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북경주소: 북경시 해전구 중관촌과학기술원 8호 산동본사: 제남시 경10로 개선신도시 2-2005
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북경주소: 북경시 해전구 중관촌과학기술원 8호 산동본사: 제남시 경10로 개선신도시 2-2005
신에너지 에너지 저장용 콜로이드 밀봉 축전지 150AH 콜로이드 태양열 축전지는'축전지'가 태양열 태양광 발전에서 응용되는 것으로, 현재 채택되고 있는 것은 납산 유지 보수 면제 축전지, 일반 납산 축전지, 콜로이드 축전지와 알칼리성 니켈 카드뮴 축전지 네 가지이다.국내에서 현재 널리 사용되고 있는 태양열 축전지는 주로 납산 유지보수 면제 축전지와 콜로이드 축전지이다. 이 두 종류의 축전지는 고유한"유지보수 면제"유지 특성 및 환경에 대한 오염이 적은 특징 때문에 성능이 믿을 수 있는 태양열 전원 시스템, 특히 무인 워크스테이션에 적합하다.
1. 태양에너지축전지 소개
태양열 축전지는'축전지'가 태양열 태양광 발전에서 응용되는 것으로, 현재 채택하고 있는 것은 납산 유지보수 면제 축전지, 일반 납산 축전지, 콜로이드 축전지와 알칼리성 니켈 카드뮴 축전지 네 가지이다.국내에서 현재 널리 사용되고 있는 태양열 축전지는 주로 납산 유지보수 면제 축전지와 콜로이드 축전지이다. 이 두 종류의 축전지는 고유한"유지보수 면제"유지 특성 및 환경에 대한 오염이 적은 특징 때문에 성능이 믿을 수 있는 태양열 전원 시스템, 특히 무인 워크스테이션에 적합하다.

태양열 축전지는 다음과 같은 특성을 갖추어야 한다
1 비교적 좋은 심순환 능력, 아주 좋은 과충전과 과방 능력을 가지고 있다.
2 긴 수명, 특수한 공정 설계와 콜로이드 전해질이 보장된 장수명 전지.
3 고도, 고온, 저온 등 다양한 조건에서 정상적으로 사용할 수 있는 배터리와 같은 다양한 환경 요구를 적용한다.
태양열 축전지의 작동 원리
낮에 태양광이 태양에너지 부품에 비추어 태양에너지 전지 부품에 일정한 폭의 직류 전압을 발생시키고, 광에너지를 전기에너지로 변환하고, 다시 스마트 컨트롤러에 전송하며, 스마트 컨트롤러의 과충전 보호를 거쳐 태양에너지 부품에서 전달된 전기에너지를 축전지에 수송하여 저장한다;그리고 저장하려면 축전지가 필요한데, 이른바 축전지는 화학 에너지를 저장하여 필요할 때 전기를 방출하는 일종의 전기 화학 설비이다.
신에너지 저장용 콜로이드 밀봉 축전지 150AH 콜로이드에서 소개한 지식은 태양열 축전지의 장점 특징과 추천을 포함한다. 그 외에 소비자 사용자의 편의를 위해 우리는 태양열 축전지의 응용 및 원리를 포함한 다른 분야의 기초 내용과 관련되어 있다. 전문 정보로서 합리적인 시스템을 구축하는 것을 도울 수 있다. 필요할 때 다른 사람의 도움을 청하지 않고 자신의 능력으로 실행 가능한 방안을 확보하거나 합리적인 효과를 얻을 수 있다.태양열 발전의 역사로 말하자면, 빛을 재료에 비추어 일으키는'광기 전력'행위는 19세기에 이미 발견되었다.
1839년에 광생복은 프랑스 물리학자 A.E.Becquerel에 의해 발견되었다.1849년에야'광-복'이라는 용어가 영어에 등장했다.
1883 년 태양 전지는 Charles Fritts에 의해 성공적으로 제조되었습니다.Charles는 셀레늄 반도체에 매우 얇은 금층을 덮어 반도체 금속 매듭을 형성하며 부품은 1% 의 효율에 불과하다.
1930년대에 이르러 카메라의 노출계는 광기 전력 행위 원리를 광범위하게 사용했다.
1946 년 Russell Ohl은 현대 태양 전지의 제조를 신청했습니다.
1950년대에 이르러 반도체의 물성이 점차 료해되고 가공기술이 진보함에 따라 1954년에 미국의 벨실험실이 반도체로 실험을 하여 규소에 일정량의 불순물을 섞은후 빛에 더욱 민감해지는 현상을 발견한후 개 태양에네르기전지는 1954년에 벨실험실에서 탄생하였다.태양전지 기술의 시대가 마침내 도래했다.
1958년대부터 미국이 발사한 인공위성은 이미 태양전지를 에네르기의 원천으로 리용하였다.
1970년대 에너지 위기 때는 세계 각국이 에너지 개발의 중요성을 깨닫게 했다.
1973년 석유위기가 발생하자 사람들은 태양전지의 응용을 일반적인 민생용도로 옮기기 시작했다.
미국, 일본, 이스라엘 등에서는 이미 태양광 장치를 많이 사용해 상업화 목표를 향해 나아가고 있다.
이 중에서 미국은 1983년에 캘리포니아에 세계에서 큰 태양열 발전소를 세웠는데 그 발전량은 16백만 와트에 달한다.남아프리카, 보츠와나, 나미비아, 아프리카 남부의 기타도 전문안을 설립하여 편벽한 농촌지역에 저비용의 태양에네르기전지발전시스템을 설치하도록 권장하였다.
태양광발전 추진에 적극적인 일본.1994년에 일본은 보조장려방법을 실시하여 가구당 3000와트의"시전병렬형태양광전력시스템"을 보급하였다.연간 49% 의 경비를 보조하고, 이후의 보조는 다시 해마다 점차 줄어든다."시전병렬형태양광전력시스템" 은 일조가 충족할 때 태양에네르기전지가 전기에네르기를 제공하여 자기집의 부하용으로 사용하고 만약 여분의 전력이 있으면 별도로 저장한다.발전량이 부족하거나 발전하지 않을 때 필요한 전력은 다시 전력회사가 제공한다.1996년에 이르러 일본에는 2600가구가 태양광발전시스템을 설치하였고 총용량은 이미 8백만와트가 설치되였다.1년 뒤 9400가구의 장치가 설치됐고 총 용량도 32백만와트에 달했다.환경보호 의식이 고조되고 보조금이 지급되는 제도에 따라 일본 거주자의 태양전지 수요량도 급속히 증가할 것으로 예상된다.
태양광발전산업도 큰 격려와 지원을 받고 있다.2009년 3월, 재정부는 태양광전기건축 등 대형태양에네르기공사에 보조금을 지급할 예정이라고 선포했다
태양광은 반도체 p-n매듭에 비추어 새로운 공혈-전자쌍을 형성하는데, p-n매듭 내에 전기장을 건설하는 작용하에 광생공혈은 p구역으로, 광생전자는 n구역으로 흐르며, 회로를 연결하면 전류가 발생한다.이것이 바로 광전효과 태양전지의 작동원리이다.
태양열 발전에는 두 가지 방식이 있는데, 하나는 광-열-전기 전환 방식이고, 다른 하나는 광-전기 직접 전환 방식이다.
광-열-전기 변환
광-열-전기 전환 방식은 태양 복사를 이용하여 발생하는 열에너지를 이용하여 발전하는데, 일반적으로 태양열 집열기가 흡수한 열에너지를 공질의 증기로 전환하여 증기 터빈을 구동하여 발전한다.이전 프로세스는 광-열 변환 프로세스입니다.다음 과정은 일반 화력발전과 마찬가지로 열-전기 전환 과정이다.태양열 발전은 효율이 낮고 비용이 많이 드는 단점이 있어 일반 화력발전소보다 최소 5~10배 비싼 투자를 할 것으로 보인다.1000MW의 태양열 발전소는 20~25억 달러를 투자해야 하며, 평균 1kW의 투자는 2000~2500달러이다.따라서 소규모로 특수한 장소에 응용할 수밖에 없고, 대규모로 이용하는 것은 경제적으로 수지가 맞지 않아 아직 일반 화력발전소나 원전과 경쟁할 수 없다.
광 - 직접 전기 변환
태양전지 발전은 특정 재료의 광전 성질에 따라 만들어진다.흑체 (예를 들어 태양) 는 적외선, 자외선, 가시광선 등 서로 다른 파장 (서로 다른 주파수에 대응) 의 전자파를 방사한다.이러한 방사선이 서로 다른 도체나 반도체에 비추면 광자는 도체나 반도체의 자유전자와 작용하여 전류를 발생시킨다.방사선의 파장이 짧고 주파수가 높을수록 가지고 있는 에너지가 높다. 예를 들어 자외선이 가지고 있는 에너지는 적외선보다 훨씬 높다.그러나 모든 파장의 방사선의 에너지가 전기에너지로 전환되는 것은 아니다. 광전효과는 방사선의 강도 크기와 무관하며 주파수가 광전효과를 발생시킬 수 있는 한도값에 도달하거나 초과할 때만 전류가 발생한다는 점에 유의해야 한다.반도체로 하여금 광전효과를 발생시킬수 있는 빛의 대파장은 이 반도체의 금지대역폭과 관련된다. 례를 들면 결정규소의 금지대역폭은 실온에서 약 1.155eV이므로 반드시 파장이 1100nm보다 작아야 결정규소가 광전효과를 산생할수 있다.태양전지 발전은 재생 가능한 친환경 발전 방식으로, 발전 과정에서 이산화탄소 등 온실가스가 발생하지 않아 환경에 오염을 초래하지 않는다.제작 소재별로는 실리콘 기반 반도체 전지, CdTe 필름 전지, CIGS 필름 전지, 염료 민화 필름 전지, 유기 소재 전지 등으로 나뉜다.이 중 실리콘 전지는 단결정 전지, 다결정 전지, 무정형 실리콘 박막 전지 등으로 나뉜다.태양전지의 중요한 매개 변수는 변환 효율이다. 실험실에서 개발한 실리콘 기반 태양전지 중 단결정 실리콘 전지 효율은 25.0%, 폴리실리콘 전지 효율은 20.4%, CIGS 필름 전지 효율은 19.6%, CdTe 필름 전지 효율은 16.7%, 비실리콘 (무정형 실리콘) 필름 전지 효율은 10.1% 이다
태양전지는 에너지를 변환할 수 있는 광전소자로, P형을 활용해 N형 반도체와 접합하는 것이 기본 구조다.반도체의 기본 재료는"실리콘"이다. 그것은 전기가 전도되지 않는다. 그러나 반도체에 서로 다른 불순물을 섞으면 P형과 N형 반도체를 만들 수 있다. 다시 P형 반도체를 이용하여 빈 구멍이 있다. (P형 반도체는 음전하를 가진 전자가 하나 적으면 양전하가 하나 더 많은 것으로 볼 수 있다.) N형 반도체와 자유전자의 전위차를 이용하여 전류를 발생시킨다. 그래서 P형 반도체는 각각 P형 공혈과 실리콘 구멍에 영향을 받는다. 끝.이때 외부가 전극으로 연결되면 하나의 회로가 형성되는데 이것이 바로 태양전지발전의 원리이다.
쉽게 말하면 태양광전의 발전원리는 태양전지를 리용하여 0.4μm~1.1μm의 파장 (규소결정을 겨냥한) 태양광을 흡수하여 광에네르기를 직접 전기에네르기수출로 전환시키는 발전방식이다.
태양전지에서 발생하는 전기는 직류전기이기 때문에 전기를 가전제품이나 각종 전기제품에 제공하려면 직/교류 변환기를 추가하여 교류전기로 바꿔야 가정용 전기나 전기를 공급할 수 있다.
태양전지의 충전발전태양전지는 소비성상품에 응용되는데 대부분 충전의 문제가 있었다. 지난날 일반적인 충전대상은 니켈수소나 니켈카드뮴건전지를 채용하였지만 니켈수소건전지는 고온에 저항할수 없어 니켈카드뮴건전지는 환경보호오염의 문제가 있었다.슈퍼 커패시터의 발전이 빠르고, 용량이 매우 크며, 면적이 반축소되고, 게다가 가격이 저렴하기 때문에 일부 태양열 제품은 슈퍼 커패시터를 충전 대상으로 바꾸기 시작했으며, 따라서 태양열 충전의 많은 문제를 개선했다:
빠른 충전,
수명이 5배 이상 길고,
충전 온도 범위가 비교적 넓고,
태양전지 사용량 감소(저압 충전 가능)