибором то вот это устройство будет звониться как диод, и там описывали что на поверхности аляминия под воздействием вообшем точно непомню но получился полупроводник, теперь мы имеем в продаже CD диски технические на которых есть тонкий слой алюминия,плёнка для цветов блестящая, я прбовал и диски технические (белые с двух сторон) и плёнка звонятся прибором, и вот что если на них получить полупроводник и както покрыть какимто металом, а интересно раньше ведь делали зеркала, хотя азотнокислое серебро вкорей всего сожрёт алюминия

  • Neck/18.03.2011 - 20:36

    Для начала вот ссылка http://skolniki.narod.ru/rastvor.htmНа первую обкладку бутерброда думаю лучшим был бы литий - но он дорогой по этому оптимальный вариант алюминий на вторую золото но опять же дорого - берем дешевый углерод.Итак по идее батарея Станислава - Алюминиевая пудра наносится на брезент и окисляется например уксусом для получения оксида (полупроводника)Al2O3 с другой углерод в виде сажи, графита.Не нашел информации по Никелю где он находится в ряде напряжений . Никель пористый используется для водородных топливных ячеек.Тут химики на форуме есть - КРИТИКУЙТЕ !

  • Neck/18.03.2011 - 20:20

    СильверДавно сюда не заходил.Спасибо за поддержку! Действительно информация дала пищу для ума !Пока результатов по солнечной батарее никаких нет так как в плотную занялся платформой Гребенникова . Многое стало прояснятся . В принципе ВСЕ возможно ! Надо знать свойства материалов и среды .Для начала изучения технологии Станислава нужно изучить Водород - протон плюс электрон . Далее таблица Менделеева старая 1906 г. Далее материалы находящиеся по обе стороны Водорода. Т.е. РЯД ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛОВ и НЕМЕТАЛЛОВ.На данный момент мысли такие - Солнце излучает Водород при движении к Земле (которая тоже его излучает но слабей намного ) электрон переходит на более низкую орбиту к протону Водорода(всего известно 1000 орбит)излучает свет . Значит нужны материалы которые как можно дальше от водорода в одну и другую сторону . Одни материалы Водород будет окислять другие восстанавливать . Создается разница потенциалов . Электроны бегут от большего потенциала к меньшему ...Все конечно пока в теории ... Давайте вместе рассуждать и обсуждать!

  • георгий/16.03.2011 - 21:03

    у меня сложилось впечатление что Святослав и другие люди получившие от Святослава технологию производства чудо батареи и прописавшего передавать из рук в руки технологию для частного пользования не существуют.Прошу других пользователей данного сайта получивших технологию поделится информацией.Но как мне кажется такой информации не существует.Только приложенная сила выдаст столько же электрической энергии ну плюс потери и этот закон который некто не отменял.Кто справедливо желает опровергнуть мои суждения прошу написать.

  • Алекс/13.03.2011 - 21:13

    Тема интересная!Для Дачи, интересоваля Солнечной энергетикой, а так-как по образов. сам химик-технолог, имею некоторое представление о фото, и пьезо- процесов, так же, интересовался патентами Тесла О трасформации Энергии из эфира... Если касаясь (солнечного элемента)- Наверно,это это должне быть диод, с большой поверхностью.По типу диода Шотки 1 — полупроводниковая подложка; 2 — эпитаксиальная плёнка; 3 — контакт металл — полупроводник; 4 — металлическая плёнка; 5 — внешний контакт (http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Detektornii_diod_shotki.jpg) Возможно вместо 4,5- может бытьтонкая мет. сетка, или метализированная ткань, свободно пропускающая свет, типа "тюль", главное плотно приклееть. Но это... только мысли в слух, пока читал форум в голову пришло! Было бы время поэксперементировать! Но судя по скачкам напряжения, больше похоже, на пьезо-эффект, или скорее, получения статического эл-ва! На Фото-Эффект ... очень мало похоже! Если это не байка, то преклоняю головуперед Святославом! Умница! А даже если и нет, то сколько людей прочтя это мозги включили... Да только За это СПАСИБО! ;) Конечно хотелось бы взглянуть на сие чудо! alecsa-2005@rambler.ru

  • Андрей/13.03.2011 - 13:44

    Если у кого есть Чудо схема Святослава,поделитесь плиз.star-05@inbox.ru

  • kozachek/10.03.2011 - 12:57

    здравствуйте Святослав !Убедительная просьба к Вам, изготовить устройство солн.бат. или хотя бы схему - технологию изготовления примерно на 8-10 квт.Буду рад и признателен за общения с Вами. kozachekvasilii@mail.ru

  • /10.03.2011 - 12:39

  • венцислав/08.03.2011 - 18:27

    Уважаемые люди которые знакомы с технологию изготовления чудо-солнечной батареи ,если не затруднит скиньте информацию Святослава мне на ящик, я так и не нашел никакого сайта. Мой меил: rancho_park@abv.bg

Electronic Components Distributor - HQonline Electronics