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太陽能發電機原理

太陽能發電機是一種將太陽能轉化為電能的裝置,其核心原理基于光伏效應(Photovoltaic Effect)或光熱轉換(Solar Thermal Energy Conversion)。以下是兩種主要類型的太陽能發電機及其工作原理: 1. 光伏發電(太陽能電池板) 核心組件:太陽能電池(通常由硅等半導體材料制成)。 工作原理: 光子吸收:太陽光中的光子照射到太陽能電池上,被半導體材料(如硅)吸收。 電子激發:光子能量使半導體中的電子從價帶躍遷到導帶,形成電子-空穴對。 電場分離:由于PN結(半導體中摻雜形成的正負層)的內建電場,電子和空穴被分離,電子向N區移動,空穴向P區移動。 電流生成:通過外電路連接PN結的兩極,電子流動形成直流電(DC)。 逆變轉換:直流電通過逆變器轉換為交流電(AC),供家庭或電網使用。 特點: 直接轉換太陽能為電能,無機械運動部件。 效率通常在15%~25%(商用硅基電池),實驗室技術可達47%以上(多結太陽能電池)。 受光照強度、角度、溫度影響。 2. 光熱發電(聚光太陽能發電,CSP) 核心組件:反射鏡/透鏡、吸熱器、熱機(如蒸汽輪機)、發電機。 工作原理: 聚光:通過拋物面鏡、塔式或槽式反射鏡系統,將陽光聚焦到小面積吸熱器上。 熱能轉換:吸熱器內的傳熱介質(如水、熔鹽或油)被加熱至高溫(可達數百攝氏度)。 發電:高溫介質通過熱交換器產生蒸汽,驅動渦輪機(類似傳統火力發電),最終由發電機輸出電能。 儲能:部分系統用熔鹽儲存熱能,實現夜間或陰天發電。 特點: 適合大規模電站,可實現熱能存儲。 效率約20%~40%,但依賴直射陽光(需晴朗天氣)。 需配套熱機系統,維護復雜。 其他輔助技術 最大功率點跟蹤(MPPT):優化光伏系統的輸出功率,適應光照變化。 并網與離網系統: 并網:將電能輸入公共電網(需逆變器和同步設備)。 離網:搭配蓄電池存儲電能,用于無電網地區。 效率與挑戰 光伏:成本低、易安裝,但能量密度低、需大面積鋪設。 光熱:可儲能、穩定輸出,但初始投資高、依賴地理條件(如沙漠地區)。 應用場景 光伏:屋頂發電、便攜設備、衛星供電。 光熱:大型太陽能電站(如摩洛哥Noor電站、中國敦煌電站)。 通過持續技術進步(如鈣鈦礦電池、聚光光伏等),太陽能發電正成為可再生能源的主力之一。
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