太陽能光伏板發電原理:由主要原材料硅晶壓制而成。硅晶是種半導體材料,它內質有空穴電子和自由電子,壓制加入相應的化學材料(磷原子或棚原子),是它形成P型或N型,也就是我們通常講的PN型太陽能電池板。在通過太陽光射入時,它內在電場相互吸引和排斥,形成PN結,也就是正負極。因為內在電場的空穴和自由電子有無數點,而太陽光只能照射到相應的點上才會形成PN型電場反應,這也就是說轉化率。硅晶材質的好壞在于內在空穴與自由電子的數量多少轉換而定。







太陽能光伏發電的利處
1、太陽能取之不盡,用之不竭,地球表面接受的太陽輻射能,能夠滿足能源需求的1萬倍。只要在4%沙漠上安裝太陽能光伏系統,所發電力就可以滿足的需要。太陽能發電,不會遭受能源危機或燃料市場不穩定的沖擊;
2、太陽能隨處可處,可就近供電,不必長距離輸送,避免了長距離輸電線路的損失;
3、太陽能不用燃料,運行成本很低;
4、太陽能發電沒有運動部件,不易用損壞,維護簡單,特別適合于無人值守情況下使用;
5、太陽能發電不會產生任何廢棄物,沒有污染、噪聲等公害,對環境無不良影響,是理想的清潔能源;
6、太陽能發電系統建設周期短,方便靈活,而且可以根據負荷的增減,任意添加或減少太陽能方陣容量,避免浪費。


太陽能光伏發電的弊端
1、地面應用時有間歇性和隨機性,發電量與氣候條件有關,在晚上或陰雨天就不能或很少發電;
2、能量密度較低,標準條件下,地面上接收到的太陽輻射強度為1000W/M^2。大規格使用時,需要占用較大面積;
3、價格仍比較貴,為常規發電的3~15倍,初始投資高。
太陽能光伏發電的工作原理
太陽能發電系統是利用電池組件將太陽能直接轉變為電能的裝置系統。在光照條件下,太陽電池組件產生一定的電動勢,通過組件的串并聯形成太陽能電池方陣,使得方陣電壓達到系統輸入電壓的要求。
通過充放電控制器對蓄電池進行充電,將由光能轉換而來的電能貯存起來。晚上,蓄電池組為逆變器提供輸入電,通過逆變器的作用,將直流電轉換成交流電,輸送到配電柜,由配電柜的切換作用進行供電。蓄電池組的放電情況由控制器進行控制,保證蓄電池的正常使用。光伏電站系統還應有限荷保護和防雷裝置,以保護系統設備的過負載運行及免遭雷擊,維護系統設備的安全使用。太陽能→電能→化學能→電能→光能。

