太阳能电池板用汽车的灯光能发电吗?
不能,他是一种光伏材料,
能将太阳能直接转换成电能的材料。光伏材料又称太阳电池材料,只有半导体材料具有这种功能。可做太阳电池材料的材料有单晶硅、多晶硅、非晶硅、gaas、gaalas、inp、cds、cdte等。
光伏材料能产生电流是因为光生伏特效应,即如果光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被吸收,具有足够能量的光子能够在p型硅和n型硅中将电子从共价键中激发,以致产生电子-空穴对。界面层附近的电子和空穴在复合之前,将通过空间电荷的电场作用被相互分离。电子向带正电的n区和空穴向带负电的p区运动。通过界面层的电荷分离,将在p区和n区之间产生一个向外的可测试的电压。此时可在硅片的两边加上电极并接入电压表。对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.5~0.6v。通过光照在界面层产生的电子-空穴对越多,电流越大。界面层吸收的光能越多,界面层即电池面积越大,在太阳能电池中形成的电流也越大。
太阳能电池板也可以用灯光发电的,只要符合电池板pn结产生条件的有效光波都可以发电。
太阳电池工作原理的基础是半导体pn结的光生伏打效应)就是当物体受到光照时)物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。即当太阳光或其他光照射半导体的pn结时)就会在pn结的两边出现电压)叫做光生电压)使pn结短路)就会产生电流。
一般情况下是可以的。但是效果太差时间会增大数倍。
太阳能充电器的核心器件是太阳能电池,太阳能电池的感光性一般是整个可见光,不管是日光还是灯光。其实太阳能电池只是人们对这个器件的俗称,这个期间的准确名称应该是“光敏电池”或“光电池”,按照制造材料分为硅光电池和硒光电池,其原理是光电效应。
之所以叫光电池,意思就是该器件在有光照的条件下会产生电能。在一定范围内,光电池产生的电能和光照强度、光照时间、受光面积成正比。
系统结构
太阳能灯由太阳能电池组件、部分LED灯具、控制箱(其控制箱内有充电器、控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成。太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W白光LED和1W黄光LED集成于印刷电路板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。
太阳能电板用灯光是不可以充电的,太阳能的充电宝只有在日光下才可以, 因为太阳能电板吸收的紫外线能量,而非可见光能量。
太阳能充电器是将太阳能转换为电能以后存储在蓄电池里面,蓄电池可以为任何形式的蓄电装置,一般由太阳能光电池,蓄电池,调压元件三个部分组成。蓄电池主要为铅酸电池、锂电池、镍氢电池,负载是多样性的。
太阳能电板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置,大部分太阳能电池板的主要材料为“硅”,但因制作成本很大,以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用。
理论上讲,灯光是可以令太阳能电池板产生电流的,只是电流会很小,比如可以辅助计算器供电等等。
太阳能电池板一般是由纯净单晶硅或多晶硅制成,收到光照后,会在板子里感生微弱的电流。足够数量的电池板在持续光照下,可以给用电器提供电流。也可以为蓄电池充电以便无光照时使用。
由于硅太阳能电池板的转换效率一般不超过18%,比较低,所以必须有一定强度的光照,如太阳光,才能使电池板产生足够的电流。
发电效率这个问题是没有可比性的,因为太阳光是连续光谱,有一个很宽的波段的光都可以被电池吸收。而激光是一个窄带光谱,只有很小一部分波段,而且在不在太阳能板的吸收范围之内都难说。但是有一点可以确定,用激光照射太阳能电池板所发出来的能量,必然小于你用来产生激光所消耗的能量,这是能量守恒定律。
而且不是这么简短计算的,太阳能光伏太阳能的能量来源是光的辐射量
光伏发电只要有光就能发电这种说法并不确切,这个光是太阳光。
原理
光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。
硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太阳能电池。当太阳光照射到P-N结后,空穴由N极区往P极区移动,电子由P极区向N极区移动,形成电流。
光电效应就是光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。
多晶硅经过铸锭、破锭、切片等程序后,制作成待加工的硅片。在硅片上掺杂和扩散微量的硼、磷等,就形成P-N结。然后采用丝网印刷,将精配好的银浆印在硅片上做成栅线,经过烧结,同时制成背电极,并在有栅线的面涂一层防反射涂层,电池片就至此制成。
电池片排列组合成电池组件,就组成了大的电路板。一般在组件四周包铝框,正面覆盖玻璃,反面安装电极。有了电池组件和其他辅助设备,就可以组成发电系统。为了将直流电转化交流电,需要安装电流转换器。
发电后可用蓄电池存储,也可输入公共电网。发电系统成本中,电池组件约占50%,电流转换器、安装费、其他辅助部件以及其他费用占另外 50%。
扩展资料
在进行光伏发电系统的设计之前,需要了解并获取一些进行计算和设备选择所必需的基本数据:如光伏发电系统安装的地理位置,包括地点、纬度、经度和海拔;该地区的气象资料,包括逐月的太阳能总辐射量、直接辐射量以及散射辐射量,年平均气温和最高、最低气温。
最长连续阴雨天数,最大风速以及冰雹、降雪等特殊气象情况等。要求所设计的光伏发电系统具有先进性、完整性、可扩展性、智能化程度高,以保证系统安全性、可靠性和经济性。
(1)先进性。随着国家对于可再生能源的日益重视,开发利用可再生能源已经是新能源战略的发展趋势。根据当地太阳日照条件、电源设施及用电负载的特性,选择利用太阳能资源建设光伏发电系统,既节能环保,又能避免采用市电铺设电缆的巨大投资(远离市电电源的用电负载),是具有先进性的电源建设方案。
(2)完整性。太阳能光伏发电系统包括:太阳能电池组件、蓄电池、控制器、逆变器等部件。光伏发电系统可以独立对外界提供电源,也可与其他用电负载和市电电源配套,形成一个完整的离网和并网的光伏发电系统。光伏发电系统应具有完善的控制系统、蓄能系统、功率变换系统、防雷接地系统等构成一个统一的整体,具有完整性。
(3)可扩展性。随着太阳能光伏发电技术的快速发展,光伏发电系统的功能也会越来越强大。这就要求光伏发电系统能适应系统的扩充和升级,光伏发电系统的太阳能电池组件应为并联模块结构组成,在系统需扩充时可以直接并联加装太阳能电池组件模块。
控制器或逆变器也应采用模块化结构,在系统需要升级时,可直接对系统进行模块扩展,而原来的设备器件等都可以保留,以使光伏发电系统具有良好的可扩展性。
(4)智能化程度。所设计的太阳能光伏发电系统,在使用过程中应不需要任何人工的操作。控制器可以根据太阳能电池组件和蓄电池的容量状况控制负载端的输出,所有功能都由微处理器自动控制,还应能实时检测太阳能光伏发电系统的工作状态,定时或实时采集光伏发电系统主要部件的状态数据并上传至控制中心。
通过计算机分析,实时掌握设备工作状况,对于工作状态异常的设备,发出故障报警信息,以使维护人员可提前排除故障,保证供电的可靠性。
参考资料来源:百度百科-光伏发电系统
参考资料来源:百度百科-光伏发电