Структура солнечного элемента

Изучение принципа преобразования солнечной энергии в электрическую. Исследование основных технических характеристик фотоэлектрической батареи. Исследование характеристик холостого хода солнечного элемента. Определение вольтамперного солнечного модуля.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 27.11.2014
Размер файла 82,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лабораторная работа №1

ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ

Цель работы: изучить принцип преобразования солнечной энергии в электрическую. Исследовать основные технические характеристики фотоэлектрической батареи.

Солнце является основным источником энергии, обеспечивающим существование жизни на Земле. Вследствие реакций ядерного синтеза в активном ядре Солнца достигаются температуры до 107К. При этом поверхность Солнца имеет температуру около 6000К. Электромагнитным излучением солнечная энергия передается в космическом пространстве и достигает поверхности Земли. Вся поверхность Земли получает от Солнца мощность около 1,21017Вт. Это эквивалентно тому, что менее одного часа получения этой энергии достаточно, чтобы удовлетворить энергетические нужды всего населения земного шара в течение года. Максимальная плотность потока солнечного излучения, приходящего на Землю, составляет примерно, 1 кВт/м2. Для населенных районов в зависимости от места, времени суток и погоды потоки солнечной энергии меняются от 3 до 30 МДж/м2 в день.

В среднем для создания комфортных условий жизни требуется примерно 2 кВт энергетической мощности на человека или примерно 170 МДж энергии в день. Если принять эффективность преобразования солнечной энергии в удобную для потребления форму 10% и поток солнечной энергии 17 МДж/м2 в день, то требуемую для одного человека энергию можно получить со 100 м2 площади земной поверхности. При средней плотности населения в городах 500человек на 1 км2 на одного человека приходится 2000 м2 земной поверхности. Таким образом, достаточно всего 5% этой площади, чтобы за счет снимаемой с нее солнечной энергии удовлетворить энергетические потребности человека.

Для характеристики солнечного излучения используются следующие основные величины.

Поток излучения - величина, равная энергии, переносимой электромагнитными волнами за одну секунду через произвольную поверхность. Единица измерения потока излучения - Дж/с = Вт.

Плотность потока излучения (энергетическая освещенность) - величина, равная отношению потока излучения к площади равномерно облучаемой им поверхности. Единица измерения плотности потока излучения - Вт/м2.

Плотность потока излучения от Солнца, падающего на перпендикулярную ему площадку вне земной атмосферы, называется солнечной константой , которая равна 1367 Вт/м2.

Световой поток. Световым потоком называется поток излучения, оцениваемый по его воздействию на человеческий глаз. Человеческий глаз неодинаково чувствителен к потокам света с различными длинами волн. Обычно при дневном освещении глаз наиболее чувствителен к свету с длиной волны 555нм. Поэтому одинаковые по мощности потоки излучения, но разных длин волн вызывают разные световые ощущения у человека. Единицей измерения светового потока с точки зрения восприятия его человеческим глазом (яркости) является люмен (лм). Световой поток в 1 лм белого света равен 4,6103Вт (или 1Вт=217лм).

Освещенность - величина, равная отношению светового потока, падающего на поверхность, к площади этой поверхности. Освещенность измеряется в люксах (лк). 1лк=1лм/м2. Для белого света 1лк=4,6103Вт/м2 (или 1 Вт/м2 = 217 лк).

Приборы, предназначенные для измерения освещенности, называются люксметрами.

Таблица 1. Освещенность, создаваемая различными источниками

Источники

Освещенность, лк

Освещенность, Вт/м2

Солнечный свет в полдень (средние широты)

100000

460

Солнечный свет зимой

10000

46

Облачное небо летом

500020000

2392

Облачное небо зимой

10002000

4,69,2

Рассеянный свет в светлой комнате (вблизи окна)

100

0,46

Светильники, создающие необходимую для чтения освещенность

3050

0,140,23

Полная Луна, облучающая поверхность Земли

0,2

0,92103

солнечный энергия электрический вольтамперный

В связи с большим потенциалом солнечной энергии чрезвычайно заманчивым является максимально возможное непосредственное использование ее для нужд людей.

При этом самым оптимальным представляется прямое преобразование солнечной энергии в наиболее распространенную в использовании электрическую энергию.

Это становится возможным при использовании такого физического явления, как фотоэффект.

Фотоэффектом называются электрические явления, происходящие при освещении вещества светом, а именно: выход электронов из металлов (фотоэлектрическая эмиссия или внешний фотоэффект), перемещение зарядов через границу раздела полупроводников с различными типами проводимости (p-n) (вентильный фотоэффект), изменение электрической проводимости (фотопроводимость).

При освещении границы раздела полупроводников с различными типами проводимости (p-n) между ними устанавливается разность потенциалов (фотоЭДС). Это явление называется вентильным фотоэффектом, и на его использовании основано создание фотоэлектрических преобразователей энергии (солнечных элементов и батарей).

Наиболее распространенным полупроводником, используемым для создания солнечных элементов, является кремний.

Солнечные элементы характеризуются коэффициентом преобразования солнечной энергии в электрическую, который представляет собой отношение максимальной электрической мощности вырабатываемой элементом, к падающему потоку излучения. Кремниевые солнечные элементы имеют коэффициент преобразования 1015 % (т.е. при освещенности 1кВт/м2 вырабатывают электрическую мощность 11,5Вт) при создаваемой разности потенциалов около 1 В.

Типичная структура солнечного элемента с p-n-переходом изображена на рис. 1 и включает в себя: 1 - слой полупроводника (толщиной 0,2-1,0 мкм) с n_проводимостью; 2 - слой полупроводника (толщиной 250-400 мкм) с p_проводи-мостью; 3 - добавочный потенциальный барьер (толщиной 0,2 мкм); 4 - металлический контакт с тыльной стороны; 5 - соединительный проводник с лицевой поверхностью предыдущего элемента; 6 - противоотражательное покрытие; 7 - лицевой контакт; 8 - соединительный проводник к тыльному контакту следующего элемента. Характерный размер солнечного элемента 10 см.

Рис. 1. Структура солнечного элемента

Солнечные элементы последовательно соединяются в солнечные модули, которые в свою очередь параллельно соединяются в солнечные батареи, как изображено на рис. 2.

Рис. 2. Э - солнечный элемент; М - солнечный модуль; Б - солнечная батарея

В 1958 г. впервые солнечные батареи были использованы в США для энергообеспечения искусственного спутника Земли Vanguard 1. В последующем они стали неотъемлемой частью космических аппаратов.

Широко известны микрокалькуляторы, часы, радиоприемники и многие другие электронные аппараты, работающие на солнечных батареях.

Основные компоненты солнечной энергетической установки изображены на рис. 3 и включают в себя: Б - солнечную батарею с приборами контроля и управления; А - аккумуляторную батарею; И - инвертор для преобразования постоянного тока солнечной батареи в переменный ток промышленных параметров, потребляемый большинством электрических устройств.

Несмотря на неравномерность суточного потока солнечного излучения и его отсутствие в ночное время, аккумуляторная батарея, накапливая вырабатываемое солнечной батареей электричество, позволяет обеспечить непрерывную работу солнечной энергетической установки.

Рис. 3. Солнечная энергетическая установка

Экспериментальная установка (рис. 4) включает в себя: 1 - солнечный модуль, состоящий из 36-ти (94) солнечных элементов; 2 - амперметр и 3 - вольтметр для определения напряжения и силы тока, вырабатываемых солнечным модулем; 4 - источник света, имитирующий солнечное излучение; 5 - люксметр для определения освещенности поверхности солнечного модуля; 6 - реостат, представляющий собой регулируемую нагрузку в электрической цепи.

Рис. 4. Схема экспериментальной установки

Порядок выполнения работы

а) Исследование характеристик холостого хода солнечного элемента.

Удостовериться, что нагрузка на солнечный модуль отсоединена.

Измерить ширину а (м) и высоту b (м) рабочей поверхности солнечного модуля и определить ее площадь S = ab, м2.

Установить источник света на прямое излучение на поверхность солнечного модуля (нулевая отметка на лимбе источника).

Включить источник света.

Люксметром измерить освещенность в центре и четырех крайних точках поверхности солнечного модуля (Ец, Е1, Е2, Е3, Е4) и определить ее среднее значение (Еср), полученные результаты занести в табл. 1.1.

По показаниям вольтметра определить ЭДС, вырабатываемую солнечным модулем при положении источника света - 0 градусов по лимбу.

Проделать аналогичные измерения при косом падении излучения на поверхность модуля, поворачивая источник света на 10, 20, 30, 40, 50 градусов по лимбу.

Определить плотность потока излучения Еэн (энергетическую освещенность), используя соотношения между лк и Вт/м2; для белого света Еэн = 4,6103Еср.

Определить поток излучения Физл, из определения плотности потока излучения Еэн следует Физл = Еэн S Вт, полученный результат занести в табл. 1.2.

Определить ЭДС-1 - ЭДС, вырабатываемая одним солнечным элементом, равная отношению ЭДС на количество элементов, из которых состоит солнечный модуль. Полученные результаты занести в табл. 2.

Построить график зависимости ЭДС солнечного модуля от плотности потока излучения, падающего на его поверхность Еэн.

Таблица 2. Результаты измерений и вычислений

Угол падения излучения, градус

Ец, лк

Е1, лк

Е2, лк

Е3, лк

Е4, лк

Еср, лк

ЭДС, В

Еэн, Вт/м2

ЭДС-1, В

0

10

20

30

40

50

б) Определение вольтамперной характеристики солнечного модуля.

1. Подключить нагрузку (реостат) к цепи солнечного элемента.

2. Установить источник света на прямое излучение на поверхность солнечного модуля (нулевая отметка на лимбе источника).

3. Включить источник света. По показаниям вольтметра определить напряжение в цепи U. По показаниям амперметра определить ток в цепи I.

4. Перемещая подвижный контакт реостата, изменить сопротивление нагрузки в цепи и выполнить измерения U и I. Провести измерения 6 раз в пределах от минимального до максимального значения сопротивления нагрузки.

5. Для каждого измерения вычислить электрическую мощность в цепи N=IU.

6. Все данные занести в табл. 1.2.

7. Построить вольтамперную характеристику (график зависимости I от U) солнечного модуля при данной плотности потока излучения, значение которой взять из предыдущей серии измерений.

8. Отметить наибольшее значение мощности (Nmax), вырабатываемой солнечным модулем и рассчитать коэффициент преобразования (см. таблицу 3).

Таблица 3. Результаты измерений и вычислений

Плотность потока излучения Еэн Вт/м2

Поток излучения Физл, Вт

№ измерения

Напряжение U, В

Ток I, А

Мощность N, Вт

1

2

3

4

5

6

7

Коэффициент преобразования

Контрольные вопросы по лабораторной работе №1

1. Цель лабораторной работы и объект исследования.

2. Основные величины, характеризующие солнечное излучение.

3. Какова температура поверхности Солнца?

4. Каким образом энергия Солнца достигает поверхности Земли?

5. Поток излучения, единицы измерения.

6. Плотность потока излучения, единицы измерения.

7. Световой поток, единицы измерения.

8. Освещенность, единицы измерения освещенности. Приборы для измерения освещенности.

9. На каком явлении основано действие фотоэлектрических преобразователей энергии?

10. Фотоэффект, виды фотоэффекта.

11. Физический смысл коэффициента преобразования солнечной энергии в электрическую.

12. Какие основные компоненты должна содержать солнечная энергетическая установка?

13. Области применения солнечных батарей.

14. Основные элементы экспериментальной установки и их назначение.

15. Методика исследования характеристики холостого хода солнечного элемента.

16. Как зависит ЭДС солнечного модуля от плотности потока излучения, падающего на его поверхность?

17. Методика определения вольтамперной характеристики солнечного модуля.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Физические основы преобразования солнечного излучения в тепло. Вольт-амперная характеристика солнечного элемента. Типы солнцеприемников систем отопления. Энергетический баланс теплового аккумулятора. Производство биомассы для энергетических целей.

    диссертация [2,4 M], добавлен 19.11.2012

  • Добыча каменного угля и его классификация. Перспективы угольной промышленности. Расчет основных характеристик солнечных установок. Влияние климатических условий на выбор режима работы солнечной установки. Классификация систем солнечного теплоснабжения.

    контрольная работа [2,5 M], добавлен 26.04.2012

  • Численный расчет тепловой части солнечного коллектора. Расчет установок солнечного горячего водоснабжения. Расчет солнечного коллектора горячего водоснабжения. Часовая производительность установки. Определение коэффициента полезного действия установки.

    контрольная работа [139,6 K], добавлен 19.02.2011

  • Проект системы солнечного энергоснабжения жилого дома. Определение электрических нагрузок от бытовых и осветительных электроприборов. Выбор кабелей распределительной сети. Определение мощности и основных параметров инвертора. Расчет капитальных вложений.

    курсовая работа [221,1 K], добавлен 02.06.2015

  • Солнечная энергетика. История развития солнечной энергетики. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения. Достоинства и недостатки использования солнечной энергетики. Типы фотоэлектрических элементов. Технологии солнечной энергетики.

    реферат [19,4 K], добавлен 30.07.2008

  • Солнечная энергетика — использование солнечного излучения для получения энергии; общедоступность и неисчерпаемость источника, полная безопасность для окружающей среды. Применение нетрадиционной энергии: световые колодцы; кухня, транспорт, электростанции.

    презентация [4,5 M], добавлен 05.12.2013

  • Распространение солнечной энергии на Земле. Способы получения электричества из солнечного излучения. Освещение зданий с помощью световых колодцев. Получение энергии с помощью ветрогенераторов. Виды геотермальных источников энергии и способы ее получения.

    презентация [2,9 M], добавлен 18.12.2013

  • Использование солнечного излучения для получения энергии. Преобразование ее в теплоту и холод, движущую силу и электричество. Применение технологий и материалов для обогрева, охлаждения, освещения здания и промышленных предприятий за счет энергии Солнца.

    презентация [457,4 K], добавлен 25.02.2015

  • Общие сведения о солнце как источнике энергии. История открытия и использование энергии солнца. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения. Сущность и виды солнечных батарей. "За" и "против" использования солнечной энергии.

    реферат [999,0 K], добавлен 22.12.2010

  • Распространение солнечной энергии на Земле. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения. Проблемы эксплуатации промышленных ветрогенераторов. Энергия Мирового океана и геотермальная энергия. Физические свойства и получение водорода.

    реферат [1,0 M], добавлен 01.08.2012

  • Характеристика города Благовещенска, характеристика здания. Сведения о системе солнечного теплоснабжения. Расчет целесообразности установки системы для учебного корпуса №6 Амурского государственного университета. Выбор оборудования, срок окупаемости.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 23.05.2015

  • Преимущества использования солнечной энергии для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Принцип действия солнечного коллектора. Определение угла наклона коллектора к горизонту. Расчет срока окупаемости капитальных вложений в гелиосистемы.

    презентация [876,9 K], добавлен 23.06.2015

  • Рентабельность развития солнечной космической электростанции, этапы и направления данного процесса, его перспективы, значение. Фотоэлектрическое преобразование солнечного излучения. Беспроводная передача энергии с использованием уравнения передачи Фриис.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 17.06.2012

  • Порядок определения площади поверхности охлаждения батареи, изготовленной из оребренных труб. Вычисление геометрических характеристик теплопередающего элемента. Расчет степени теплообмена со стороны рабочего тела. Определение критерия Рейнольдса.

    контрольная работа [111,1 K], добавлен 14.01.2011

  • Исследование трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. Расчет тока холостого хода в процентах от номинального первичного, коэффициента мощности в режиме холостого хода. Порядок построения характеристики холостого хода трансформатора.

    лабораторная работа [19,0 K], добавлен 12.01.2010

  • Понятие солнечной радиации и ее распределение по поверхности Земли. История развития солнечной энергетики, достоинства и недостатки ее использования. Виды фотоэлектрического эффекта. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения.

    курсовая работа [939,1 K], добавлен 12.02.2014

  • Производство электроэнергии различными способами. Фотоэлектрические установки, системы солнечного теплоснабжения, концентрирующие гелиоприемники, солнечные коллекторы. Развитие солнечной энергетики. Экологические последствия развития солнечной энергетики.

    реферат [315,1 K], добавлен 27.10.2014

  • Солнечные электростанции как один из источников преобразования электроэнергии, принципы и закономерности их функционирования, внутреннее устройство и элементы. Порядок преобразования солнечной энергии в электрическую. Оценка энергетической эффективности.

    презентация [540,5 K], добавлен 22.10.2014

  • Изучение особенностей использования ветроэнергетических установок в сельском хозяйстве. Анализ состояния российской энергетики, проблем энергосбережения. Расчет плоского солнечного коллектора и экономии топлива, биогазовой и ветродвигательной установок.

    курсовая работа [261,7 K], добавлен 10.03.2013

  • Исследование общей схемы овальных трехщелевых траловых досок и тралового лова. Анализ технических характеристик аэродинамической трубы AT-12. Изучение изменения коэффициентов лобового сопротивления и подъемной силы, в зависимости от различных углов атаки.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 15.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.