Imah > Warta > News parusahaan

Naon ari photovotaics?

2022-12-22

Photovoltaics nyaéta konvérsi langsung cahaya jadi listrik dina tingkat atom. Sababaraha bahan nunjukkeun sipat anu katelah éfék fotoéléktrik anu nyababkeun aranjeunna nyerep foton cahaya sareng ngaleupaskeun éléktron. Nalika éléktron bébas ieu kawengku, hasilna arus listrik anu bisa dipaké salaku listrik.

Éfék fotoéléktrik munggaran kacatet ku fisikawan Perancis, Edmund Bequerel, dina taun 1839, nu manggihan yén bahan-bahan nu tangtu bakal ngahasilkeun arus listrik sajumlah leutik lamun kakeunaan cahaya. Dina taun 1905, Albert Einstein ngajelaskeun sifat cahaya sareng pangaruh fotoéléktrik anu dumasar kana téknologi photovoltaic, anu engké anjeunna meunang hadiah Nobel dina fisika. Modul photovoltaic munggaran diwangun ku Bell Laboratorium di 1954. Ieu ditagih salaku batré surya sarta lolobana ngan panasaran sabab mahal teuing pikeun pamakéan nyebar. Dina taun 1960-an, industri ruang angkasa mimiti ngagunakeun téknologi anu serius pikeun nyayogikeun kakuatan dina pesawat ruang angkasa. Ngaliwatan program luar angkasa, téknologi maju, réliabilitasna diadegkeun, sareng biayana mimiti turun. Salila krisis énergi dina 1970s, téhnologi photovoltaic meunang pangakuan salaku sumber kakuatan pikeun aplikasi non-spasi.

 


Diagram di luhur ngagambarkeun operasi sél photovoltaic dasar, disebut ogé sél surya. Sél surya didamel tina bahan semikonduktor anu sami, sapertos silikon, dianggo dina industri mikroéléktronik. Pikeun sél surya, wafer semikonduktor ipis dirawat khusus pikeun ngabentuk médan listrik, positip dina hiji sisi sareng négatip di sisi sanésna. Nalika énergi cahaya narajang sél surya, éléktron anu knocked leupas tina atom dina bahan semikonduktor. Lamun konduktor listrik napel dina sisi positif jeung negatif, ngabentuk sirkuit listrik, éléktron bisa direbut dina bentuk hiji arus listrik - nyaeta, listrik. Listrik ieu teras tiasa dianggo pikeun kakuatan beban, sapertos lampu atanapi alat.

Sajumlah sél surya dihubungkeun sacara éléktrik sareng dipasang dina struktur dukungan atanapi pigura disebut modul photovoltaic. Modul dirancang pikeun nyayogikeun listrik dina tegangan anu tangtu, sapertos sistem 12 volt umum. Arus anu dihasilkeun langsung gumantung kana sabaraha cahaya anu nyerang modul.


Alat PV anu paling umum ayeuna ngagunakeun simpang tunggal, atanapi antarmuka, pikeun nyiptakeun médan listrik dina semikonduktor sapertos sél PV. Dina sél PV simpang tunggal, ngan foton anu énergina sarua atawa leuwih gede ti celah pita bahan sél nu bisa ngosongkeun éléktron pikeun sirkuit listrik. Dina basa sejen, réspon photovoltaic sél-simpang tunggal diwatesan kana porsi spéktrum panonpoé anu énergina di luhur celah pita bahan nyerep, sarta foton-énergi handap teu dipaké.

Salah sahiji cara pikeun ngurilingan watesan ieu nyaéta ngagunakeun dua (atanapi langkung) sél anu béda, kalayan langkung ti hiji gap pita sareng langkung ti hiji simpang, pikeun ngahasilkeun tegangan. Ieu disebut sél "multijunction" (ogé disebut "cascade" atawa "tandem" sél). Alat multijunction tiasa ngahontal efisiensi konversi total anu langkung luhur sabab tiasa ngarobih langkung seueur spéktrum énergi cahaya janten listrik.

Ditémbongkeun saperti di handap, alat multijunction nyaéta tumpukan sél tunggal-simpang individu dina urutan nurun tina celah pita (Contona). Sél luhur ngarebut foton-énergi luhur sarta ngalirkeun sésa foton pikeun diserep ku sél celah pita handap.

Loba panalungtikan kiwari dina sél multijunction museurkeun kana gallium arsenide salaku salah sahiji (atawa sakabéh) sél komponén. Sél sapertos kitu parantos ngahontal efisiensi sakitar 35% dina sinar panonpoé anu kentel. Bahan séjén anu ditalungtik pikeun alat multijunction nyaéta silikon amorf sareng indium diselenide tambaga.

Salaku conto, alat multijunction di handap ngagunakeun sél luhur gallium indium phosphide, "simpang torowongan," pikeun mantuan aliran éléktron antara sél, sarta sél handap gallium arsenide.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept