Comment Fonctionnent Les Appareils à énergie Solaire

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Comment Fonctionnent Les Appareils à énergie Solaire
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Vidéo: Comment Fonctionnent Les Appareils à énergie Solaire

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Vidéo: Comment fonctionnent les panneaux solaires ? - C'est pas sorcier 2024, Avril
Anonim

Les appareils à énergie solaire sont de plus en plus populaires. Le rayonnement solaire est une source d'énergie renouvelable, écologique et économique. De plus, les appareils à énergie solaire sont faciles à charger sur le terrain et là où l'alimentation électrique n'est pas disponible.

Comment fonctionnent les appareils solaires
Comment fonctionnent les appareils solaires

Instructions

Étape 1

Les appareils à énergie solaire sont très pratiques lorsqu'il n'y a pas d'autres sources d'énergie que la lumière du soleil et lors de longs trajets. De plus, des chargeurs avec un principe de fonctionnement similaire sont utiles dans une telle situation. ils vous permettent de recharger votre téléphone, appareil photo, lecteur, etc. C'est une bonne solution pour ceux qui mènent une vie active - touristes, athlètes, grimpeurs. C'est aussi un bon moyen de faire face aux pannes de courant. Si vous utilisez une grosse batterie, elle chargera vos appareils même la nuit lorsqu'il n'y a pas de soleil.

Étape 2

La cellule solaire est constituée de cellules solaires connectées en série et en parallèle, situées sur un châssis en matériaux non conducteurs. Les cellules photovoltaïques fonctionnent par effet photovoltaïque. L'énergie des rayons du soleil est convertie en énergie électrique à l'aide de cellules solaires - des semi-conducteurs spéciaux. La cellule photoélectrique se compose de deux couches de conductivité différente. Des contacts de différents côtés y sont soudés. En raison de l'effet photoélectrique, lorsque la lumière frappe les électrons, leur mouvement se produit. Des électrons libres sont également formés, qui ont une énergie supplémentaire et sont capables de se déplacer plus loin que les autres. En raison d'un changement dans la concentration des électrons, une différence de potentiel se forme. Lorsqu'un circuit externe se ferme, un courant électrique commence à le traverser. Les cellules photovoltaïques peuvent créer une différence de potentiel d'amplitude différente, selon sa taille, l'intensité du rayonnement solaire, la température, etc.

Étape 3

Habituellement, plusieurs photocellules sont connectées dans des appareils à partir desquels une batterie solaire est obtenue (d'autres noms sont module solaire, ensemble solaire). La raison en est que la différence de potentiel fournie par une cellule photoélectrique n'est pas suffisante pour faire fonctionner l'appareil. Pour protéger les cellules solaires fragiles, un revêtement de plastique, de verre et de films est utilisé. Le principal matériau à partir duquel les cellules solaires sont fabriquées est le silicium. C'est un élément très répandu sur la planète, mais sa purification est laborieuse et coûteuse, des analogues sont donc recherchés.

Étape 4

En raison de la connexion en série des photocellules, une différence de potentiel accrue est obtenue et, en raison de la connexion en parallèle, le courant est atteint. La combinaison de connexions série et parallèle permet d'obtenir les paramètres souhaités de tension et de courant, et donc de puissance.

Étape 5

La puissance de crête, exprimée en Watts (W, W), est la principale caractéristique de performance d'un panneau solaire. Il montre la puissance de la batterie, qui se manifeste dans des conditions optimales - une température ambiante de 25 degrés Celsius, un rayonnement solaire de 1 kW / m2 et un spectre solaire de 45 degrés de large. Mais généralement, l'éclairage est plus faible et la température est plus élevée, de sorte que la puissance maximale de la batterie est difficile à atteindre.

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