- Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- Сообщений 12
- 1 Тема от Ден 2013-02-12 20:58:23
- Тема: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- 2 Ответ от Сельвестр 2013-02-12 21:01:09
- Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- 3 Ответ от Часовщик 2013-02-12 21:08:33
- Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- 4 Ответ от Алекс 2013-02-12 21:11:15
- Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- 5 Ответ от дима34 2013-02-13 09:06:50
- Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- 6 Ответ от дима34 2013-02-13 09:08:08
- Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- 7 Ответ от casio-fan 2013-02-13 10:46:56
- Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- 8 Ответ от Oldjoke 2013-02-13 14:21:04
- Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- 9 Ответ от Lima 2013-04-20 09:32:24
- Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- 10 Ответ от aZrael 2013-04-20 09:45:45
- Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- 11 Ответ от ulyanov.eugene 2013-07-02 08:50:14
- Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- 12 Ответ от Jackal211 2013-07-02 08:59:38
- Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
- Можно ли зарядить солнечную батарею без солнца
- Зарядка солнечной батареи в пасмурный день
- Зарядка солнечных батарей от других источников света
- Как зарядить солнечную батарею?
- Что нужно, чтобы зарядить солнечную батарею?
- Как зарядить солнечную батарею?
- Сколько заряжается солнечная батарея?
- Ультрафиолетовые солнечные панели 2
- Сначала немного о Солнце
- Насколько оно мощное?
- Что от Солнца достигает поверхности Земли
- Почему УФ солнечные батареи – это обман?
- Солнечный свет в космосе
- Солнечный свет на поверхности Земли
- Солнечный спектр
- Видимая область спектра
- Спектр солнечного света, поглощаемого солнечной панелью
- Многопереходные солнечные элементы
- Ультрафиолетовых панелей не существует
- Мощность и эффективность – вот что на самом деле имеет значение при выборе панели
Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Форум часов Casio → Помощь новичкам → Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сообщений 12
1 Тема от Ден 2013-02-12 20:58:23
- Ден
- Участник
- Неактивен
- Зарегистрирован: 2013-02-11
- Сообщений: 14
- Репутация : [ 0 | 0 ]
Тема: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Можно ли зарядить солнечную элемент питания Tough Solar от лампы питания и сколько на это потребуется времени и что будет если я перезаряжу часы? И самое главное, если на улице будет пасмурно, часы остановятся? Для тех, кто не в курсе я сейчас о Casio говорю!
2 Ответ от Сельвестр 2013-02-12 21:01:09
- Сельвестр
- Новый участник
- Неактивен
- Зарегистрирован: 2013-01-30
- Сообщений: 8
- Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Tough Solar можно заряжать от обычной лампы.
3 Ответ от Часовщик 2013-02-12 21:08:33
- Часовщик
- Участник
- Неактивен
- Зарегистрирован: 2013-01-28
- Сообщений: 23
- Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Можно и даже нужно. Представьте если нельзя бы было, в дождливый день ваши часы попросту станут. Что касается времени, то все зависит от интенсивности света.
4 Ответ от Алекс 2013-02-12 21:11:15
- Алекс
- Участник
- Неактивен
- Зарегистрирован: 2013-01-22
- Сообщений: 18
- Репутация : [ 0 | 0 ]
Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Без освещения часы Casio Tough Solar могут работать около пяти месяцев. Такого понятия как перезарядка в Tough Solar не существует.
5 Ответ от дима34 2013-02-13 09:06:50
- дима34
- Moderator
- Неактивен
- Откуда: Волгоград
- Зарегистрирован: 2013-01-29
- Сообщений: 2,656
- Репутация : [ 68 | 0 ]
Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Можно, только это будет,ну очень долго, долго.
6 Ответ от дима34 2013-02-13 09:08:08
- дима34
- Moderator
- Неактивен
- Откуда: Волгоград
- Зарегистрирован: 2013-01-29
- Сообщений: 2,656
- Репутация : [ 68 | 0 ]
Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Без освещения часы Casio Tough Solar могут работать около пяти месяцев. Такого понятия как перезарядка в Tough Solar не существует.
7 Ответ от casio-fan 2013-02-13 10:46:56
- casio-fan
- Administrator
- Неактивен
- Зарегистрирован: 2013-01-02
- Сообщений: 1,397
- Репутация : [ 60 | 0 ]
Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Без освещения часы Casio Tough Solar могут работать около пяти месяцев. Такого понятия как перезарядка в Tough Solar не существует.
Бред. Без освещения часы могут работать около 5 месяцев на полном заряде батарейки в режиме сна или экономии питания. Подзарядка существует, но если просто носить часы на руке, то не нужно совершать специальные действия для заряда, ведь часы и так будут питаться дневным светом.
8 Ответ от Oldjoke 2013-02-13 14:21:04
- Oldjoke
- Moderator
- Неактивен
- Откуда: Киев
- Зарегистрирован: 2013-01-12
- Сообщений: 2,170
- Репутация : [ 59 | 0 ]
Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Без освещения часы Casio Tough Solar могут работать около пяти месяцев. Такого понятия как перезарядка в Tough Solar не существует.
Бред. Без освещения часы могут работать около 5 месяцев на полном заряде батарейки в режиме сна или экономии питания. Подзарядка существует, но если просто носить часы на руке, то не нужно совершать специальные действия для заряда, ведь часы и так будут питаться дневным светом.
думаю под словом перезарядка имеется ввиду то что акб после набора полной емкости будет продолжать заряжаться дальше, что неприменно приведет к полному изничтожению самого акб. Если да, нет «перезарядка» не имеет место быть, в касио есть контролер который прекращает работу солнечной панели после полной зарядки акб!
9 Ответ от Lima 2013-04-20 09:32:24
- Lima
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Барнаул
- Зарегистрирован: 2013-04-20
- Сообщений: 237
- Репутация : [ 18 | 0 ]
Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Купил Casio EFA-134SB-1A9 и есть, конечно, вопросы по Tough Solar. Сейчас индикатор заряда показывает MID. Скажите пожалуйста, а как можно добиться, чтобы было HI ? И нужно ли вообще этого добиваться?
10 Ответ от aZrael 2013-04-20 09:45:45
- aZrael
- Administrator
- Неактивен
- Зарегистрирован: 2013-02-05
- Сообщений: 3,041
- Репутация : [ 169 | 3 ]
Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Скажите пожалуйста, а как можно добиться, чтобы было HI ?
Походите пару дней при солнечной погоде и открытых часах на улице и будет вам Hi
они шустро набирают
И нужно ли вообще этого добиваться?
Оно само получится.
Если очень раздражает -можно выложить под лампу или в освещенное место (тока осторожнее с прямыми лучами солнца что б не перегрелось)
11 Ответ от ulyanov.eugene 2013-07-02 08:50:14
- ulyanov.eugene
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Киев
- Зарегистрирован: 2013-06-25
- Сообщений: 317
- Репутация : [ 44 | 0 ]
Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
мои mflvtys приехали с уровнем MID и уже после пол дня нашения на руке там светился HI. в Райзманах за полтора года эксплуатации НИ РАЗУ не опустилось на MID даже зимой.
12 Ответ от Jackal211 2013-07-02 08:59:38
- Jackal211
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Україна, Одеса
- Зарегистрирован: 2013-01-20
- Сообщений: 235
- Репутация : [ 31 | 0 ]
Re: Можно ли зарядить солнечную элемент питания от лампы?
Я обратил внимание что это зависит от того насколько часто использовать термометр и альтиметер (компас в мадменах) + авто подсветку. Я купил 9330 с уровнем M потом они зарядились до Н но после недели довольно интенсивного опробования новых для меня функций снова ушли на М. C тех пор, когда с функциями я освоился Н держится постоянно даже при включенной авто подсветке
Источник
Можно ли зарядить солнечную батарею без солнца
Каков принцип работы солнечной батареи? Полнофункциональное устройство, преобразовывающее солнечную энергию в электричество, состоит из трех элементов: фотоэлектрический элемент, контроллер заряда и аккумуляторная батарея (далее — АКБ). Для передачи нужного напряжения и силы тока на батарею, как правило, используются ШИМ-контроллеры заряда, которые помогают снизить нагрузку на батарею и продлить срок эксплуатации, благодаря уникальным алгоритмам контроля силы тока и напряжения при различных уровнях заряда АКБ.
Солнечный свет — основной источник энергии, обеспечивающий работу солнечной панели. Но извлечь энергию возможно и без солнца. Дело в том, что любой свет является источником энергии для фотоэлектрического элемента (солнечной панели). Другой вопрос — будет ли эффективен этот источник света для ваших целей?
Зарядка солнечной батареи в пасмурный день
Хоть и не видно солнца в пасмурную погоду, но электроэнергию солнечная панель выдавать будет. Облака — это не плотная штора, которой можно полностью перекрыть солнечный свет, поэтому часть лучей попадет на панель, и та сможет производить электроэнергию, необходимую для зарядки аккумуляторной батареи, хоть и не в таком объеме, как в безоблачный день. Количество получаемой энергии будет зависеть от площади солнечных панелей: чем больше площадь — тем больше электроэнергии вы сможете получать.
Еще один способ повысить эффективность солнечных батарей в облачную погоду — это использование контроллеров заряда МРРТ. Они увеличивают мощность системы при низком уровне освещенности или наличии облаков. MPPT-контроллеры сравнивают выдаваемое солнечными панелями напряжение и силу тока, уровень заряда АКБ и согласно заданному алгоритму выдают оптимальное соотношение напряжения/силы тока для зарядки батареи, которое может отличаться от номинального. Использование MMPT-контроллеров предпочтительней, чем применение ШИМ-контроллеров, так как с их помощью можно добиться большей мощности системы при условии недостатка прямого солнечного излучения.
Дополнительно стоит обратить внимание на чистоту солнечных панелей. Если панели загрязнены пылью, которую могло прибить дождем или нанести ветром, часть лучей будет отражаться от панели и соответственно количество получаемой энергии уменьшится. Для максимальной отдачи солнечные панели должны быть чистые. Варианты их очистки следует предусмотреть заранее, особенно если в вашем регионе снежные зимы. Покрытая снегом солнечная панель не будет производить электроэнергию.
Зарядка солнечных батарей от других источников света
Теоретически можно получать электроэнергию, направив искусственный источник света на солнечную панель. Например, направив луч прожектора с соседнего участка на ваши солнечные панели, вы получите небольшой всплеск активности фотоэлектрического элемента, но количество электричества, сгенерированного этим способом, будет ничтожно малым, его мощности вряд ли хватит, чтобы подзарядить телефон.
Но если вы в походе, у вас с собой есть портативное зарядное устройство и требуется немного зарядить какую-нибудь портативную технику, тут вам могут помочь все подручные средства, вплоть до разведения огня и зарядки телефона от света пламени. Конечно, способ сомнительный, но в ограниченных условиях, возможно, и будет неплохим подспорьем. Единственное, вам нужно расположить портативную солнечную панель на таком расстоянии от огня, чтобы она могла получать максимальное количество производимого света и не повредиться от теплового излучения костра. И возможно, поддерживая огонь продолжительное время, вам удастся хоть немного подзарядить ваше устройство.
Таким образом, для зарядки солнечных батарей можно использовать абсолютно любой источник света. Другое дело — хватит ли мощности источника для обеспечения ваших потребностей. В любом случае перед покупкой систем солнечных батарей настоятельно рекомендуется получить исчерпывающую консультацию у специалистов. А при проектировании системы — предусмотреть достаточный запас площади солнечных панелей для генерирования электроэнергии в сложных погодных условиях.
Источник
Как зарядить солнечную батарею?
Эффективное функционирование солнечных батарей без энергии солнца невозможно. Она является основополагающим условием их работы.
Солнечные батареи следует заряжать при ясной и солнечной погоде. Для этого лучше всего подойдут места с открытым пространством. Так удастся обеспечить бесперебойное поступление ультрафиолета на поверхность оборудования и полностью зарядить его.
Что нужно, чтобы зарядить солнечную батарею?
Прежде чем рассмотреть, как заряжать солнечную батарею, убедитесь в наличии необходимых приспособлений. Для зарядки оборудования Вам понадобится:
- Моющее средство, которым очищают стекла, основанное на спирте
- Тряпка или кусок мягкой ткани
- Контроллер заряда. Присутствие солнечного света
Как зарядить солнечную батарею?
- Проверьте чистоту поверхности батареи. При наличии загрязнений обязательно протрите ее. Для этого используйте моющее средство, нанесенное на мягкую тряпочку. Если зарядка проводится зимой, то очистите батарею от снега и наледи
- Позаботьтесь о чистоте окружающего пространства. Любые предметы, способные помешать попаданию солнечного света на панель, следует убрать
- Проверьте исправность функционирования контроллера заряда. Если устройство работает неправильно, то запускать батарею нельзя. В случае поломки прибора, придется обзавестись новым. Наиболее бюджетный вариант — ON/OFF контроллер. Но для лучшего качества зарядки и безопасности солнечной батареи, рекомендуем купить PWM устройство. Еще их называют широтно-импульсными преобразователями. Они обеспечивают понижение и поддержание на нужном уровне возникающего в батарее напряжения
Сколько заряжается солнечная батарея?
Отслеживать процесс зарядки можно с помощью индикатора. Его показатели являются главным ориентиром. В случае отсутствия такового, рекомендуем подвергать фотоэлементы влиянию ультрафиолета на протяжении 30 мин.
Интересуют солнечные батареи? Есть вопросы? Обращайтесь к специалистам ООО «Вольт и Джоуль». Консультация БЕСПЛАТНАЯ!
Источник
Ультрафиолетовые солнечные панели 2
Солнечные панели есть двух основных типов: моно- и поликристаллические. Монокристаллические работают чуть лучше поликристаллических за счёт большего КПД, но есть продавцы панелей, которые говорят, что у них «специальные» солнечные панели, разработанные для северных широт и таким панелям не нужно прямое солнечное излучение, т.к. они работают от ультрафиолета (УФ). Работают даже в пасмурную погоду, когда небо свинцового цвета, якобы потому что УФ не задерживается облаками, а свободно проходит сквозь них.
Давайте разбираться так-ли это на самом деле и насколько эффективно солнечные панели работают от ультрафиолетового излучения.
Сначала немного о Солнце
Наше Солнце – это гигантский естественный термоядерный реактор в небе, который непрерывно высвобождает огромное количество энергии. Если сравнивать Солнце с другими “небесными” термоядерными реакторами, то оно затмевает 85% звёзд нашей галактики.
Насколько оно мощное?
Например, если взять:
- всю энергию, которое человечество производит за счёт сжигания угля, нефти и природного газа
- всю энергию от деления урана в ядерных реакторах на атомных электростанциях
- всю энергию ветра
и просуммируем всё это за год, это полученное значение приблизительно равно энергии, которую Земля получает от Солнца за 7 секунд! При этом, нужно сказать, что на Землю попадает только 0.00000005% энергии вырабатываемой Солнцем.
Эта энергия достигает Земли в виде фотонов и эти фотоны имеют разную длину волны, чем короче длина волны, тем больше энергии он несёт. Так, “фиолетовый” фотон (длина волны 360нм, где нм – нанометр – 10 -9 м) несёт в 2 раза больше энергии чем “красный” фотон (длина волны 720нм). Если чуть-чуть углубиться в физику, то формуле Планка энергия фотона равно E=hν=hc/ λ , где h – постоянная Планка, ν – частота, а λ – длина волны.
Наши глаза способны видеть фотоны только из видимого диапазона, с длинами волн 360 – 720нм. Всё что видим глазами – это видимый свет, если у фотонов не хватает энергии, то это инфракрасные фотоны и наши глаза не способных из увидеть, если слишком много энергии, то это ультрафиолетовые фотоны, наши глаза также не могут их увидеть.
Что от Солнца достигает поверхности Земли
Если посмотреть состав солнечного света достигающего Земли, то 4% от него составляет ультрафиолет, 43% видимый свет и 53% из инфракрасного диапазона. Солнечные панели по большей части работают в видимом диапазоне, также захватывают приблизительно половину инфракрасного диапазона и только самую малую часть ультрафиолетового диапазона.
Почему УФ солнечные батареи – это обман?
Потому что ультрафиолетовое излучение – это малый процент солнечной энергии, поэтому если кто-то попытается вам продать солнечную панель, работающую от УФ-света и УФ-свет это всё что она может “переработать”, то это откровенная ерунда (мягко говоря) по сравнению “обычной” панелью. Если же она каким-то образом работает и как обычная солнечная панель и также использует ультрафиолет, то увеличение генерирующей способности будет не такое большое и составит
5%. В результате, солнечная панель с КПД 20% станет всего-навсего солнечной панелью с КПД 21%.
Поскольку в реальности солнечных панелей, способных хорошо использовать ультрафиолет не существует, даже такое скромное улучшение будет нереалистичным. Хотя, вы можете найти солнечные панели которые более-менее эффективно “перерабатывать” ультрафиолетовое излучение в космосе, но солнечные элементы таких панелей не используются в панелях, которые размещаются на крышах домов.
Солнечный свет в космосе
Как вы уже знаете, Солнце – это гигантский неконтролируемый ядерный реактор и можно подумать, что оно создаёт огромное количество опасной радиации. И вы, чёрт возьми, будете правы. Только есть одно НО. Ядерные реакции происходят глубоко в ядре Солнца и из-за его гигантских размеров радиация просто не может выйти наружу.
Свет сам по себе может с трудом выбраться из солнечного ядра. Так, фотону может понадобиться 100 000 лет, чтобы добраться от ядра до поверхности Солнца. А вот уже оттуда фотону требуется 8 минут и 20 секунд чтобы встретиться с чей-то солнечной панелью.
По сравнению с суммарной излучаемой энергией, Солнце производит лишь незначительное количество высокоэнергетического излучения, такого рентгеновское или гамма-излучение. Но для хрупких органических существ ( то бишь людей), даже незначительное количество такого излучения может стать существенным.
Солнечный свет на поверхности Земли
К тому времени, когда солнечное излучение достигнет верхнего слоя земной атмосферы, его интенсивность составит приблизительно 1366Вт/м² (ссылка на данные, спутник). После прохождения через атмосферу интенсивность излучения уменьшится на 18% и составит 1120Вт/м². Только нужно иметь ввиду, что такая интенсивность будет только в полдень, только на экваторе и только в ясный день.
Поскольку условия редко бывают идеальными, Стандартные Тестовые Условия (STC, Standart Test Conditions) для солнечных панелей – это интенсивность излучения 1000Вт/м². Это означает, что есть у вас есть солнечная панель с номинальной мощность 300Вт, то такое количество ватт она выдаст при интенсивности солнечного излучения 1000Вт на квадратный метр.
Но не переживайте с вашей солнечной электростанцией ничего не случится, в ней ничего не сгорит и не взорвётся даже есть интенсивность солнечного света превысит 1000Вт/м². Производители оборудования и проектировщики солнечных электростанций учитывают это. Они также учитывают, что интенсивность солнечного света будет еще выше, если свет будет светить как бы сквозь отверстие в облаках, а солнечные панели будут одновременно подвергаться воздействию как прямых солнечных лучей, так не прямых лучей, рассеянных окружающими облаками.
Солнечный спектр
Диаграмма ниже взята из Википедии. Она показывает какое количество солнечного излучения достигает поверхности Земли. Жёлтая область диаграммы показывает количество солнечного света попадающего в верхнюю границу атмосферы, а красная показывает какое количество достигает земной поверхности.
Источник: Википедия
В полдень, в районе экватора атмосфера задерживаем
18% процентов проходящей через неё солнечной энергии. Однако график выше – это не мгновенный снимок, снятый на экваторе в полдень при идеальных погодных условиях, а репрезентативный снимок солнечного излучения, в целом падающего на Землю. Поэтому из графика видно, что атмосфера поглощает больше, чем только 18% проходящего света. Утром и вечером солнечные лучи должный пройти более толстый слой атмосферы прежде чем достигнут земли, т.к. лучи падают по касательной к Земле. Также более высокие координаты широт имеют аналогичный эффект.
Из УФ области приведённого графика видно, что атмосфера поглощает более половины ультрафиолетового света, в основном благодаря тонкому озоновому слою (O3 в нижнем левом углу графика). Если двигаться правее по графику, то в видимой области спектра атмосфера задерживает более четверти солнечного света, двигаясь дальше по графику увидим, что из инфракрасной области атмосфера “забирает” несколько больших кусков излучения. Такие большие куски, отсутствующие в ИК области, являются результатом того, что газы в атмосфере поглощают специфические полосы энергии солнечного света.
Видимая область спектра
Если мы отдельно рассмотрим только видимую область солнечного спектра, то обнаружим, что эта область состоит из красивой радуги цветов, как видно из картинки ниже.
Видим, что видимый свет состоит из 7 основных цветов, двигаемся справа налево по спектру: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, фиолетовый. Но эти цвета можно разделить на громадное число оттенков и назвать их как душе угодно.
Многие из вас, наверное, знают еще из садика мнемоническое правило для запоминания цветов радуги: Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан.
Спектр солнечного света, поглощаемого солнечной панелью
Ниже показан спектр, который мы любезно взяли с сайта University of NSW, этот спектр похож спектр солнечного излучения достигающего поверхности земли, только отличие в том, что грязно-зелёным цветом указана часть спектр, который может поглощать кремниевый солнечный элемент и переводить его в электричество.
У этого графика есть небольшая неточность, которая заключается в том, что согласно ему
49% поглощаемого солнечного света преобразовывается в электричество. На сегодняшний день максимальная эффективность кремниевых солнечных батарей составляет 23%, что более чем в 2 раза меньше, чем из графика. Поэтому ниже показан немного дополненных график, в котором фиолетовым цветом отметили поглощение, соответствующее КПД современных солнечных панелей. (Примечание: горизонтальный участок спектра в диапазоне 500-1100нм – это исключительно предполагаемый вид спектра).
Как вы можете увидеть из левой области графика солнечных панели могут поглощать и преобразовывать часть ультрафиолетовых лучей и эта часть становится немного больше по мере движения в видимую область. Из графика также отчётливо видно, что солнечные панели значительную часть электричества получается из фотонов видимой области солнечного спектра.
В отличие от УФ-области, в инфракрасной части спектра видим вертикальный провал в поглощении или можно сказать отсечку на длине волны 1100нм. Такая отсечка в поглощении связана с тем, что длина волны света становится больше размеров атома кремния и волны просто проходят на сквозь. Те есть кремний становится прозрачным для длины волны 1100нм и выше.
Многопереходные солнечные элементы
Многопереходные или солнечные элементы из нескольких p-n-переходов – это по сути несколько солнечных элементов объединённых в один, каждая часть из которого ориентирована на поглощение определённой части солнечного спектра. На графике ниже (справа) показан спектр поглощения такого солнечного элемента, разными цветами показы области поглощения, за которые отвечают разные p-n-переходы солнечного элемента. Слева показа структура многопереходного солнечного элемента.
Источник фото: Википедия (https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-junction_solar_cell)
При обычном солнечном свете КПД таких элементов может достигать 35% и более, а при концентрированном солнечном свете – более 45%. Однако, ввиду дороговизны таких солнечных панелей они они не подходят для использования на крышах домов, а вместо этого используются, в основном, на космических аппаратах, а также специализированных солнечных проектах и исследованиях.
Ультрафиолетовых панелей не существует
На сегодняшний день кремниевые солнечные батареи составляют более 97% мирового производства солнечных панелей. Остальная часть – это почти полностью теллуридно-кадмиевые тонкопленочные панели, производимые, например, такими компаниями, как First Solar. Этот тип панелей использует чуть больше инфракрасного излучения, чем кремниевые, но приблизительно в таком же количестве преобразовывают излучение из УФ области.
В настоящее время учёные работают над тем, чтобы увеличить использование УФ области спектра солнечными панелями. Несмотря на этом, все доступные в настоящий момент солнечные панели – это, во-первых панели видимого света, во-вторых, панели инфракрасного света и только самая малая треть – ультрафиолетовые панели. Как мы выяснили, это связано с тем, что на Землю попадает очень мало УФ-излучения, поэтому соотношение вряд ли изменится. Если какой-либо продавец солнечных панелей говорит, что у него есть ультрафиолетовые панели, то здесь одно из двух, либо он просто пытается обмануть вас, либо просто не понимает о чём говорит.
Мощность и эффективность – вот что на самом деле имеет значение при выборе панели
Поскольку ультрафиолет составляет лишь малую часть энергии в солнечном свете, поэтому количество используемого ультрафиолета в солнечной панели не будет сильно влиять на её конечную производительность. При прочих равных, чем больше солнечная батарея поглощает УФ, тем немного больше её выходная мощность и эффективность, и этими цифрами вы можете оперировать если сравниваете различные панели, но нужно ставить во главу угла то, сколько та или иная панель поглощает ультрафиолет.
Источник