【太阳能的原理】
文章插图
太阳能的原理是光生伏特效应 。
光生伏特效应:假设光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被接纳,具有足够能量的光子可以在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激起,致使发作电子-空穴对 。界面层临近的电子和空穴在复合之前,将经由空间电荷的电场结果被相互分别 。电子向带正电的N区和空穴向带负电的P区运动 。经由界面层的电荷分别,将在P区和N区之间发作一个向外的可测试的电压 。
此时可在硅片的两边加上电极并接入电压表 。对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.5~0.6V 。经由光照在界面层发作的电子空穴对越多,电流越大 。界面层接纳的光能越多,界面层即电池面积越大,在太阳能电池中组成的电流也越大 。
太阳能发电的两种方式:
光—热—电: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—动再转换成电最终转换过程,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 。
光—电: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 。
太阳能电池是利用半导体材料的光电效应,将太阳能转换成电能的装置 。
光生伏特效应的基本过程:假设光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被接纳,具有足够能量的光子可以在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激起,致使产生电子-空穴对 。界面层临近的电子和空穴在复合之前,将经由空间电荷的电场作用被相互分别 。
太阳能优缺点
优点
太阳能发电被称为最理想的新能源 。无枯竭危险;安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对干净;不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;能源质量高;使用者从感情上容易接受;建设周期短,获取能源花费的时间短 。
缺点
照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关 。以如今的科学技术来讲,利用太阳能来发电,设备成本高,太阳能利用率却较低,不能广泛应用,主要用在一些特殊环境下,如卫星等 。
以上内容参考:百度百科—— 太阳能
太阳能电池是利用半导体材料的光电效应,将太阳能转换成电能的装置 。
光生伏特效应的基本过程:假设光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被接纳,具有足够能量的光子可以在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激起,致使产生电子-空穴对 。
界面层临近的电子和空穴在复合之前,将经由空间电荷的电场作用被相互分别 。电子向带正电的N区而空穴向带负电的P区运动 。经由界面层的电荷分别,将在P区和N区之间形成一个向外的可测试的电压 。此时可在硅片的两边加上电极并接入电压表 。
对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.5~0.6V 。经由光照在界面层产生的电子-空穴对越多,电流越大 。界面层接纳的光能越多,界面层即电池面积越大,在太阳能电池中形成的电流也越大 。
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