bag-o
Balita

Gikan sa Adlaw sa Buntag ngadto sa Suga nga LED sa Sulod: Pagdiskobre Kon Giunsa Pagdasig sa Kahayag ang Berdeng Enerhiya gikan sa mga Photovoltaic Cell

Uban sa pagkapopular sa renewable energy, ang mga solar cell hinay-hinay nga nahimong usa sa labing importante nga tinubdan sa green energy. Bisan pa, daghang mga tawo ang wala mahibalo nga ang kahusayan sa pagmugna og kuryente ug pagmugna og kuryente sa mga solar cell naapektuhan sa lainlaing mga hinungdan, ang labing importante niini mao ang kondisyon sa kahayag. Busa, unsaon man pag-apekto sa mga kondisyon sa kahayag ang gahum nga namugna sa mga solar cell? Karong adlawa, atong ipasiugda kini nga hilisgutan.

1. kakusog sa kahayag ug pagmugna og kuryente
Ang intensidad sa kahayag, sa yanong pagkasulti, mao ang gahom sa kahayag sa adlaw kada unit area. Para sa mga solar cell, kon mas taas ang intensidad sa kahayag, mas daghang enerhiya ang madawat sa solar cell, mas taas ang gahom sa output niini. Busa, sa maaraw nga mga adlaw nga kusog ang kahayag sa adlaw, ang gahom nga namugna sa mga solar cell kasagaran mas taas.
Ang kapasidad sa pagmugna og kuryente sa usa ka photovoltaic cell kasagarang gisukod ubos sa standard nga mga kondisyon sa pagsulay sa intensidad sa kahayag nga 1000 W/m², nga mao ang standard nga kantidad nga gigamit sa mga laboratoryo aron pagsundog sa kahayag sa adlaw. Kung motaas ang intensidad sa kahayag, motaas usab ang photovoltaic current sa solar cell, nga mopataas sa output power; sa laing bahin, kung ang intensidad sa kahayag mokunhod, pananglitan sa mga adlaw nga madag-umon o sa mga oras sa pagsalop sa adlaw, ang gahum nga namugna sa cell mokunhod pag-ayo.
Magkalahi-lahi ang intensidad sa kahayag sa tibuok adlaw. Sugod sa sayong buntag, ang adlaw anam-anam nga mosubang, ang intensidad sa kahayag anam-anam usab nga motaas; sa udto, ang intensidad sa kahayag moabot sa kinatas-ang balor niini; sa hapon, samtang ang adlaw anam-anam nga mosalop sa kasadpan, ang intensidad sa kahayag anam-anam nga mohinay hangtod nga ang pagsalop sa adlaw hingpit nga mawala. Kini nga pagbag-o sa intensidad sa kahayag sa adlaw direktang makaapekto sa pagmugna og kuryente sa solar cell sa usa ka adlaw.

2. Anggulo sa kahayag ug kahusayan sa pagmugna og kuryente
Ang anggulo sa kahayag adunay dako usab nga epekto sa pagmugna og kuryente sa mga solar cell. Kung ang kahayag sa adlaw moigo nga patindog sa ibabaw sa solar cell, ang photovoltaic cell makasuhop sa labing daghang enerhiya sa kahayag, ug busa makamugna og labing taas nga gahum; ug kung ang kahayag sa adlaw mo-oblique, ang bahin sa kahayag mo-reflect, ang enerhiya sa kahayag nga masuhop sa baterya mokunhod, ug ang pagmugna og kuryente mokunhod usab.
Aron mapadako ang kahusayan sa pagmugna og kuryente sa mga selula, daghang mga solar system ang adunay mga sun tracking device nga awtomatikong mo-adjust sa anggulo sa mga PV cell sumala sa posisyon sa adlaw aron mapadayon ang labing maayo nga anggulo sa pagsidlak. Kini nga teknolohiya epektibo sa pagdugang sa kinatibuk-ang pagmugna og kuryente sa mga PV cell.

3. Ang epekto sa gidugayon sa kahayag sa pagmugna og kuryente
Ang gidugayon sa kahayag usa usab ka importante nga butang nga makaapekto sa pagmugna og kuryente sa mga solar cell. Kon mas taas ang oras sa kahayag sa usa ka adlaw, mas daghang kuryente ang mamugna sa usa ka solar cell. Mao kini ang hinungdan nganong sa taas nga latitud, ang mga solar cell makamugna og gamay nga kuryente tungod sa mubo nga oras sa kahayag sa tingtugnaw, samtang sa mga lugar nga adunay taas nga oras sa kahayag, mas taas ang gidaghanon sa kuryente nga namugna sa tibuok tuig.
Gawas pa niini, ang mga pagbag-o sa panahon makaapekto usab sa oras sa kahayag. Pananglitan, sa ting-init, kung mas taas ang mga adlaw, ang mga solar cell makahimo og kuryente sa mas taas nga panahon; samtang sa tingtugnaw, kung mas mubo ang mga adlaw, ang oras ug ang kinatibuk-ang gidaghanon sa kuryente nga namugna natural nga mokunhod.

4. Mga kondisyon sa klima ug performance sa photovoltaic
Ang mga kondisyon sa klima mahimo usab nga adunay dakong epekto sa kuryente nga namugna sa mga solar cell. Ubos sa madag-umon ug hanap nga mga kondisyon, ang mga silaw sa adlaw nababagan sa mga panganod o nagbitay nga mga partikulo, nga mosangpot sa pagkunhod sa gidaghanon sa enerhiya sa kahayag nga nadawat sa PV cell, ug ang kuryente nga namugna mokunhod pag-ayo. Dugang pa, ang ulan ug niyebe makaapekto usab sa pagsuhop sa kahayag sa mga PV panel, nga makapakunhod sa performance sa pagmugna og kuryente sa mga cell.
Makapainteres nga ang performance sa mga PV cell dili lang nagdepende sa kusog sa kahayag sa adlaw, usahay ang kusog kaayo nga kahayag sa adlaw dili maayo. Pananglitan, ang efficiency sa pagmugna og kuryente sa mga solar cell lagmit nga mokunhod ubos sa taas nga temperatura tungod kay ang pagtaas sa temperatura nagdugang sa resistensya sa sulod sa cell, nga mosangpot sa mas ubos nga pagmugna og kuryente. Mao kini ang hinungdan ngano, sa pipila ka mga lugar, gipadayon sa mga tawo nga mas bugnaw ang ilang mga PV module pinaagi sa paggamit sa mga cooling system aron madugangan ang ilang efficiency sa pagmugna og kuryente.

5. Epekto sa komposisyon sa ispektral
Ang kahayag sa adlaw gilangkoban sa mga photon nga adunay lain-laing wavelength, nga nailhan nga spectrum. Ang mga solar cell mosuhop sa lain-laing wavelength sa kahayag sa lain-laing paagi, ug ang mga kalainan sa spectral composition mahimo usab nga makaapekto sa gahum nga namugna sa mga solar cell. Sa kinatibuk-an, ang mga PV cell adunay labing taas nga absorption efficiency para sa visible light ug medyo ubos nga absorption para sa ultraviolet ug infrared light. Busa, ang power generation performance sa mga PV cell mas maayo kung adunay mas daghang visible light component sa spectrum.
Kon madag-umon ang kalangitan, o sa sayong buntag ug gabii, ang spectrum sa kahayag sa adlaw mausab, nga mokunhod ang makita nga component ug motaas ang infrared component, ug ang power generation efficiency sa PV cell mokunhod usab niini nga kaso. Aron mapaayo ang spectral response sa mga photovoltaic cell, adunay pipila ka panukiduki nga gigahin sa pagpalambo sa mga materyales nga makahimo sa pagsuhop sa mas lapad nga range sa spectrum sa adlaw, sama sa chalcogenides, nga nagpakita og mas maayong light-absorbing properties ubos sa mga kondisyon sa laboratoryo.

6. AM 1.5 G nga Sumbanan sa Pagsulay
Sa pagsulay sa mga photovoltaic cell, komon nga gamiton ang AM 1.5 G isip standard spectral condition. Ang AM nagpasabot sa Air Mass, ug ang AM 1.5 nagpasabot nga ang agianan sa mga silaw sa adlaw agi sa atmospera usa ug tunga ka pilo nga mas taas kay sa direktang bertikal nga agianan sa adlaw agi sa atmospera. Ang AM 1.5 G usa ka standard nga kaylap nga gigamit sa tibuok kalibutan ug nagrepresentar sa spectral condition sa mga silaw sa adlaw nga moagi sa atmospera ug sa nawong sa yuta sa usa ka klaro nga adlaw, nga katumbas sa light intensity nga mga 1000 W/m². Ang AM 1.5 G usa ka globally used standard nga nagrepresentar sa spectral conditions nga gihimo sa kahayag nga moagi sa atmospera ug ngadto sa nawong sa Yuta sa usa ka klaro nga adlaw, ug katumbas sa light intensity nga gibana-bana nga 1000 W/m² ug luminous intensity nga gibana-bana nga 100,000 Lux.
Ang paggamit sa AM 1.5 G nagsiguro nga ang mga kondisyon sa pagsulay sa laboratoryo hapit na mahimo sa aktwal nga mga kondisyon aron tukma nga masusi ang performance sa mga solar cell sa adlaw-adlaw nga palibot.

7. Mga sukdanan ug kakusog sa kahayag sa sulod sa balay
Adunay usab mga nasudnong sumbanan alang sa intensidad sa kahayag sa sulod sa balay. Pananglitan, sumala sa may kalabutan nga mga nasudnong sumbanan sa China (pananglitan, Building Lighting Design Standard GB 50033-2013), ang mga sulod nga lugar alang sa lainlaing mga katuyoan adunay lainlaing mga kinahanglanon sa kahayag. Sa kinatibuk-an, ang lebel sa kahayag alang sa usa ka ordinaryong palibot sa opisina kinahanglan nga mga 300-500 Lux, samtang ang sumbanan sa kahayag alang sa usa ka klasehanan sa eskwelahan mas taas, kasagaran labaw sa 500 Lux.
Para sa intensidad sa kahayag sa sulod sa balay kada metro kwadrado, kon i-convert ngadto sa kuryente, kasagaran kini tali sa 5-15 W/m², depende sa aktuwal nga klase sa tinubdan sa kahayag ug kahusayan sa kahayag. Kini nga intensidad sa kahayag layo ra kaayo sa sukdanan para sa kahayag sa adlaw sa gawas, apan igo na para sa adlaw-adlaw nga mga kalihokan ug suga sa sulod sa balay.

8. Mga hinungdan sa palibot nga makaapekto sa mga kondisyon sa kahayag
Gawas pa sa mga butang nga nahisgotan sa ibabaw, ang paglandong sa mga hugaw sama sa abog, hugaw sa langgam, dahon, ug uban pa makaapekto usab sa kondisyon sa kahayag sa mga PV cell, sa ingon makunhuran ang gahum nga mamugna. Kini nga mga babag makapugong sa bahin sa kahayag sa adlaw nga makaabot sa ibabaw sa photovoltaic cell, nga moporma sa gitawag nga "hot spot effect", nga mao, ang temperatura sa nabara nga cell motaas, dili lamang makapakunhod sa kahusayan, apan mahimo usab nga hinungdan sa kadaot sa cell.
Aron malikayan kini, ang mga PV cell kinahanglan nga limpyohan kanunay aron masiguro nga ang nawong magpabiling limpyo ug aron mapadako ang pagsuhop sa kahayag. Alang sa pipila ka mga lugar nga nahimutang sa mga lugar nga daghang balas ug abog o kanunay nga kalihokan sa mga langgam, ang pag-instalar og self-cleaning coating o pag-set up og cleaning system parehong mas epektibo nga mga solusyon.

摄图原创作品

9. Sumaryo
Ang mga kondisyon sa kahayag usa sa mga importanteng butang sa pagtino sa gahum nga namugna sa mga solar cell. Ang intensity sa kahayag, anggulo sa pag-abot, gidugayon sa kahayag, mga kondisyon sa klima ug ang spectral composition tanan adunay dakong epekto sa performance sa power generation sa mga PV cell. Aron mapadako ang gidaghanon sa gahum nga namugna sa mga solar cell, kinahanglan natong tagdon kini nga mga kondisyon sa kahayag ug idisenyo ug imentinar ang PV system sa hustong paagi, sama sa pag-instalar og sun tracker, regular nga paglimpyo sa mga panel, ug pagmentinar sa hustong temperatura sa operasyon.
Pinaagi sa padayon nga pag-optimize sa disenyo ug aplikasyon sa mga PV cell, mahimo natong mas episyente nga magamit ang solar energy ug positibo nga makatampo sa pagkab-ot sa unibersal nga pag-access sa limpyo nga enerhiya ug pagpakunhod sa mga emisyon sa carbon.