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Dirección de beijing: Shandong corporation, No. 8 Parque Científico y Tecnológico de zhongguancun, Distrito de haidian, beijing: Kaixuan New town, jingshi road, Jinan 2 - 2005
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La batería solar coloide 150ah para el almacenamiento de energía de nueva energía es la aplicación de la 'batería' en la generación de energía fotovoltaica solar. actualmente se utilizan cuatro tipos: batería sin mantenimiento de plomo ácido, batería de plomo ácido ordinario, batería coloide y batería alcalina de níquel - cadmio. Las baterías solares que actualmente se utilizan ampliamente en China son principalmente: baterías sin mantenimiento de plomo ácido y baterías coloidales, que son adecuadas para sistemas de energía solar con rendimiento confiable, especialmente estaciones de trabajo desatendidas, debido a sus características inherentes de mantenimiento "libre" y menos contaminación ambiental.
I. introducción a las baterías solares
Las baterías solares son la aplicación de 'baterías' en la generación de energía fotovoltaica solar. actualmente se utilizan cuatro tipos: baterías sin mantenimiento de plomo ácido, baterías ordinarias de plomo ácido, baterías coloidales y baterías alcalinas de níquel - cadmio. Las baterías solares que actualmente se utilizan ampliamente en China son principalmente: baterías sin mantenimiento de plomo ácido y baterías coloidales, que son adecuadas para sistemas de energía solar con rendimiento confiable, especialmente estaciones de trabajo desatendidas, debido a sus características inherentes de mantenimiento "libre" y menos contaminación ambiental.

Las baterías solares deben tener las siguientes características
1 una mejor capacidad de circulación profunda tiene una buena capacidad de sobrecarga y sobrecarga.
2 baterías de larga vida útil, diseño de proceso especial y electrolitos coloidales garantizados.
3 se aplican diferentes requisitos ambientales, como baterías que se pueden usar normalmente en diferentes condiciones, como Alta altitud, alta temperatura y baja temperatura.
Cómo funcionan las baterías solares
Durante el día, la luz solar brilla sobre el módulo solar, lo que hace que el módulo solar genere una cierta amplitud de tensión continua, convierta la energía luminosa en energía eléctrica y luego la transmita al controlador inteligente. después de la protección de sobrecarga del controlador inteligente, la energía eléctrica transmitida por el módulo solar se transmite a la batería para su almacenamiento; Y el almacenamiento requiere una batería, la llamada batería es un equipo químico eléctrico que almacena energía química y libera energía eléctrica si es necesario.
Los conocimientos presentados anteriormente por la batería sellada coloide 150ah coloide para el almacenamiento de energía nueva incluyen las características ventajosas y recomendaciones de la batería solar. además, para facilitar a los consumidores, partimos aún más para involucrar los contenidos básicos de otros sectores, incluida la aplicación y los principios de la batería solar. como información profesional, ayudamos a todos a establecer una comprensión razonable del sistema. si es necesario, también podemos evitar recurrir a la ayuda de otras personas para garantizar soluciones viables con nuestras propias capacidades, logrando así aún más resultados razonables o características ventajosas. En lo que respecta a la historia del desarrollo de la energía solar, el comportamiento de "iluminación eléctrica" causado por la luz que brilla sobre los materiales se descubrió ya en el siglo xix.
En 1839, la fotovoltaica fue descubierta por el físico francés A.E. becquerel. El término "luz - voltios" apareció en inglés en 1849.
En 1883, las células solares fueron preparadas con éxito por Charles fritts. Charles utiliza un semiconductor de selenio cubierto con una fina capa de oro para formar una unión metálica semiconductora, y el dispositivo solo tiene una eficiencia del 1%.
En la década de 1930, los expostores de las cámaras utilizaban ampliamente el principio del comportamiento eléctrico de la luz.
En 1946, Russell OHL solicitó la fabricación de células solares modernas.
En la década de 1950, con la comprensión gradual de las propiedades físicas de los semiconductores y los avances en la tecnología de procesamiento, en 1954, cuando los Laboratorios Bell en los Estados Unidos descubrieron que eran más sensibles a la luz después de mezclar una cierta cantidad de impurezas en silicio mediante experimentos con semiconductores, nacieron en los Laboratorios Bell en 1954. Finalmente ha llegado la era de la tecnología de las células solares.
Desde la década de 58, los satélites artificiales lanzados por Estados Unidos han utilizado células solares como fuente de energía.
Durante la crisis energética de la década de 1970, los países de todo el mundo se dieron cuenta de la importancia del desarrollo energético.
En 1973, hubo una crisis petrolera y la gente comenzó a transferir la aplicación de células solares a usos generales de subsistencia.
En Estados unidos, Japón e israel, entre otros, se han utilizado en gran medida instalaciones solares, avanzando más hacia el objetivo de la comercialización.
Entre ellos, Estados Unidos estableció la gran Central solar del mundo en California en 1983, que puede generar hasta 16 millones de vatios. Sudáfrica, botswana, Namibia y otros en el sur de África también han establecido proyectos para alentar la instalación de sistemas de generación de energía solar de bajo costo en zonas rurales remotas.
Y japón, que promueve la generación activa de energía solar. En 1994, Japón implementó el método de recompensa de subsidios para promover el "sistema fotoeléctrico solar paralelo de energía eléctrica municipal" de 3.000 vatios por hogar. En el año, el 49% de los fondos del subsidio, y los subsidios posteriores disminuirán año tras año. El "sistema fotovoltaico solar paralelo de energía municipal" es un sistema de energía solar que proporciona energía eléctrica a su propia carga por células solares cuando el sol es suficiente, y si hay electricidad excedente, se almacena por separado. Cuando la generación de energía es insuficiente o no, la electricidad necesaria es proporcionada por la compañía eléctrica. En 1996, había 2.600 sistemas de generación de energía solar instalados en japón, con una capacidad total instalada de 8 millones de vatios. Un año después, ya hay 9.400 unidades, y la capacidad total instalada también ha alcanzado los 32 millones de vatios. Con el aumento de la conciencia ambiental y el sistema de subsidios, se estima que la demanda de células solares domésticas en Japón también aumentará rápidamente.
En este sentido, la industria de la energía solar también ha recibido un fuerte estímulo y financiación. En marzo de 2009, el Ministerio de Finanzas anunció su intención de subvencionar grandes proyectos solares como edificios fotovoltaicos solares.
La luz solar brilla en la Unión P - N del semiconductor, formando un nuevo par de agujeros - electrones. bajo la acción de un campo eléctrico incorporado en la Unión P - n, los agujeros fotogénicos fluyen a la región p, y los electrones fotogénicos fluyen a la región N. después de conectar el circuito, se produce una corriente eléctrica. Este es el principio de funcionamiento de las células solares de efecto fotoeléctrico.
Hay dos formas de generación de energía solar, una es el modo de conversión luz - calor - electricidad y la otra es el modo de conversión directa luz - electricidad.
Conversión óptica - térmica - eléctrica
El método de conversión luz - calor - electricidad utiliza la energía térmica producida por la radiación solar para generar electricidad, generalmente por colectores solares para convertir la energía térmica absorbida en vapor de fluido de trabajo, y luego conducir turbinas de vapor para generar electricidad. El proceso anterior es el proceso de conversión luz - calor; Este último proceso es el proceso de conversión térmica - eléctrica, al igual que la generación de energía térmica ordinaria. La desventaja de la generación de energía solar térmica es que es muy eficiente y de alto costo, y se estima que su inversión es al menos de 5 a 10 veces más cara que la de las centrales térmicas ordinarias. Una central térmica solar de 1000 MW requiere una inversión de 2.000 a 2.500 millones de dólares estadounidenses, con una inversión promedio de 1 kW de 2.000 a 2.500 dólares estadounidenses. Por lo tanto, solo se puede aplicar a pequeña escala en ocasiones especiales, mientras que el uso a gran escala es económicamente poco rentable y no puede competir con las centrales térmicas o nucleares ordinarias.
Conversión directa óptica - eléctrica
La generación de energía de las células solares se basa en las propiedades fotoeléctricas de materiales específicos. Los cuerpos negros (como el sol) irradian ondas electromagnéticas de diferentes longitudes de onda (correspondientes a diferentes frecuencias), como infrarrojos, rayos ultravioleta, luz visible, etc. Cuando estos rayos irradian diferentes conductores o semiconductores, los fotones actúan con electrones libres en conductores o semiconductores para producir corrientes eléctricas. Cuanto más corta sea la longitud de onda y mayor sea la frecuencia de los rayos, mayor será la energía que tengan, como los rayos ultravioleta, que tienen mucha más energía que los rayos infrarrojos. Pero no toda la energía de los rayos de longitud de onda se puede convertir en energía eléctrica, vale la pena señalar que el efecto fotoeléctrico es independiente de la intensidad de los rayos, y la corriente eléctrica solo se puede producir cuando la frecuencia alcanza o supera el umbral que puede producir el efecto fotoeléctrico. La gran longitud de onda de la luz capaz de hacer que el Semiconductor produzca un efecto fotoeléctrico está relacionada con el ancho de banda prohibido del semiconductor, como el ancho de banda prohibido del silicio cristalino es de aproximadamente 155ev a temperatura ambiente, por lo que la luz con una longitud de onda inferior a 1100 nm debe hacer que el silicio cristalino produzca un efecto fotoeléctrico. La generación de energía por células solares es una forma renovable de generación de energía respetuosa con el medio ambiente, que no produce gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono durante la generación de energía y no contamina el medio ambiente. De acuerdo con los materiales de producción, se divide en baterías de semiconductores a base de silicio, baterías de película delgada cdte, baterías de película delgada cigs, baterías de película delgada sensibilizadas con tintes, baterías de materiales orgánicos, etc. Entre ellos, las baterías de silicio se dividen en baterías monocristalinas, baterías policristalinas y baterías de película de silicio amorfo. El parámetro importante para las células solares es la eficiencia de conversión, en las células solares a base de silicio desarrolladas en el laboratorio, la eficiencia de las células de silicio monocristalino es del 25,0%, la eficiencia de las células de polisilicio es del 20,4%, la eficiencia de las células de película delgada cigs es del 19,6%, la eficiencia de las células de película delgada cdte es del 16,7% y la eficiencia de las células de película delgada de silicio amorfo (silicio amorfo) es del 10,1%.
Las células solares son un elemento fotoeléctrico que puede convertir energía, y su construcción básica está hecha de la Unión de semiconductores de tipo P y N. El material básico del Semiconductor es el "silicio", que no conduce electricidad, pero si se mezclan diferentes impurezas en el semiconductor, se puede hacer en semiconductores tipo P y tipo n, y luego utilizar el Semiconductor tipo P para tener un agujero (el Semiconductor tipo P tiene un electrón con carga negativa menos, se puede considerar como una carga positiva más), y el Semiconductor tipo n tiene una diferencia de potencial de un electrón libre más para generar corriente eléctrica, por lo que cuando la luz solar brilla, la energía óptica estimula los electrones en los átomos de silicio y produce convección de electrones y agujeros, que se ven afectados por potenciales incorporados, atraídos por semiconductores tipo N y tipo p, respectivamente, y se reúnen en ambos extremos. En este momento, si el exterior se conecta con electrodos para formar un circuito, este es el principio de la generación de energía de las células solares.
En pocas palabras, el principio de generación de energía de la fotoelectricidad solar es un método de generación de energía que utiliza células solares para absorber la luz solar de 0,4 micras a 1,1 micras de longitud de onda (para cristales de silicio) y transformar directamente la energía luminosa en salida de energía eléctrica.
Debido a que la electricidad producida por las células solares es corriente continua, si se necesita proporcionar electricidad a los electrodomésticos o varios electrodomésticos, se debe instalar un convertidor DC / AC y reemplazarlo por corriente alterna para suministrar electricidad o electricidad a los hogares.
Desarrollo de la carga de células solares desarrollo de la carga de células solares aplicaciones de células solares en bienes de consumo, la mayoría de ellos tienen problemas de carga, en el pasado, el objeto general de carga era baterías secas de níquel - hidrógeno o níquel - cadmio, pero las baterías secas de níquel - hidrógeno no pueden resistir altas temperaturas, las baterías secas de níquel - cadmio tienen problemas de contaminación ambiental. Los supercondensadores se han desarrollado rápidamente, con una gran capacidad y una reducción del área, junto con los bajos precios, por lo que algunos productos solares han comenzado a cambiar los supercondensadores como objetos de carga, lo que ha mejorado muchos problemas de carga solar:
La carga es más rápida,
La vida útil es más de cinco veces mayor,
El rango de temperatura de carga es amplio,
Reducir la cantidad de células solares (se puede cargar a baja tensión)