- Telefone
-
Endereço
Pequim Endereço: Haidian Distrito de Pequim, Zhongguan Village, Parque Científico e Tecnológico No. 8, Shandong, China: Jinan, Jing'an Road 10, Kaixuan New City 2-2005
Shandong Fu Hongxing Fei Electronic Technology Co., Ltd.
Pequim Endereço: Haidian Distrito de Pequim, Zhongguan Village, Parque Científico e Tecnológico No. 8, Shandong, China: Jinan, Jing'an Road 10, Kaixuan New City 2-2005
A bateria solar 12V-38AH é a aplicação de 'bateria' na geração de energia solar fotovoltaica, atualmente a bateria de manutenção livre de chumbo ácido, bateria de chumbo ácido comum, bateria colóide e bateria de níquel cádmio alcalina. As baterias solares atualmente amplamente usadas no país são principalmente: baterias de manutenção livre de chumbo-ácido e baterias colóides, estes dois tipos de baterias, devido às suas características inerentes de manutenção "livre" e às características de menos poluição ambiental, são adequadas para sistemas de energia solar de desempenho confiável, especialmente estações de trabalho sem vigilância.
Introdução à bateria solar
A bateria solar é a aplicação de "bateria" na geração de energia solar fotovoltaica, atualmente a utilização de bateria de manutenção livre de chumbo ácido, bateria de chumbo ácido comum, bateria colóide e bateria de níquel cádmio alcalino quatro tipos. As baterias solares atualmente amplamente usadas no país são principalmente: baterias de manutenção livre de chumbo-ácido e baterias colóides, estes dois tipos de baterias, devido às suas características inerentes de manutenção "livre" e às características de menos poluição ambiental, são adequadas para sistemas de energia solar de desempenho confiável, especialmente estações de trabalho sem vigilância.

As células solares devem ter as seguintes características:
1 Melhor capacidade de ciclo profundo, com uma boa capacidade de sobrecarregamento e sobrecarregamento.
2 longa vida, design de processo especial e bateria de longa vida garantida por eletrólitos colóides.
3 Aplicar diferentes requisitos ambientais, tais como alta altitude, alta temperatura, baixa temperatura e outras condições que podem ser usadas normalmente na bateria.
Princípio de funcionamento da bateria solar
Durante o dia, a luz solar é irradiada ao módulo solar, para que o módulo de células solares produza uma certa amplitude de tensão de corrente contínua, converte a energia luminosa em energia elétrica, e depois transmite para o controlador inteligente, após a proteção de sobrecarga do controlador inteligente, a energia elétrica do módulo solar é enviada para a bateria para armazenamento; O armazenamento requer uma bateria, a chamada bateria é um dispositivo elétrico-químico que armazena energia química e libera energia elétrica, se necessário.
Nova energia de armazenamento de energia com chumbo ácido selado bateria 12V-38AH acima apresentado para todos os conhecimentos, incluindo as características e recomendações vantajosas da bateria solar, para além disso, para facilitar o uso dos consumidores, nós avançamos no conteúdo básico de outros setores, incluindo a aplicação da bateria solar e os princípios, como informações profissionais para ajudar a todos a estabelecer um sistema razoável de compreensão, quando necessário, também pode ser livre da ajuda de outras pessoas, com a sua própria capacidade para garantir um plano viável, assim alcançando os efeitos razoáveis ou características vantajosas. Na história do desenvolvimento da energia solar, o comportamento de "luz elétrica" causado pela exposição de luz a materiais já foi descoberto no século XIX.
Foi descoberta em 1839 pelo físico francês A.E. Becquerel. O termo "fotovoltaico" apareceu em inglês em 1849.
A célula solar foi desenvolvida com sucesso em 1883 por Charles Fritts. Charles usou uma camada extremamente fina de ouro sobre o semicondutor de selênio para formar um nó metálico semicondutor, com apenas 1% de eficiência.
Na década de 1930, os exponômetros de câmeras usavam amplamente o princípio do comportamento da energia da luz.
Em 1946, Russell Ohl solicitou a fabricação de células solares modernas.
Na década de 1950, com a compreensão gradual das propriedades dos semicondutores e o progresso da tecnologia de processamento, em 1954, quando o Laboratório Bell dos Estados Unidos experimentou com semicondutores e descobriu que o fenômeno era mais sensível à luz após a incorporação de uma certa quantidade de impurezas no silício, uma célula solar nasceu no Laboratório Bell em 1954. A era das células solares finalmente chegou.
Desde a década de 58, os satélites dos Estados Unidos usam células solares como fonte de energia.
A crise energética dos anos 1970 fez com que os países do mundo percebessem a importância do desenvolvimento energético.
Em 1973, com a crise do petróleo, as pessoas começaram a transferir a aplicação das células solares para fins gerais de subsistência.
Nos Estados Unidos, Japão e Israel, instalações solares já são usadas em grande escala e estão avançando para a comercialização.
Destes, os Estados Unidos construíram a maior usina solar do mundo na Califórnia em 1983, que poderia gerar até 16 milhões de watts. África do Sul, Botswana, Namíbia e outros países do sul da África também desenvolveram projetos para incentivar a instalação de sistemas de geração de energia solar de baixo custo em áreas rurais remotas.
E promover a geração de energia solar ativa * Japão. Em 1994, o Japão implementou um programa de subsídios e incentivos para promover o “sistema de energia solar fotoelétrica paralela municipal” de 3.000 watts por família. Ao longo do ano, o subsídio é de 49% do financiamento, e posteriormente o subsídio diminui anualmente. O "sistema de energia solar fotoelétrica paralelo" é fornecido por células solares para a carga da casa quando o sol é suficiente, e armazenado separadamente se houver eletricidade em excesso. Quando a geração de eletricidade é insuficiente ou não, a eletricidade necessária é fornecida pela empresa elétrica. Em 1996, o Japão tinha 2.600 instalações de energia solar com uma capacidade total de oito milhões de watts. Um ano depois, já havia 9.400 unidades, com uma capacidade total instalada de 32 milhões de watts. Com o aumento da consciência ambiental e o sistema de subsídios, a demanda por células solares domésticas no Japão também aumentará rapidamente.
A indústria de energia solar também recebeu grandes incentivos e financiamentos. Em março de 2009, o Ministério das Finanças anunciou uma proposta de subsídio para grandes projetos de energia solar, como edifícios fotoelétricos solares.
A luz solar brilha no nó p-n do semicondutor, formando um novo par de buracos e eletrões, sob o efeito do campo elétrico construído no nó p-n, o buraco fotobiológico flui para a área p, os eletrões fotobiológicos fluem para a área n e o circuito é conectado para gerar corrente elétrica. Este é o princípio de funcionamento das células solares fotoelétricas.
Existem duas formas de geração de energia solar, uma é a conversão de luz-calor-eletricidade e a outra é a conversão direta de luz-eletricidade.
Conversão luz-calor-eletricidade
O método de conversão de luz-calor-eletricidade é gerado através da utilização da energia térmica gerada pela radiação solar, geralmente pelo coletor solar para converter a energia térmica absorvida em vapor de massa, e depois impulsionar a turbina a vapor para gerar eletricidade. O processo anterior é o processo de conversão de luz-calor; O último processo é o processo de conversão térmica-elétrica, como a geração comum de energia térmica. A desvantagem da geração de energia térmica solar é a sua baixa eficiência e alto custo, estimando-se que seu investimento seja pelo menos 5 a 10 vezes mais caro do que a central térmica comum. Uma central térmica solar de 1.000 MW requer um investimento de 2 a 2,5 bilhões de dólares, com um investimento médio de 1 kW de 2.000 a 2.500 dólares. Portanto, ele só pode ser usado em pequena escala em ocasiões especiais, enquanto o uso em massa é economicamente pouco rentável e não pode competir com as centrais térmicas ou nucleares comuns.
Conversão direta luz-eletricidade
A geração de energia das células solares é feita de acordo com as propriedades fotoelétricas de um material específico. Os corpos negros (como o Sol) irradiam ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda (correspondentes a diferentes frequências), como infravermelho, ultravioleta, luz visível, etc. Quando esses raios são irradiados em diferentes condutores ou semicondutores, os fotões interagem com os eletrões livres no condutor ou semicondutor para gerar corrente. Quanto menor o comprimento de onda e maior a frequência dos raios, maior a energia que eles possuem, por exemplo, os raios ultravioletas têm uma energia muito maior do que o infravermelho. Mas nem toda a energia dos raios de comprimentos de onda pode ser convertida em energia elétrica, e vale a pena notar que o efeito fotoelétrico não tem relação ao tamanho da intensidade dos raios, e a corrente só pode ser gerada quando a frequência atinge ou ultrapassa o limiar que pode gerar efeitos fotoelétricos. O grande comprimento de onda da luz que pode permitir que o semicondutor produza efeitos fotoelétricos está relacionado com a largura de banda proibida do semicondutor, por exemplo, a largura de banda proibida do silício cristalino é de cerca de 1,155eV a temperatura ambiente, portanto, o comprimento de onda da luz deve ser menor que 1100nm para que o silício cristalino produza efeitos fotoelétricos. A geração de energia a partir de células solares é uma forma renovável de geração de energia ecológica que não produz gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, e não causa poluição ao meio ambiente. De acordo com os materiais de produção são divididos em baterias de semicondutores à base de silício, baterias de película fina CdTe, baterias de película fina CIGS, baterias de película fina sensíveis aos corantes, baterias de materiais orgânicos, etc. Entre eles, as pilhas de silício são divididas em pilhas monocristalinas, pilhas policristalinas e pilhas de filme de silício amorfo. Parâmetros importantes para as células solares são a eficiência de conversão, nas células solares baseadas em silício desenvolvidas no laboratório, a eficiência da célula de silício monocristalino é de 25,0%, a eficiência da célula de silício policristalino é de 20,4%, a eficiência da célula de película fina CIGS é de 19,6%, a eficiência da célula de película fina CdTe é de 16,7%, a eficiência da célula de película fina de silício não cristalino (silício amorfo) é de 10,1%.
A célula solar é um componente fotoelétrico capaz de converter energia, cuja estrutura básica é feita usando um semicondutor tipo P e tipo N. O material básico do semicondutor é "silício", é não condutor elétrico, mas se diferentes impurezas são incorporadas no semicondutor, pode ser feito de tipo P e tipo N semicondutor, reutilizar o tipo P semicondutor tem um buraco vazio (o tipo P semicondutor tem menos um elétron com carga negativa, pode ser considerado como mais uma carga positiva), com o tipo N semicondutor mais um elétron livre diferença de potencial para gerar corrente, então, quando a luz solar é exposta, a energia de luz excita os elétrons nos átomos de silício, e gerar a convergência de elétrons e buracos vazios, esses elétrons e buracos vazios serão afetados pelo potencial incorporado, atraídos pelo tipo N e P semicondutor, respectivamente, e agrupados em ambas as extremidades. Neste momento, se o exterior for conectado com eletrodos, formando um circuito, este é o princípio da geração de energia das células solares.
Em palavras simples, o princípio de geração de energia fotoelétrica solar é o uso de células solares para absorver a luz solar de comprimento de onda de 0,4 μm a 1,1 μm (para cristais de silício), transformando a energia da luz diretamente em uma forma de geração de energia elétrica.
Como a eletricidade gerada pelas células solares é de corrente contínua, para fornecer eletricidade para eletrodomésticos ou vários tipos de eletrodomésticos, é necessário adicionar um conversor de corrente direta / alternada para substituir a corrente alternada para fornecer eletricidade para uso doméstico ou eletricidade.
Aplicações de células solares em bens de consumo, a maioria tem problemas de carregamento, no passado, os objetos de carregamento gerais usam níquel-hidrogênio ou níquel-cádmio seca bateria, mas níquel-hidrogênio seca bateria não pode resistir às altas temperaturas, níquel-cádmio seca bateria tem problemas de poluição ambiental. O desenvolvimento do super capacitor é rápido, a capacidade é muito grande, a área é contraída, além do preço baixo, por isso alguns produtos de energia solar começaram a adaptar o super capacitor para o objeto de carregamento, melhorando assim muitos problemas de carregamento solar:
carregamento mais rápido,
mais de cinco vezes a vida,
gama de temperatura de carregamento mais ampla,
Redução do uso de células solares (carregamento de baixa tensão)