1. Strålingsenergi (sollys) til elektrisk energi
* Fotonabsorption: Sollys, sammensat af fotoner (lyspartikler), rammer solcellepanelets fotovoltaiske celler.
* Elektron excitation: Fotonenes energi ophidser elektroner inden for siliciumatomerne i cellen, hvilket får dem til at hoppe til et højere energiniveau.
* Elektronstrøm: De ophidsede elektroner, der nu bærer mere energi, er i stand til at bevæge sig frit inden for cellen.
* nuværende generation: På grund af den interne struktur af cellen rettes elektroner til at strømme i en bestemt retning og skabe en elektrisk strøm.
2. Elektrisk energi til jævnstrøm (DC)
* spændingsgenerering: Strømmen af elektroner skaber en spænding over cellen.
* DIRLECT Aktuel output: Flere solceller er forbundet i serie for at øge spænding og danne et solpanel. Dette skaber en jævnstrøm (DC) output.
3. DC til skiftevis strøm (AC) (valgfrit)
* inverter: I de fleste tilfælde er solcellepaneler forbundet til en inverter. Denne enhed konverterer DC -output til skiftevis strøm (AC), der er egnet til at drive hjem og virksomheder.
Sammendrag af energitransformationer:
* strålende energi (sollys) → Elektrisk energi (DC) → (Valgfrit) Elektrisk energi (AC)
Yderligere overvejelser:
* Effektivitet: Solpaneler er ikke 100% effektive. Nogle af den strålende energi fra solen går tabt som varme.
* Temperatur: Højere temperaturer kan reducere effektiviteten af solcellepaneler.
* forekomstvinkel: Den vinkel, hvormed sollys rammer panelet, påvirker dens effektivitet.
Sidste artikelHvilke energiforandringer sker der i et solcellepanel?
Næste artikelHar stationær krop potentiel energi?