แผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านและสวน

แหล่งพลังงานทางเลือกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในปัจจุบัน แผงโซลาร์เซลล์ถือเป็นแหล่งพลังงานที่พบได้ทั่วไปและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด สามารถติดตั้งบนหลังคาได้อย่างง่ายดายและเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดด ต่อไปนี้เราจะมาดูคุณสมบัติและรายละเอียดปลีกย่อยของระบบพลังงานเหล่านี้กัน

เนื้อหา
  1. ประเภทและคุณสมบัติของแผงโซลาร์เซลล์
  2. แผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านคืออะไร?
  3. เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอน
  4. ความแตกต่างระหว่างซิลิคอนอสัณฐานและซิลิคอนผลึก
  5. ข้อดีหลักของเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอน
  6. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์
  7. ประโยชน์หลัก
  8. แผงโซลาร์เซลล์แบบพับได้
  9. เซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์
  10. ข้อดีหลักของเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง
  11. แผงโซลาร์เซลล์แบบผลึกหลายเหลี่ยมและแบบผลึกเดี่ยว
  12. ผลึกเดี่ยว
  13. ผลึกหลายเหลี่ยม
  14. แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์กับแบบโพลีคริสตัลไลน์แตกต่างกันอย่างไร?
  15. ข้อเสียของแบตเตอรี่ที่มีโมโนคริสตัลและโพลีคริสตัล
  16. แผงโซลาร์เซลล์แบบโปร่งใส
  17. แผงโซลาร์เซลล์สำหรับม่านบังแดด
  18. เซลล์แสงอาทิตย์แบบเฮเทอโรสตรักเจอร์
  19. แผงโซลาร์เซลล์แบบเจล
  20. แผงโซลาร์เซลล์ของโซเวียต
  21. แผงโซลาร์เซลล์ของเทสลา
  22. แผงโซลาร์เซลล์ราคาเท่าไหร่?
  23. วิธีการเลือกแผงโซลาร์เซลล์
  24. แผงโซลาร์เซลล์แบบไหนดีกว่ากัน: แบบโมโนคริสตัลไลน์หรือแบบโพลีคริสตัลไลน์?
  25. ส่วนประกอบของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
  26. แผงโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
  27. อุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์
  28. แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร
  29. การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
  30. เคล็ดลับการติดตั้งเล็กน้อย
  31. แผนภาพการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้าน
  32. การต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบอนุกรม
  33. การต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบขนาน
  34. แผนภาพการเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับแบตเตอรี่
  35. วิธีการบัดกรีสายไฟเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ทำอย่างไร?
  36. การเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์
  37. แผงโซลาร์เซลล์ทำงานผิดปกติ
  38. วิธีทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ด้วยเครื่องทดสอบ?
  39. การบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์
  40. การใช้งานแผงโซลาร์เซลล์
  41. อายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์
  42. ข้อดีและข้อเสียของแผงโซลาร์เซลล์
  43. ข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์
  44. ข้อเสียของแผงโซลาร์เซลล์
  45. จะซื้อแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านได้ที่ไหน?
  46. ภาพแผงโซลาร์เซลล์
  47. ภาษีแผงโซลาร์เซลล์ในรัสเซีย
  48. ภาพยนตร์เกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์
  49. ประวัติความเป็นมาของแผงโซลาร์เซลล์
  50. การนำเสนอเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์
  51. บทคัดย่อเกี่ยวกับแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
  52. คำตอบสั้นๆ สำหรับคำถามต่างๆ ในหัวข้อนี้

ประเภทและคุณสมบัติของแผงโซลาร์เซลล์

ในขณะนี้ มีตัวเลือกอยู่หลายประการ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้

แผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านคืออะไร?

โดยพื้นฐานแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้เป็นโมดูลที่ดักจับพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณแผ่นกระดานชนวน

เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอน

นี่คือเซลล์พลังงานขั้นสูงที่ใช้ซิลิคอนอสัณฐานเป็นพื้นฐาน เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนแบบฟิล์มบางก็เป็นประเภทที่คล้ายกัน

ซิลิคอนอสัณฐาน

ซิลิคอนที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นไฮไดรด์ที่สามารถสร้างไอระเหยได้ สามารถขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ ไอระเหยร้อนจะถูกกักเก็บไว้บนพื้นผิว ป้องกันการเกิดผลึกแบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก

ความแตกต่างระหว่างซิลิคอนอสัณฐานและซิลิคอนผลึก

ข้อแตกต่างก็คือ แบตเตอรี่แบบอะมอร์ฟัสไม่จำเป็นต้องใช้แสงแดดโดยตรง มันสามารถเก็บรวบรวมแสงที่กระจายตัวได้ดีเยี่ยมเมื่อดวงอาทิตย์ถูกบดบังด้วยเมฆ

ความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมของแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนช่วยให้สามารถติดตั้งชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ได้ แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนสำหรับแผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้สามารถใช้งานได้ในสภาพที่มีหมอกควันหนาแน่นหรือในโรงงานที่สัมผัสกับไอระเหยในอากาศ

ปัจจุบัน แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์แบบอะมอร์ฟัสรุ่นที่สามได้เปิดตัวแล้ว

ประเภทของรุ่นต่างๆ:

  1. แหล่งจ่ายไฟรุ่นแรกมีจุดเชื่อมต่อเพียงจุดเดียว แต่มีประสิทธิภาพเพียง 5% และใช้งานได้ประมาณ 10 ปี
  2. มันมีการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียว แต่ก็ใช้งานได้ดีมา 20 ปี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น 8%
  3. ประสิทธิภาพของรุ่นที่สามเพิ่มขึ้นเป็น 12% และใช้งานได้นานกว่าสองรุ่นก่อนหน้า

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถเคลือบซิลิคอนลงบนฐานที่ยืดหยุ่นและแข็งได้

แผงโซลาร์เซลล์ซิลิคอนอสัณฐานตอบสนองต่อสภาพแสงน้อยได้ดีมาก และมักใช้ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่

ข้อดีหลักของเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอน

  1. พวกมันสูญเสียพลังงานเพียงเล็กน้อยเมื่ออยู่ในที่ร่ม
  2. แทบมองไม่เห็นเลยเมื่อติดตั้งบนบ้าน หากต้องการ ก็สามารถพรางตาได้อย่างแนบเนียน
  3. เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แบตเตอรี่จะร้อนน้อยลงและประมวลผลกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น ในทางกลับกัน แบตเตอรี่ชนิดผลึกจะให้กำลังไฟฟ้าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
  4. กระบวนการผลิตค่อนข้างเรียบง่าย ดังนั้นข้อบกพร่องจึงมีน้อยมาก
  5. หลอดชนิดนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นในสภาวะแสงน้อย และในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก สามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าหลอดคริสตัลถึง 10-20%

ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของแหล่งจ่ายไฟประเภทนี้คือประสิทธิภาพซึ่งจะต่ำกว่าเล็กน้อย โดยตลอดระยะเวลาการใช้งาน 10 ปี กำลังไฟจะลดลงเพียง 10% เท่านั้น

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์

แบตเตอรี่เหล่านี้ผลิตจากแร่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเพอร์รอฟสไกต์ สามารถใช้แทนแบตเตอรี่ซิลิคอนได้เนื่องจากมีต้นทุนที่คุ้มค่ากว่า ปัจจุบันประสิทธิภาพของระบบที่ใช้ธาตุนี้อยู่ที่ 20.9%

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์

แร่ชนิดนี้ถูกค้นพบเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า แคลเซียมไททาเนต โดยกุสตาฟ โรส เป็นผู้ค้นพบในเทือกเขาอูราลเมื่อปี ค.ศ. 1839

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สารชนิดนี้เคยถูกนำมาใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าสำหรับตัวเก็บประจุ

เป็นที่ทราบกันดีในแวดวงวิทยาศาสตร์ว่าแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนมีพารามิเตอร์อยู่ที่ 180 ไมครอน แผ่นเวเฟอร์เพอร์รอฟสไกต์ที่มีความหนา 1 ไมครอนสามารถดูดซับแสงได้มากเท่ากับแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนที่มีความหนา 180 ไมครอน

แผ่นไทเทเนียมแคลเซียมมีช่วงสเปกตรัมแสงที่กว้างกว่า ส่งผลให้พลังงานที่ผลิตจากแผ่นเหล่านี้มีราคาถูกลงอย่างมาก

ส่วนประกอบของสารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนี้:

  1. ไทเทเนียม.
  2. แคลเซียม.
  3. ไฮโดรเจน

พวกมันมีการจัดเรียงตัวเฉพาะในโครงผลึก โดยการรวบรวมรังสีแสง พวกมันจะดูดซับแสงได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาเดียวคือพวกมันจะไม่เสถียรที่อุณหภูมิสูง นักวิทยาศาสตร์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหานี้และในที่สุดก็พัฒนาวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ พวกเขาสร้างเซลล์แบบเรียงซ้อนสองเซลล์ ตอนนี้สามารถวางสารสองชนิดลงในเซลล์เหล่านี้ได้โดยที่สารเหล่านั้นไม่พันกัน

ประโยชน์หลัก

  1. ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี
  2. พลาสติกแต่ละชิ้นมีอิเล็กโทรดคาร์บอนอยู่ภายใน
  3. สามารถเพิ่มผลผลิตพลังงานไฟฟ้าให้สูงสุดได้ ซึ่งทำได้โดยการเติมแมงกานีสเข้าไป

ปัจจุบัน แผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้มีอายุการใช้งานเพียง 1-2 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การวิจัยเพื่อพัฒนาให้ทันสมัยยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้น เราหวังว่าจะได้เห็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ยาวนานขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

แผงโซลาร์เซลล์แบบพับได้

แผงโซลาร์เซลล์แบบนี้ช่วยให้คุณใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ขณะเดินป่า พักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศ เดินทาง หรือตกปลา สามารถใส่ในกระเป๋าเป้ได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงพลังงานได้ทุกเมื่อ เช่น เพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือแล็ปท็อป แท็บเล็ตหรืออย่างอื่น

ข้อมูล SB สามารถนำมาบวกกันได้

แบตเตอรี่ลักษณะคล้ายกันนี้มีวางจำหน่าย โดยประกอบด้วย 6 โมดูล แต่ละโมดูลมีแผ่นซิลิคอน 3 แผ่น

เซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์

ชิ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นเหล่านี้ประกอบด้วยพอลิเมอร์อินทรีย์ สามารถพิมพ์ได้ง่าย ทำให้เป็นแหล่งพลังงานที่มีต้นทุนต่ำ

ออร์ก เอสบี

แผงโซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่นสามารถผลิตได้จากแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ ข้อเสียคือประสิทธิภาพในการแปลงแสงเป็นไฟฟ้าต่ำ

ข้อดีหลักของเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง

  1. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2. ราคาถูก
  3. เราสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรที่ธรรมชาติมอบให้ได้
  4. ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของมนุษย์อยู่ในระดับต่ำ
  5. ประหยัดพลังงาน

แผงโซลาร์เซลล์โพลีเมอร์เหล่านี้สามารถผลิตได้ในรูปทรงใดก็ได้ แม้กระทั่งในรูปทรงแผ่นหินชนวนโดยคงพื้นผิวเดิมไว้ ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับทั้งไฟฟ้าและการป้องกันจากฝนในแพ็คเกจเดียว! แผงแบบม้วนเก็บได้ยังสามารถนำไปใช้กับไฟส่องสว่างในสวนได้อีกด้วย

แผงโซลาร์เซลล์แบบผลึกหลายเหลี่ยมและแบบผลึกเดี่ยว

องค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่พบได้บ่อยที่สุด

ผลึกเดี่ยว

ผลึกเหล่านี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนมากเนื่องจากโครงสร้างผลึกซิลิคอนแบบพิเศษ และมุมของผลึกจะถูกตัดแต่งเล็กน้อย ใช้เพียงผลึกเดี่ยวในการผลิตเท่านั้น ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีรูปทรงกระบอก จากนั้นจึงตัดเป็นแผ่นบางๆ ลักษณะเช่นนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้อย่างมาก สีที่สม่ำเสมอแสดงให้เห็นว่าใช้ซิลิคอนคุณภาพสูงถึง 99.99%

โมโน

หลังจากการผลิตขั้นต้น ส่วนประกอบทั้งหมดจะถูกบรรจุอย่างแน่นหนาลงในแผงเดียว แผงดังกล่าวถูกหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกด้านข้าง ขณะนี้แบตเตอรี่พร้อมใช้งานแล้ว

ประโยชน์หลัก:

  1. สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
  2. สามารถใช้งานได้นานถึง 25 ปี
  3. พวกเขามีประสิทธิภาพสูง
  4. พวกมันใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย

แต่กระบวนการผลิตค่อนข้างแพง การปลูกผลึกต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก

ผลึกหลายเหลี่ยม

ที่นี่ใช้คริสตัลมากกว่าหนึ่งชนิดอยู่แล้ว และไม่จำเป็นต้องปลูกคริสตัลเพิ่ม

โพลี

ขั้นตอนแรก ซิลิคอนจะถูกหลอมและปล่อยให้เย็นตัวลง เมื่อเย็นตัวลง ซิลิคอนจะแข็งตัว กระบวนการนี้ทำให้ได้แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นจึงนำไปหั่นเป็นแผ่นบางๆ แต่ละแผ่นจะมีความหนาน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร

แบตเตอรี่ที่ใช้งานจนหมดอายุการใช้งานแล้วนั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบโพลีคริสตัลไลน์

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตขึ้นสามารถติดกาวลงบนแผ่นพิเศษได้อย่างง่ายดาย จากนั้นจึงนำไปวางในกรอบที่แข็งแรง แล้วทาสีและเคลือบให้เรียบร้อย

จุดเด่น:

  1. พวกมันทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนได้อย่างง่ายดาย
  2. ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีต้นทุนต่ำ
  3. มีให้เลือกหลายรูปแบบ
  4. พื้นผิวที่ไม่เรียบช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์กับแบบโพลีคริสตัลไลน์แตกต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างระหว่างโมดูลทั้งสองอยู่ที่การมีอยู่ของผลึกและความซับซ้อนของการผลิต โมดูลแบบแรกนั้นผลิตได้ยากกว่ามาก เนื่องจากต้องมีการเพาะเลี้ยงองค์ประกอบที่จำเป็น ในขณะที่ผลึกหลายเหลี่ยมนั้นเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการให้ความร้อนและทำให้เย็นลง นี่คือความแตกต่างระหว่างแผ่นเวเฟอร์เหล่านี้

ข้อเสียของแบตเตอรี่ที่มีโมโนคริสตัลและโพลีคริสตัล

  1. ประสิทธิภาพของโพลีเอทิลีนอยู่ที่ 17% ในขณะที่โมโนเอทิลีนอยู่ที่ 22% สำหรับการใช้งานในอวกาศ ประสิทธิภาพจะสูงถึง 38%
  2. ต้องใช้แบตเตอรี่ในการใช้งาน
  3. เปราะบางมาก ถ้าแตกจะใช้ไม่ได้เลย
  4. ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นอย่างมาก
  5. หลังจากใช้งานไป 25 ปี โพลีเอทิลีนจะสูญเสียประสิทธิภาพไป 30% ส่วนโมโนเอทิลีนจะสูญเสียประสิทธิภาพไป 20%
  6. ผลิตภัณฑ์นี้ค่อนข้างแพง

การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนเหล่านี้ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

แผงโซลาร์เซลล์แบบโปร่งใส

ตอนนี้เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบโปร่งใสแล้ว บางครั้งมันก็ปรากฏเป็นเหมือนหน้าต่างที่มีจุดสีดำ แต่ตอนนี้เราได้เห็นแม้กระทั่งชิ้นส่วนที่มีลักษณะแยกไม่ออกว่าเป็นกระจกเลยด้วยซ้ำ

SB โปร่งใส

แผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้ใช้ประโยชน์จากรังสีในสเปktrumที่มองไม่เห็นของแสงอาทิตย์ ได้แก่ รังสีอินฟราเรดและรังสีอัลตราไวโอเลต แผงเหล่านี้จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไป เนื่องจากสามารถดูดซับรังสีอินฟราเรดได้

สามารถติดลงบนฟิล์มที่ยืดหยุ่นได้หรือพื้นผิวกระจกแข็งได้อย่างง่ายดาย ผลิตจากวัสดุคล้ายพลาสติก และให้แสงสว่างแก่ห้องได้ถึง 70%

ตัวเลือกที่สองคือการนำไปใช้กับกระจก

แผงโซลาร์เซลล์สำหรับม่านบังแดด

ง่ายมาก! แค่นำแผ่นซิลิคอนธรรมดามาติดไว้ที่ม่านบังแดด ถ้าแสงแดดส่องเข้ามา คุณก็แค่ปิดหน้าต่างลงเล็กน้อย แผ่นซิลิคอนด้านที่หันเข้าหาแสงแดดก็จะเริ่มดักจับแสงแดดได้

แบตเตอรี่ม่านบังตา

เซลล์แสงอาทิตย์แบบเฮเทอโรสตรักเจอร์

นี่คือเซลล์พลังงานที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเฮเทอโรจังก์ชันร่วมกับฟิล์มบางภายใน ฟิล์มนี้ทำจากซิลิคอนอสัณฐาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถรวมพลังงานไว้ที่ใจกลางของผลึกได้มากขึ้น

โครงสร้างต่างชนิด SB

โดยพื้นฐานแล้ว มันคือลูกผสมระหว่างแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์แบบผลึกเดี่ยวและแบบฟิล์ม

ข้อดีหลัก:

  1. ประสิทธิภาพสูง
  2. ทนทานต่อวันมืดมน
  3. มันสึกหรอช้ามาก
  4. พวกมันสามารถจับแสงที่กระจายตัวได้ดีกว่า
  5. อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้อย่างเสถียรแม้ในสภาวะอุณหภูมิผันผวน

แผงโซลาร์เซลล์แบบเจล

ในความเป็นจริง วลีนี้ไม่ถูกต้อง เพราะแผงโซลาร์เซลล์แบบนั้นไม่มีอยู่จริง ที่คนพูดกันแบบนั้นเพราะพวกเขาหมายถึงว่ามันเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่เจล แบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถใช้งานได้ประมาณ 10-15 ปี ซึ่งถือว่านานมากสำหรับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น หากคุณมีงบประมาณเพียงพอ การเลือกใช้แบตเตอรี่เจลจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เจลอุปกรณ์เก็บพลังงาน

แผงโซลาร์เซลล์ของโซเวียต

เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี สหภาพโซเวียตชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกติดตั้งในทาชเคนต์ในปี 1933 แบตเตอรี่ถูกส่งไปยังบ้านของนักวิทยาศาสตร์โซเวียต และมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการท้องถิ่นตั้งแต่ปี 1928

ในเวลานั้น กรอบรูป 1 อันต่อตารางเมตร ถือว่าเพียงพอสำหรับผู้อยู่อาศัย 5-6 คน

แผงโซลาร์เซลล์ของเทสลา

แหล่งพลังงานเหล่านี้ทำให้สามารถสร้างหลังคาที่มีแผงโซลาร์เซลล์ในตัวได้ ซึ่งหมายความว่าหลังคาของคุณจะดูเหมือนหลังคาปกติ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วย การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในบ้านของคุณจะช่วยประหยัดเงินได้อย่างมาก

แบตเตอรี่ Tesla Light

น้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์

โดยส่วนใหญ่ มวลจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ เซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไปประกอบด้วย:

  • จาน.
  • กรอบ.
  • และสายไฟ

โมดูลที่แตกต่างกันสามารถผลิตน้ำหนักที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 10 ถึง 18 กิโลกรัม

แผงโซลาร์เซลล์ราคาเท่าไหร่?

สำหรับบ้านส่วนตัว ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า 220V ในรัสเซียอาจมีราคาสูงถึง 100,000 รูเบิล หากคุณจ้างช่างมืออาชีพมาติดตั้งบนหลังคา คุณจะต้องจ่ายเพิ่มอีกหลายพันรูเบิล

แผงโซลาร์เซลล์หนึ่งแผงนั้น ราคาอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิด ผู้ผลิต และกำลังไฟ โดยมีราคาตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 รูเบิล

คุณสามารถซื้อหม้อน้ำสำหรับอพาร์ตเมนต์ได้ แต่คุณต้องตัดสินใจว่าจะติดตั้งไว้ที่ไหน มีตัวเลือกหลายอย่าง:

  • ไปที่ระเบียง
  • หลังคา
  • ใกล้บ้านมากเกินไป ไม่ควรทำแบบนั้นดีกว่า เพราะอาจทำให้คนได้รับบาดเจ็บ และแสงอาจส่องไปไม่ถึงพวกเขาอย่างทั่วถึง

ปัจจุบันคุณสามารถซื้อบ้านที่มีแผงโซลาร์เซลล์ได้เลย เพียงแค่บวกค่าใช้จ่ายของแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับราคาบ้าน คุณก็จะได้ราคาบ้านทั้งหลังแล้ว

วิธีการเลือกแผงโซลาร์เซลล์

ในการเลือกซื้อระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารชุด อพาร์ตเมนต์ หรือบ้านพักตากอากาศ ควรพิจารณาคุณลักษณะต่อไปนี้:

  1. ผู้ผลิต ที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ SunPower, Sanyo และ Solar
  2. รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นรับน้ำหนักได้เท่าไหร่
  3. กำลังไฟ ยิ่งสูง ยิ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากขึ้น
  4. ขนาด. ของชิ้นใหญ่ๆ อาจไม่เหมาะกับพื้นที่ของคุณ
  5. เมื่อซื้อแบตเตอรี่สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ คุณควรใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้ ความจุ.
  6. แบตเตอรี่ประเภท "A" ถือว่าดีที่สุด
  7. พวกมันสามารถทำงานได้ในสภาพภูมิอากาศแบบใด?
  8. วัสดุที่ใช้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งอาจเป็นซิลิคอนผลึกเดี่ยวหรือซิลิคอนผลึกหลายชั้นก็ได้
  9. เซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีความหนามากพอสมควร การใช้กระจกที่มีพื้นผิวขรุขระบนพื้นผิวของแผ่นเวเฟอร์สามารถเพิ่มความเข้มของแสงหรือประสิทธิภาพได้ถึง 15%

แบตเตอรี่แบบผลึกเดี่ยวมีอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพประมาณ 20% ส่วนแบตเตอรี่แบบผลึกหลายชนิดมีอายุการใช้งานสั้นกว่าเล็กน้อย

ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถซื้อแบตเตอรี่คุณภาพดีได้ ดังนั้นบางครั้งจึงต้องมีการประนีประนอม ราคาที่ต่ำมักมาพร้อมกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นลงและประสิทธิภาพที่ต่ำลง

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทของแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องมือเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในขั้นตอนการประกอบ

หากคุณไม่รังเกียจที่จะซื้อแผงโซลาร์เซลล์ราคาถูกที่สุด แผงโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มคือตัวเลือกที่ดีที่สุด

ชุดแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านพักตากอากาศโดยทั่วไปประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  1. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) ราคาเฉลี่ยประมาณ 60,000 รูเบล
  2. แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 4 แผง ที่ทำจากวัสดุโพลีคริสตัลไลน์ มีราคาประมาณ 50,000 รูเบิล
  3. แบตเตอรี่สองก้อน ควรเป็นแบตเตอรี่เจล ขนาด 100 แอมป์-ชั่วโมงต่อก้อน ราคาประมาณ 40,000 รูเบิล
  4. ตัวควบคุม จำเป็นสำหรับการควบคุมการชาร์จและการคายประจุโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีราคาอีก 15,000 รูเบิล

ราคาทั้งหมดสูงถึง 165,000 รูเบิล ซึ่งไม่ใช่ราคาที่ทุกคนจะจ่ายไหว ชุดอุปกรณ์นี้สามารถผลิตพลังงานได้ 125 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีระดับการใช้พลังงานอยู่ที่ 2.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง

มีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากมายบนอินเทอร์เน็ตสำหรับบ้านพักตากอากาศและบ้านส่วนตัวที่มีกำลังการผลิต 3 กิโลวัตต์, 9 กิโลวัตต์, 2 กิโลวัตต์ และ 1 กิโลวัตต์

แผงโซลาร์เซลล์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือ? การศึกษาที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาพบว่าอันตรายเพียงอย่างเดียวที่เกิดจากแผงโซลาร์เซลล์คือการปล่อยสารแคดเมียมในระหว่างกระบวนการผลิต

แผงโซลาร์เซลล์แบบไหนดีกว่ากัน: แบบโมโนคริสตัลไลน์หรือแบบโพลีคริสตัลไลน์?

หากภูมิภาคของคุณมีสภาพอากาศมีเมฆมากบ่อยครั้ง แผงโซลาร์เซลล์แบบอะมอร์ฟัสคือตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับพื้นที่ดังกล่าว

ส่วนเรื่องว่าเป็นแบบหลายคู่หรือคู่เดียว แน่นอนว่าต้องเป็นคู่เดียว มีเหตุผลหลายประการดังนี้:

  1. ภายนอกแล้ว มันมีขนาดเล็กกว่าและให้พลังงานมากกว่าหลอดคริสตัลไลน์
  2. แผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากประหยัดพลังงานและสูญเสียพลังงานน้อยกว่า

สิ่งเดียวที่อาจทำให้คุณลังเลคือราคา แบบโมโนคริสตัลไลน์มีราคาแพงกว่า 10%

ส่วนประกอบของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

สิ่งที่บรรจุอยู่ภายในสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน:

  1. หลักการพื้นฐานในการสร้างกระแสไฟฟ้า
  2. อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณรับไฟ 220 โวลต์และเชื่อมต่อโหลดได้

แผงโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

มาดูประเด็นแรกกัน ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  1. แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์
  2. โครงยึด
  3. สายไฟ
  4. ตัวยึดหลัก

เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้โฟโตเพลทแบตเตอรี่เหล่านี้มักทำจากซิลิคอนที่มีฟอสฟอรัสและโบรมีนเป็นสิ่งเจือปน วัสดุเหล่านี้มีค่าการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันและถูกผสมเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด เป้าหมายคือการสร้างภาวะขาดแคลนอิเล็กตรอนในแผ่นหนึ่งและภาวะเกินในอีกแผ่นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่และการสร้างกระแสไฟฟ้า ระหว่างแผ่นทั้งสองมีชั้นวัสดุบาง ๆ กั้นอยู่ ซึ่งจะขัดขวางการเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอน อย่างไรก็ตาม เมื่อแสงแดดส่องกระทบแบตเตอรี่ อุปสรรคนี้ก็จะถูกทำลายลง

กรอบหรือกรอบ โครงสร้างทำจากโปรไฟล์อลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมเหล่านี้ถูกยึดเข้าด้วยกันด้วยสกรูที่ปลาย การออกแบบนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างมั่นคง เซลล์แสงอาทิตย์จะอยู่บนแผงพิเศษภายในโครงสร้าง จากนั้นจึงวางกระจกหรือพลาสติกใสป้องกันไว้ด้านบน แล้วติดกาวให้แน่น และปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

สายไฟ จำเป็นต้องใช้ตัวนำเหล่านี้เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปยังตัวควบคุม นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อองค์ประกอบแผงควบคุมหลายตัวเข้าด้วยกันแบบอนุกรมได้อีกด้วย

แผ่นอลูมิเนียมสามารถเชื่อมต่อกันได้ ตัวยึดหลักด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ การติดตั้งแบตเตอรี่บนหลังคาจึงเป็นเรื่องง่าย

ส่วนประกอบของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ Altek

พวกเขายังใช้ สารเคลือบสำหรับแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้ยึดติดแน่นยิ่งขึ้น จึงใช้กาวที่ช่วยให้ปิดผนึกได้อย่างมั่นคง

อุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์

การซื้อแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพียง 20 แผงนั้นไม่เพียงพอ คุณจะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมด้วย มิเช่นนั้นแผงเหล่านั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์มากนัก เพื่อประหยัดเงิน คุณอาจสั่งซื้อทุกอย่างจากประเทศจีน แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะได้สินค้าคุณภาพต่ำ

  1. อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ – ใช้สำหรับแปลงแรงดันไฟตรงให้เป็นแรงดันไฟสลับ
  2. แบตเตอรี่ – ช่วยให้คุณสะสมไฟฟ้าไว้ใช้ในภายหลัง
  3. เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า – สามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้
  4. ตัวควบคุมการชาร์จ – ช่วยให้การสะสมพลังงานในแบตเตอรี่มีเสถียรภาพ
  5. ฐานและตัวยึดแผงโซลาร์เซลล์ – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดติดกับหลังคาอย่างแน่นหนา
  6. ขาตั้งและระบบติดตามแผงโซลาร์เซลล์ – ควบคุมทิศทาง
  7. ตัวเชื่อมต่อสำหรับ SB เป็นตัวล็อคพิเศษที่ปลายสายไฟ ใช้เพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อแน่นหนายิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพึ่งพาตนเองได้ คุณจะต้องลงทุนเงินและซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเหล่านี้

แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เชื่อกันว่าการจัดหาไฟฟ้าใช้เองอย่างอิสระสำหรับบ้านส่วนตัวนั้นเป็นไปไม่ได้ โชคดีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมและดีเซลเริ่มมีให้ใช้ และผู้คนก็ได้เรียนรู้ที่จะเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเช่นกัน

เซลล์แสงอาทิตย์ทำงานโดยการสร้างกระแสไฟฟ้าในแผ่นซิลิคอนสองแผ่นที่เคลือบด้วยโบรอนและฟอสฟอรัสเมื่อได้รับแสงแดด อิเล็กตรอนอิสระจะถูกสร้างขึ้นในแผ่นที่เคลือบด้วยฟอสฟอรัส ส่วนอนุภาคจุดศูนย์จะถูกสร้างขึ้นในเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีโบรมีน เมื่อได้รับแสง อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่และสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชั้นทองแดงที่อยู่ติดกับแผ่นโฟโตโวลตาอิกจะนำกระแสไฟฟ้าและส่งไปยังผู้บริโภค

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เกิดการสร้างคู่ของอิเล็กตรอนและโฮลขึ้น อิเล็กตรอนซึ่งเรียกว่าโฮล จะเคลื่อนที่ข้ามรอยต่อ p-n จากสารกึ่งตัวนำหนึ่งไปยังอีกสารกึ่งตัวนำหนึ่งเพียงบางส่วน การเคลื่อนที่นี้ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า ขั้วบวกจะเกิดขึ้นที่ขั้วของชั้น p และขั้วลบจะเกิดขึ้นที่ขั้วของชั้น n

หลักการทำงานของ SB_1

โมดูลขนาดเล็กหนึ่งตัวสามารถให้แสงสว่างแก่หลอดไฟหนึ่งดวงได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้บ้านส่วนตัวได้รับพลังงานอย่างเพียงพอ จะต้องติดตั้งโมดูลขนาดใหญ่ประมาณ 20-40 ตัว

จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น ทำให้เข้าใจหลักการทำงานของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ได้ชัดเจนขึ้น ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นโดยการกระทำของรังสีอัลตราไวโอเลตต่อแผ่นซิลิคอนชนิดพิเศษ

สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จอย่างไร คำตอบคือไม่ใช่ แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ต่างหากที่ได้รับการชาร์จ มันสามารถสะสมประจุและปล่อยออกมาเมื่อดวงอาทิตย์ถูกบดบังด้วยเมฆหรือเมื่อถึงเวลากลางคืน

ดังนั้น เมื่อเข้าใจหลักการทำงานแล้ว คุณก็สามารถใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้บ้านได้อย่างง่ายดาย แผงโซลาร์เซลล์ยังสามารถทำงานได้แม้ในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก โดยเฉพาะแผงโซลาร์เซลล์แบบอะมอร์ฟัสจะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในสภาวะเช่นนั้น น่าเสียดายที่มันไม่สามารถทำงานได้ในเวลากลางคืน อย่างไรก็ตาม หากมีไฟถนนอยู่ใกล้บ้านของคุณ แผงโซลาร์เซลล์ก็จะสามารถดึงพลังงานบางส่วนจากไฟถนนเหล่านั้นได้

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

เมื่อประกอบแผงโซลาร์เซลล์จากแผ่นโลหะเสร็จแล้ว หรือคุณซื้อโมดูลสำเร็จรูปมาแล้ว คุณควรติดตั้งแผงเหล่านั้นบนหลังคา

การติดตั้งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน:

  1. การเลือกสถานที่ตั้ง
  2. ยกขึ้นไปไว้ด้านบน หรือวางไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ
  3. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นผิว

ก่อนการติดตั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้ถูกบดบังด้วยต้นไม้ ควันจากปล่องไฟ บ้านเรือนใกล้เคียง เสา หรือหอคอย

ประเภทของสถานที่สำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์:

  1. หลังคา.
  2. กำแพง
  3. พื้นที่ขนาดหลายตารางเมตร
  4. ด้านหน้าอาคาร
  5. ระเบียง

ช่องว่างระหว่างแผงโซลาร์เซลล์กับหลังคาควรอยู่ที่ 10-15 เซนติเมตร เหตุผลก็ง่ายๆ คือ แผงโซลาร์เซลล์จะร้อนมากขณะใช้งาน

ควรติดตั้งแบตเตอรี่โดยหันหน้าไปทางทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ควรวางแบตเตอรี่บนพื้นผิวที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะดีที่สุด แผงโซลาร์เซลล์อัตโนมัติจะหันแบตเตอรี่ไปทางดวงอาทิตย์ตลอดเวลา

มุมการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยอยู่ในช่วง 15-90 องศา0แต่ในกรณีนี้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน ตัวอย่างเช่น ในส่วนยุโรปของรัสเซีย อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 30 ถึง 60 องศาเซลเซียส

ความลาดชันขึ้นอยู่กับลักษณะของหลังคาด้วย ดังนั้นควรนำปัจจัยนี้มาพิจารณาในการคำนวณ

ปัจจุบันมีการผลิตอุปกรณ์ยึดหลายประเภท:

  1. ตั้งพื้น – ติดตั้งโดยใช้โครงสร้างเสริม
  2. แบบเอียง – เหมาะสำหรับหลังคาลาดเอียง
  3. แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งในกระเบื้องมุงหลังคาหรือตัวอาคารสามารถทำหน้าที่ได้สองอย่าง คือ ให้การป้องกันและผลิตกระแสไฟฟ้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง กระเบื้องมุงหลังคาทำหน้าที่เสมือนแบตเตอรี่!

เงาจากวัตถุต่างๆ อาจทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้!

ตัวยึดทำจากโลหะ โดยส่วนใหญ่มักเป็นอะลูมิเนียม นอกจากนี้ยังมีเหล็กและเหล็กชุบสังกะสีให้เลือกใช้ด้วย

เคล็ดลับการติดตั้งเล็กน้อย

  1. ก่อนการติดตั้ง คุณควรคำนวณทุกอย่างให้เรียบร้อย ติดตั้งโปรแกรมพิเศษลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วทำการคำนวณ
  2. ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานแบตเตอรี่อย่างไม่ระมัดระวัง เพราะมันค่อนข้างเปราะบาง เพื่อป้องกันแบตเตอรี่จากหิมะหรือฝนในฤดูหนาว คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์กันหิมะหรืออุปกรณ์กระจายหิมะได้
  3. อย่าปล่อยให้ความชื้นเข้าไปในแบตเตอรี่
  4. ควรให้ความสำคัญกับการยึดโครงสร้างเป็นอย่างมาก เพราะส่วนเหล่านี้ต้องรับแรงกระแทกจากแผงโซลาร์เซลล์และสภาพอากาศด้วย

ขั้นแรก ควรติดตั้งตัวยึดโปรไฟล์อะลูมิเนียมพิเศษบนหลังคา ตัวยึดเหล่านี้จะยึดติดกับกระเบื้องหลังคาด้วยแคลมป์พิเศษ คุณสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยตนเอง สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ เสาต้องยื่นออกมาจากกันอย่างน้อยสองเส้นลวด

หากคุณไม่อยากยุ่งยากกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยตัวเอง คุณสามารถสั่งซื้อโครงการแบบครบวงจรได้! โชคดีที่มีบริษัทมากมายให้บริการ พวกเขาจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านพักตากอากาศ บ้านพักฤดูร้อน หรือระเบียงของคุณได้อย่างราบรื่น และการติดตั้งจะทำได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทุกประการ

แผนภาพการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้าน

เมื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบแบนบนกระเบื้องเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณก็สามารถเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าได้

โครงการ

แผนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์_1

การเชื่อมต่อขององค์ประกอบกระแสไฟฟ้ามีสองประเภท

การต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบอนุกรม

นี่คือการต่อแบตเตอรี่ทีละก้อน โดยต่อขั้วบวกเข้ากับขั้วลบ

การต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบอนุกรม

การต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบขนาน

การเชื่อมต่อแบบขนาน

การเชื่อมต่อแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกัน วิธีที่ดีที่สุดคือต่อสายไฟแบบอนุกรมแล้วป้อนเข้าตัวแปลง สิ่งสำคัญคือต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้ว.

แผนภาพการเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อทั้งหมดทำผ่านตัวควบคุมเท่านั้น สามารถเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับชุดแบตเตอรี่ได้ผ่านตัวควบคุมนี้เท่านั้น

เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน

กระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกส่งไปยังตัวควบคุม จากนั้นจะถูกประมวลผลและส่งไปยังโหลด 12 โวลต์ ส่วนหนึ่งของกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งจากขั้วต่อแยกต่างหากไปยังขั้วแบตเตอรี่ จากแบตเตอรี่ กระแสไฟฟ้าจะไปยังอินเวอร์เตอร์ แล้วจึงไปยังเต้ารับในบ้าน หลังจากกระบวนการที่ซับซ้อนนี้เสร็จสิ้น เจ้าของบ้านจึงจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้ โปรดทราบว่าในสองจุด กระแสไฟฟ้าจะผ่านฟิวส์ ซึ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลด

วิธีการบัดกรีสายไฟเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ทำอย่างไร?

ในการทำเช่นนี้ ให้เตรียมสิ่งต่อไปนี้:

  1. ดีบุก.
  2. ยางสนหรือกรด
  3. หัวแร้งบัดกรี หากคุณทำงานบนหลังคา ควรมีเครื่องมือนี้แบบพกพาได้ มิเช่นนั้น คุณจะต้องเสียบปลั๊กเข้ากับสายต่อพ่วง ซึ่งไม่สะดวกนัก
  4. ลวด.

หากคุณกำลังบัดกรีแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน คุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมันเปราะบางมาก

การบัดกรี

ตั้งหัวแร้งให้ร้อนแล้วจุ่มลงในน้ำยาประสาน จากนั้นนำลวดมาชุบตะกั่ว โดยการเคลือบปลายลวดเปลือยด้วยน้ำยาประสานที่หลอมเหลว แล้วใช้หัวแร้งร้อนและตะกั่วกดลงไป หลังจากนั้นสักพัก ตะกั่วจะเคลือบปลายลวดทั้งหมด แล้วจึงสามารถบัดกรีเข้ากับแผ่นโลหะได้ ขั้วต่อควรมีตะกั่วเคลือบอยู่เล็กน้อยด้วย

วางสายไฟลงบนจุดสัมผัสแล้วใช้หัวแร้งแตะเบาๆ หลังจากนั้นไม่กี่วินาที รอยต่อก็จะปิดสนิท สายไฟทุกเส้นก็บัดกรีเสร็จแล้ว! บัดกรีสายไฟขนาดใหญ่ด้วยวิธีเดียวกัน

ดังนั้น แผนภาพการเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ข้างต้นจึงใช้งานได้ดีเยี่ยมในบ้านพักตากอากาศ!

การเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์

เมื่อแผงโซลาร์เซลล์เสียหาย ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ ขั้นแรก ให้ถอดแผงที่ชำรุดออกจากฐานยึดบนหลังคา จากนั้นค่อยๆ เลื่อนลงมา แล้ววางลงบนพื้นอย่างระมัดระวัง ควรให้คนอื่นช่วยยกไปจะดีกว่า

ขั้นตอนต่อไปคือการซ่อมแผงโซลาร์เซลล์ หรือ การกำจัดโดยปกติแล้ว ขยะเหล่านี้จะถูกทิ้งและนำไปรีไซเคิลเหมือนกับขยะก่อสร้างทั่วไป แต่เมื่อไม่นานมานี้ ขยะเหล่านี้ถูกจัดประเภทเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

หากในเมืองของคุณมีจุดรับคืนโมดูลที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ ควรนำโมดูลนั้นไปส่งที่นั่นจะดีที่สุด

แผงโซลาร์เซลล์ทำงานผิดปกติ

สาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้:

  1. แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแตก ในกรณีนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่
  2. การเชื่อมต่อระหว่างขั้วของโฟโตเซลล์ชำรุด
  3. ไดโอดเสีย
  4. การติดต่อไม่แน่นหนา
  5. การลัดวงจรของแผงโซลาร์เซลล์เนื่องจากความชื้นหรือแรงดันภายนอก
  6. การเกิดหมอก
  7. การบัดกรีชิ้นส่วนไม่ดี
  8. การกัดกร่อนของตัวนำไฟฟ้า

หากแผ่นพลาสติกใสที่ใช้ป้องกันเกิดความเสียหาย ควรซ่อมแซมทันที โดยใช้กาวอะคริลิกเหลวชนิดทนรังสียูวี ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางแสงเมื่อแข็งตัว สามารถทำได้บนหลังคาโดยไม่ต้องถอดหม้อน้ำ เพื่อเร่งการแข็งตัวของกาวอะคริลิก ให้ฉายแสงยูวีลงไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกก่อนการใช้งาน

การกัดกร่อนสามารถแก้ไขได้ด้วยกาวนำไฟฟ้า ถอดสายไฟออกและทำความสะอาดบริเวณที่สายไฟติดอยู่ จากนั้นใช้เคโรซีน น้ำมันเบนซิน หรืออะซิโตน ล้างคราบไขมันออกจากพื้นผิว แล้วทากาวชนิดพิเศษลงไป กาวนี้จะช่วยซ่อมแซมขั้วไฟฟ้าที่เสียหาย เมื่อกาวแห้งแล้ว ให้ใช้หัวแร้งบัดกรีเชื่อมจุดเชื่อมต่อ จากนั้นใช้กาวร้อนใสปิดทับเพื่อป้องกัน

วิธีทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ด้วยเครื่องทดสอบ?

ตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อดูว่ามีสีผิดปกติหรือรอยแตกหรือไม่ จากนั้นทดสอบแหล่งจ่ายไฟด้วยมัลติมิเตอร์ ก่อนทำการทดสอบ โปรดจำไว้ว่าการลัดวงจรจะไม่ทำให้แผงโซลาร์เซลล์เสียหาย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละเซลล์หรือทั้งหมดพร้อมกันก็ได้ การทดสอบควรทำในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม:

  1. ทำการคำนวณหลังจากวัดค่าโดยใช้สูตร P = Voc * Isc * 0.78
  2. เมื่อโวลต์มิเตอร์อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ ให้วัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (Voc)
  3. วัดกระแสไฟฟ้าด้วยแอมมิเตอร์โดยทำให้เกิดการลัดวงจร (Isc)

ในการวัดค่า ให้ตั้งค่ามิเตอร์ไปที่แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ หมุนตัวควบคุมไปทางซ้ายไปที่ 20

การวัด

แต่ถ้าแหล่งจ่ายไฟสามารถจ่ายแรงดันได้มากกว่า 20 โวลต์ ควรตั้งค่าอุปกรณ์เป็น 200 โวลต์ จากนั้นใช้โพรบต่อเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์ ค่าแรงดันจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

การบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์

ในความเป็นจริง สิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดฝุ่นละออง ใบไม้ มูลนก และกำจัดหิมะออกไป ในการกำจัดฝุ่นออกจากแผงโซลาร์เซลล์ ให้ใช้ผ้าธรรมดาเช็ดทำความสะอาด หรือจะฉีดน้ำแรงดันต่ำใส่แผงโซลาร์เซลล์ก็ได้เช่นกัน

ถ้ามีหิมะ คุณสามารถใช้ไม้กวาดธรรมดาปัดออกไปได้ แต่ถ้ามีแผงโซลาร์เซลล์แค่สองแผง ให้สวมถุงมือแล้วใช้มือปัดหิมะออกเบาๆ

แต่ถ้าหลังคาของคุณมีขนาดใหญ่และหม้อน้ำถูกปกคลุมด้วยหิมะ คุณจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์เล็กๆ ขึ้นมา หาไม้เรียวๆ มาหนึ่งอันแล้วผูกไม้กวาดเข้ากับมัน ใช้ไม้กวาดที่ยาวนี้พยายามปัดหิมะออกจากหลังคา

แต่การบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้เป็นเพียงการบำรุงรักษาผิวเผินเท่านั้น จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาทางเทคนิคด้วย หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณต้องตรวจสอบมีดังนี้:

  1. ชิ้นส่วนยึดทั้งหมดอาจเกิดสนิมและหลวม ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายได้
  2. ท่อหุ้มฉนวน ทำหน้าที่ปกป้องสายไฟ หากท่อเหล่านี้ชำรุด สายเคเบิลจะเสียหาย และค่าซ่อมจะแพง
  3. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์ว่าร้อนเกินไปหรือเสียหายหรือไม่ ทำความสะอาดตัวกรอง
  4. กำจัดสิ่งกีดขวางที่บดบังแสงแดดไม่ให้ส่องถึงแผงโซลาร์เซลล์
  5. การต่อลงดิน การสัมผัสที่ไม่แน่น การต่อลงดินที่ไม่ดี และฉนวนที่ไม่ดี จะลดประสิทธิภาพของระบบลง
  6. แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน หากแผ่นเวเฟอร์เหล่านี้เสียหาย อาจทำให้ระดับกระแสไฟฟ้าลดลง

การใช้งานแผงโซลาร์เซลล์

ขอบเขตการใช้งานของอุปกรณ์ดูดซับแสงเหล่านี้ค่อนข้างกว้างขวาง

  1. ระบบไฟฟ้าของอาคารอพาร์ตเมนต์
  2. ในฐานะแหล่งพลังงานแบบพกพา
  3. สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  4. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ประเภทเครื่องคิดเลข
  5. กำลังเปิดใช้งานระบบต่างๆ
  6. ในเทคโนโลยีอวกาศ
  7. เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร
  8. ในทางการแพทย์

อายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์

ผู้ผลิตหลายรายอ้างว่าแหล่งจ่ายไฟเหล่านี้สามารถใช้งานได้นานถึง 25 ปี อย่างไรก็ตาม บางรุ่นในปัจจุบันใช้งานได้นานเพียงสองปีเท่านั้น แต่รุ่นเหล่านั้นโดยทั่วไปแล้วไม่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

อายุการใช้งานส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิตและปัจจัยภายนอก

ข้อดีและข้อเสียของแผงโซลาร์เซลล์

ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ส่วนนี้จะกล่าวถึงตัวชี้วัดโดยทั่วไป

ข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์

  1. จากอาณาเขต 10 เมตร2 สามารถผลิตพลังงานได้สูงสุดถึง 1 กิโลวัตต์
  2. สามารถทำงานได้นานถึง 25 ปี
  3. ระบบไฟฟ้าในบ้านจะจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงักหรือไฟดับ ซึ่งแตกต่างจากระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิม
  4. ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาใดๆ เพียงแค่กวาดหิมะออกในฤดูหนาวและเช็ดฝุ่นออกในฤดูร้อนก็พอ
  5. อัตราความล้มเหลวต่ำมาก
  6. พวกเขาจะให้บริการไฟฟ้าฟรีหลังจากที่ระบบคืนทุนแล้ว
  7. เปิดให้ทุกคนใช้งานได้
  8. พลังงานมหาศาลแทบไม่มีที่สิ้นสุด
  9. รูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  10. พวกมันทำงานโดยปราศจากเสียงรบกวน
  11. ใช้งานได้หลากหลายประเภท
  12. สึกหรอช้า
  13. ความเป็นอิสระจากบริษัทพลังงาน

ข้อเสียของแผงโซลาร์เซลล์

  1. ต้นทุนสูง
  2. ระยะเวลาคืนทุนนาน
  3. ประสิทธิภาพต่ำ ประสิทธิภาพแทบจะไม่เกิน 20%
  4. กำลังไฟไม่สูง
  5. ไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่มีกำลังไฟสูงกว่าแผงโซลาร์เซลล์ได้
  6. จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ราคาแพงจำนวนมาก
  7. ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและสภาพอากาศ
  8. พวกมันสามารถทำให้อุณหภูมิของอากาศเหนือหม้อน้ำสูงขึ้นได้
  9. เราจำเป็นต้องสะสมพลังงาน
  10. หากต้องการให้ได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น คุณจะต้องครอบครองพื้นที่เป็นจำนวนมาก
  11. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหล่านี้ผลิตได้เฉพาะกระแสตรงเท่านั้น หากต้องการกระแสสลับ ต้องติดตั้งตัวแปลงกระแส

นี่คือข้อดีและข้อเสียของแผงโซลาร์เซลล์!

จะซื้อแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านได้ที่ไหน?

ในขณะนี้ ยังไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้น คุณสามารถสั่งซื้อได้จากร้านค้าเฉพาะทางในเมืองของคุณ ใช่ ราคาอาจจะสูง แต่คุณก็ไม่ต้องรอ อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ต้องรอ ถ้าคุณต้องการประหยัดเงิน ที่เดียวที่จะหาแผงโซลาร์เซลล์ราคาถูกได้คือในประเทศจีน ตัวอย่างเช่น ใน AliExpress และตลาดออนไลน์อื่นๆ ของจีน คุณยังสามารถหาเซลล์ที่ใช้สารเพอร์รอฟสไกต์ได้ที่นั่นด้วย

ภาพแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

สัญญาณไฟจราจรในวันเสาร์

อัตโนมัติ

ภาษีแผงโซลาร์เซลล์ในรัสเซีย

ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บเงินโดยมิชอบในภาครัฐ นับว่าเป็นเรื่องดี และเราหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต! เพราะมันคงไม่มีประโยชน์อะไร เนื่องจากจะมีคนซื้อแผงโซลาร์เซลล์เพียงไม่กี่คนเท่านั้น สุดท้ายแล้วผู้ขายก็จะขาดทุนอย่างมาก

ในความเป็นจริง การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นั้น ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก คุณจะต้องซื้อแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ สายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 100,000 รูเบิล จึงไม่มีจุดคุ้มทุนที่แท้จริง

ตามทฤษฎีแล้ว เซลล์แสงอาทิตย์ควรมีอายุการใช้งานสูงสุด 25 ปี แต่ในระหว่างนั้น แบตเตอรี่จะต้องถูกเปลี่ยนอย่างน้อยสามครั้ง ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจเกิดความเสียหายได้เช่นกัน

แล้วเรากำลังพูดถึงภาษีประเภทไหนสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ล่ะ? แล้วเราก็คงไม่ต้องหวังผลตอบแทนจากการติดตั้งอีกต่อไป

ในทางตรงกันข้าม ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาล ซึ่งเป็นผลกำไรสำหรับพวกเขาด้วย

หากบุคคลใดสร้างธุรกิจบนพื้นฐานนี้ แน่นอนว่าเขาต้องเสียภาษี

ภาพยนตร์ เกี่ยวกับ พลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่

ประวัติความเป็นมาของแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้หลักการโฟโตโวลตาอิกนั้นทำจากแผ่นซิลิคอนบางๆ สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ต้องการได้จากแสง ในโลกปัจจุบัน การผลิตแผงโซลาร์เซลล์นั้นมีกำไรและมีความต้องการสูง โดยนำไปใช้ในด้านวิศวกรรมวิทยุ อวกาศ โทรศัพท์ การแพทย์ และโทรทัศน์

ประวัติศาสตร์ของแผงโซลาร์เซลล์เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 19 มีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์อย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะทาง การวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการแผ่รังสีแสงได้เร่งกระบวนการนี้อย่างมาก

ในปี ค.ศ. 1839 ชายชื่อ อองตวน-เซซาร์ เบคเคอเรล ได้สาธิตแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำจากธาตุเคมี ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ง่ายภายใต้แสงธรรมชาติ โดยมีประสิทธิภาพสูงถึง 1% เนื่องจากหน่วยของกระแสไฟฟ้ามีขนาดเล็กมาก ประวัติศาสตร์ของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์จึงเริ่มต้นขึ้น

อองตวน

ในปี 1973 นักวิจัยมืออาชีพ วิลโลบี สมิธ ค้นพบซีลีเนียมจากการทดลองของเขา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความไวต่อแสงแดด

วิลโลบี้ สมิธ

ในปี ค.ศ. 1877 อดัมส์และเดย์ค้นพบว่าซีลีเนียมสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าค่าหนึ่งได้เมื่อสัมผัสกับแสง

ในปี ค.ศ. 1880 ชายชื่อฟริตต์สได้คิดค้นวิธีการเคลือบซีลีเนียมด้วยทองคำและผลิตแผงโซลาร์เซลล์รุ่นแรกที่มีประสิทธิภาพ 1% เขาตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเพราะคิดว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ! เขาเริ่มบอกเล่าให้เพื่อนและคนรู้จักฟังว่าแผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้จะเข้ามาแทนที่แหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมในไม่ช้า

จนกระทั่งปี ค.ศ. 1905 ผู้คนยังไม่เข้าใจวิธีการสกัดพลังงานจากดวงอาทิตย์ ในเวลานั้นเองที่นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกให้แก่แวดวงวิทยาศาสตร์ได้รับรู้ ทำให้โลกมีความหวังว่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถอธิบายได้แล้ว

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 การทดลองในด้านทรานซิสเตอร์และไดโอดได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้เชี่ยวชาญ

ในปี ค.ศ. 1954 เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรก โลกเป็นหนี้บุญคุณต่อการประดิษฐ์นี้แก่ แคล ฟุลเลอร์, กอร์ดอน เพียร์สัน และดาร์ริล แชปิน นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงถึง 4% หลังจากนั้นไม่นาน ประสิทธิภาพของเซลล์เดี่ยวก็เพิ่มขึ้นเป็น 15%

ในระยะแรก แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ถูกนำไปใช้ในพื้นที่ชนบทและเมืองเล็กๆ และถูกนำมาใช้ในระบบโทรศัพท์เป็นเวลาหลายทศวรรษ

ในปัจจุบัน แผงโซลาร์เซลล์ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีราคาสูงและระยะเวลาคืนทุนยาวนาน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ แต่ก็มีการนำไปใช้ในการให้พลังงานแก่ดาวเทียมได้อย่างประสบความสำเร็จ

ในอดีต และแม้กระทั่งในปัจจุบัน แบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงมีขนาดใหญ่ แต่แผงโซลาร์เซลล์มีน้ำหนักเบากว่ามาก ทำให้มีข้อได้เปรียบในการใช้งานในอวกาศและการบิน

ปัจจุบัน มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งที่ใช้งานอยู่ โดยส่วนใหญ่จะจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในระยะทางไกล เนื่องจากไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่เหล่านั้นได้ยาก

โรงไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 50 เมกะวัตต์ต่อปี โดยพลังงานแสงคิดเป็นเพียง 1% เท่านั้น

นักวิจัยที่ศึกษาพลังงานแสงอาทิตย์ค้นพบว่า รังสีจากดวงอาทิตย์สามารถให้พลังงานแก่โลกได้เป็นเวลาหลายร้อยปี

คำตอบสั้นๆ สำหรับคำถามต่างๆ ในหัวข้อนี้

คำถาม คำตอบ
ในแผนภาพ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร? การกำหนด SB
แผงโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานได้มากแค่ไหน? ในกรณีนี้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับขนาดของโมดูล สภาพอากาศ และเทคโนโลยีการผลิต ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำตอบที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ SilaSolar ราคาประมาณ 10,000 รูเบิล สำหรับกำลังไฟ 300 กิโลวัตต์ สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ 44.8 โวลต์เมื่อไม่มีโหลด และ 37 โวลต์เมื่อมีโหลด ขนาด: ความยาว – 1956 มม., ความสูง – 40 มม., ความกว้าง – 992 มม.
บ้านขนาด 100 ตารางเมตร ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์กี่แผง? ในที่นี้ คุณต้องคำนวณเป็นวัตต์ ตัวอย่างเช่น ครอบครัวทั่วไปต้องการพลังงานสูงสุด 4,000 กิโลวัตต์ต่อเดือน แต่ถ้าคุณมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากและไม่ได้ใช้งานบ่อย 2,000 กิโลวัตต์ก็เพียงพอแล้ว สมมติว่าหม้อน้ำหนึ่งตัวราคา 10,000 รูเบิลและผลิตพลังงานได้ 300 กิโลวัตต์ หม้อน้ำเจ็ดตัวจะให้พลังงาน 2,100 กิโลวัตต์ ซึ่งจะมีราคา 70,000 รูเบิล โดยพื้นฐานแล้ว ขนาดของบ้านไม่สำคัญ ตราบใดที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก หากจำเป็น สามารถติดตั้งหม้อน้ำไว้ใกล้บ้านได้
บ้านขนาด 50 ตารางเมตร ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์กี่แผง? ดูคำตอบก่อนหน้า
แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1 ตารางเมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าได้กี่กิโลวัตต์? โดยเฉลี่ยแล้ว แผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตพลังงานได้ 50 ถึง 120 วัตต์ ในเวลาใช้งาน 1 ชั่วโมง
ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์กี่แผงสำหรับอพาร์ตเมนต์? แบตเตอรี่ทรงพลัง 2 ก้อน
ทำไมเครื่องคิดเลขถึงมีแผงโซลาร์เซลล์? อุปกรณ์นี้สามารถทำงานต่อไปได้แม้แบตเตอรี่หมด หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ สามารถถอดแบตเตอรี่ออก แล้วแผงโซลาร์เซลล์จะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่อไปได้

 

 

battery-th.techinfus.com
เพิ่มความคิดเห็น

ประเภทของแบตเตอรี่

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่