1,太阳能发电方式

对不起,既不是光幅也不是光辅,应该是光伏即将太阳的光能转化为电能(通过半导体的太阳能板)
即将太阳的光能转化为电能(通过半导体的太阳能板
太阳照在金属板是电子发生跃迁产生电流。
太阳照在金属板是电子发生跃迁产生电流。
当然了 利用太阳能电池板就是啦。

太阳能发电方式

2,我有一辆电动汽车我想安装太阳能电池板或汽油发电机来实现行驶中充

汽油发电机更现实一点,也经济一点。用太阳能来带动汽车,至少需要8个平方米的太阳能,这样的投资太大了,还不能全天候发电。
坦白说,不论是从成本上说还是从技术成熟度说,还是汽油发电机来的现实的多。要给电动车配上发电量足够的太阳能电池,恐怕那个体积不是一台小电动车能接受的。
按现有的太阳能发电技术来说的话安装增程发电机比较适宜现在的太阳能发电转化率高,影响汽车结构及风阻
太阳能电池板更合适。

我有一辆电动汽车我想安装太阳能电池板或汽油发电机来实现行驶中充

3,太阳能发电的方式有哪几种

太阳能发电有两种,一种是利用太阳的辐射波进行发电,主要是用太阳能光伏电池板进行发电。另一种是利用太阳的热能进行发电,大概就是利用太阳热能烧开水,然后通过蒸汽机带动发电机发电。一般来说太阳能发电都是指太阳能光伏发电。详细可以追问或者私信哈
太阳能光电板是利用——“光生伏打原理”发电的,光生伏打效应就是当物体受光照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。因为现在单晶硅的转化效率比多晶硅转化效率高,但是多晶硅硅板制作的成本较低,现在很多都是用多晶硅板发电。目前的发电方式有:太阳能发电、水力发电、火力发电、核电厂、风力发电、地热能发电、潮汐能发电等等,希望我的回答可以帮到你,感觉我回答的还可以的话,赞一个吧!呵呵。。。

太阳能发电的方式有哪几种

4,一般市面上的太阳能电池板是什么发电方式

市面上的太阳板一般是硅太阳能电池板,利用半导体的光生伏特效应发电
光电转换
并网发电需要的发电板必须是a标无el缺陷的的,高功率组件,250瓦或300瓦片装的标准易江红光伏组件
太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。但一般市面上的太阳能电池板的发电方式是根据光电效应。 太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,光生空穴由n区流向p区,光生电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。 当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。即太阳能电池板。

5,太阳能发电的方式有哪几种啊

太阳能光发电——是将太阳能直接转变成电能的一种发电方式。它包括:光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电四种形式,光伏发电:就是当物体受光照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。因为现在单晶硅的转化效率比多晶硅转化效率高,但是多晶硅硅板制作的成本较低,现在很多都是用多晶硅板发电。其中光化学发电有:电化学光伏电池、光电解电池和光催化电池。 ②太阳能热发电——是先将太阳能转化为热能,再将热能转化成电能,它有两种转化方式:一种是将太阳热能直接转化成电能。另一种方式是将太阳热能通过热机带动发电机发电。太阳能发电有两种方式:一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。 (1) 光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样.太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍.目前的发电方式有:太阳能发电、水力发电、火力发电、核电厂、风力发电、地热能发电、潮汐能发电等等,希望我的回答可以帮到你
太阳能发电的方式还有不少的,主要两大类型吧:1、太阳光发电(直接将太阳能直接转变成电能的一种发电方式);2、太阳热发电(将太阳能转化为热能,再将热能转化成电能)最为普遍和常见的就是第一种了,直接将太阳能转换的,像有不少工厂集中区域,早就采用起来太阳能光伏发电系统了,我好友老家那边就基本都安排上了展宇光伏他们的,他们都是配套系统配套的,也是光伏这块比较好的牌子。
太阳能光电板是利用——“光生伏打原理”发电的,光生伏打效应就是当物体受光照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。因为现在单晶硅的转化效率比多晶硅转化效率高,但是多晶硅硅板制作的成本较低,现在很多都是用多晶硅板发电。目前的发电方式有:太阳能发电、水力发电、火力发电、核电厂、风力发电、地热能发电、潮汐能发电等等,希望我的回答可以帮到你,感觉我回答的还可以的话,赞一个吧!呵呵。。。

6,什么光可为太阳能电池板发电

太阳能电池板也可以用灯光发电的,只要符合电池板PN结产生条件的有效光波都可以发电。大唐光伏能源 为您具体解释一下太阳能电池板的发电原理。太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能发电方式太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。1、光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样.太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍.因此,目前只能小规模地应用于特殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核电站相竞争。2、光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。太阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性三大优点.太阳能电池寿命长,只要太阳存在,太阳能电池就可以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电相比,太阳能电池不会引起环境污染;太阳能电池可以大中小并举,大到百万千瓦的中型电站,小到只供一户用的太阳能电池组,这是其它电源无法比拟的如果您还有任何关于太阳能电池板的问题,欢迎进入 大唐光伏能源 进行学习, http://www.datangpv.com
这个就要看你采用的是什么类型的太阳能电池板了,太阳能电池板分单晶和多晶,两者所需的光强有一定区别,转换效率也有所不同,太阳能电池板需要达到一定光强才能将光有转换为电能的,目前,单晶硅的太阳能电池板弱光性能比较好!希望能够帮到你
红外光,紫外光是人看不见的,但是电池板一样会有电压,现在说的冷光源也有电压,电池板是硅《锗》半导体做成的,它有光电子特性。你说的电灯的光和太阳光给电池板发电,效率相差多少? 他和距离,透明度还有其他的损耗有关系,比如灯变热,他不是全部转换成光

7,太阳能发电机是怎么发电的

太阳能光发电太阳能光发电是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电方式。 它包括光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电。 光伏发电是利用太阳能级半导体电子器件有效地吸收太阳光辐射能,并使之转变成电能的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。在光化学发电中有电化学光伏电池、光电解电池和光催化电池,目前得到实际应用的是光伏电池。光伏发电系统主要由太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器组成,其中太阳能电池是光伏发电系统的关键部分,太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。太阳能电池主要分为晶体硅电池和薄膜电池两类,前者包括单晶硅电池、多晶硅电池两种,后者主要包括非晶体硅太阳能电池、铜铟镓硒太阳能电池和碲化镉太阳能电池。单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高可达23%,在太阳能电池中光电转换效率最高,但其制造成本高。单晶硅太阳能电池的使用寿命一般可达15年,最高可达25年。多晶硅太阳能电池的光电转换效率为14%到16%,其制作成本低于单晶硅太阳能电池,因此得到大量发展,但多晶硅太阳能电池的使用寿命要比单晶硅太阳能电池要短。薄膜太阳能电池是用硅、硫化镉、砷化镓等薄膜为基体材料的太阳能电池。薄膜太阳能电池可以使用质轻、价低的基底材料(如玻璃、塑料、陶瓷等)来制造,形成可产生电压的薄膜厚度不到1微米,便于运输和安装。然而,沉淀在异质基底上的薄膜会产生一些缺陷,因此现有的碲化镉和铜铟镓硒太阳能电池的规模化量产转换效率只有12%到14%,而其理论上限可达29%。如果在生产过程中能够减少碲化镉的缺陷,将会增加电池的寿命,并提高其转化效率。这就需要研究缺陷产生的原因,以及减少缺陷和控制质量的途径。太阳能电池界面也很关键,需要大量的研发投入。太阳能热发电通过水或其他工质和装置将太阳辐射能转换为电能的发电方式,称为太阳能热发电。先将太阳能转化为热能,再将热能转化成电能,它有两种转化方式:一种是将太阳热能直接转化成电能,如半导体或金属材料的温差发电,真空器件中的热电子和热电离子发电,碱金属热电转换,以及磁流体发电等;另一种方式是将太阳热能通过热机(如汽轮机)带动发电机发电,与常规热力发电类似,只不过是其热能不是来自燃料,而是来自太阳能。太阳能热发电有多种类型,主要有以下五种:塔式系统、槽式系统、盘式系统、太阳池和太阳能塔热气流发电。 前三种是聚光型太阳能热发电系统,后两种是非聚光型。 一些发达国家将太阳能热发电技术作为国家研发重点,制造了数十台各种类型的太阳能热发电示范电站,已达到并网发电的实际应用水平。[1]目前世界上现有的最有前途的太阳能热发电系统大致可分为:槽形抛物面聚焦系统、中央接受器或太阳塔聚焦系统和盘形抛物面聚焦系统。在技术上和经济上可行的三种形式是:30~ 80MW聚焦抛物面槽式太阳能热发电技术(简称抛物面槽式);30~ 200MW点聚焦中央接收式太阳能热发电技术(简称中央接收式);7.5~ 25kW的点聚焦抛物面盘式太阳能热发电技术(简称抛物面盘式)。聚焦式太阳能热发电系统的传热工质主要是水、水蒸汽和熔盐等,这些传热工质在接收器内可以加热到摄氏450度然后用于发电。此外,该发电方式的储热系统可以将热能暂时储存数小时,以备用电高峰时之需。抛物槽式聚焦系统是利用抛物柱面槽式发射镜将阳光聚集到管形的接收器上,并将管内传热工质加热,在热换气器内产生蒸汽,推动常规汽轮机发电。塔式太阳能热发电系统是利用一组独立跟踪太阳的定日镜,将阳光聚集到一个固定塔顶部的接收器上以产生高温。据西安都安光伏发电公司了解除了上述几种传统的太阳能热发电方式以外,太阳能烟囱发电、太阳池发电等新领域的研究也有进展。太阳能发电是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。太阳能电池组件(Solar cells)是利用半导体材料的电子学特性实现P-V转换的固体装置,在广大的无电力网地区,该装置可以方便地实现为用户照明及生活供电,一些发达国家还可与区域电网并网实现互补。目 前从民用的角度,在国外技术研究趋于成熟且初具产业化的是"光伏--建筑(照明)一体化"技术,而国内主要研究生产适用于无电地区家庭照明用的小型太阳能发电系统。太阳能发电系统主要包括:太阳能电池组件(阵列)、控制器、蓄电池、逆变器、用户即照明负载等组成。其中,太阳能电池组件和蓄电池为电源系统,控制器和逆变器为控制保护系统,负载为系统终端。太阳能电池与蓄电池组成系统的电源单元,因此蓄电池性能直接影响着系统工作特性。电池单元由于技术和材料原因,单一电池的发电量是十分有限的,实用中的太阳能电池是单一电池经串、并联组成的电池系统,称为电池组件(阵列)。单一电池是一只硅晶体二极管,根据半导体材料的电子学特性,当太阳光照射到由P型和N型两种不同导电类型的同质半导体材料构成的P-N结上时,在一定的条件下,太阳能辐射被半导体材料吸收,在导带和价带中产生非平衡载流子即电子和空穴。同于P-N结势垒区存在着较强的内建静电场,因而能在光照下形成电流密度J,短路电流Isc,开路电压Uoc。若在内建电场的两侧面引出电极并接上负载,理论上讲由P-N结、连接电路和负载形成的回路,就有"光生电流"流过,太阳能电池组件就实现了对负载的功率P输出。理论研究表明,太阳能电池组件的峰值功率Pk,由当地的太阳平均辐射强度与末端的用电负荷(需电量)决定。储存单元太阳能电池产生的直流电先进入蓄电池储存,蓄电池的特性影响着系统的工作效率和特性。蓄电池技术是十分成熟的,但其容量要受到末端需电量,日照时间(发电时间)的影响。因此蓄电池瓦时容量和安时容量由预定的连续无日照时间决定。控制器控制器的主要功能是使太阳能发电系统始终处于发电的最大功率点附近,以获得最高效率。而充电控制通常采用脉冲宽度调制技术即PWM控制方式,使整个系统始终运行于最大功率点Pm附近区域。放电控制主要是指当电池缺电、系统故障,如电池开路或接反时切断开关。目 前日立公司研制出了既能跟踪调控点Pm,又能跟踪太阳移动参数的"向日葵"式控制器,将固定电池组件的效率提高了50%左右。逆变器逆变器按激励方式,可分为自激式振荡逆变和他激式振荡逆变。主要功能是将蓄电池的直流电逆变成交流电。通过全桥电路,一般采用SPWM处理器经过调制、滤波、升压等,得到与照明负载频率f,额定电压UN等匹配的正弦交流电供系统终端用户使用。防反充二极管太阳能光伏发电系统的防反充二极管又称阻塞二极管,在太阳电池组件中其作用是避免由于太阳电池方阵在阴雨和夜晚不发电或出现短路故障时,擂电池组通过太阳电池方阵放电。防反充二极管串联在太阳电池方阵电路中,起单向导通作用。因此它必须保证回路中有最大电流,而且要承受最大反向电压的冲击。一般可选用合适的整流二极管作为防反充二极管。一块板的话可以不用任何二极管,因为控制器本来就可防反冲。板子串联的话,需要安装旁路二极管,如果是并联的话就要装个防反冲二极管,防止板子直接冲电。防反充二极管只是保护作用,不会影响发电效果。效率在太阳能发电系统中,系统的总效率ηese由电池组件的PV转换率、控制器效率、蓄电池效率、逆变器效率及负载的效率等组成。但相对于太阳能电池技术来讲,要比控制器、逆变器及照明负载等其它单元的技术及生产水平要成熟得多,而且系统的转换率只有17%左右。因此提高电池组件的转换率,降低单位功率造价是太阳能发电产业化的重点和难点。太阳能电池问世以来,晶体硅作为主角材料保持着统治地位。对硅电池转换率的研究,主要围绕着加大吸能面,如双面电池,减小反射;运用吸杂技术减小半导体材料的复合;电池超薄型化;改进理论,建立新模型;聚光电池等。
投影仪一样依然有人羊肉汤

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