(6) en hiver pour prévenir la congélation de la batterie solaire, en été pour éviter l'exposition directe au soleil, la batterie solaire doit être placée dans un endroit frais et ventilé.
L'utilisation de l'énergie solaire comme nouveau type d'énergie propre est très admirée par les écologistes, mais "il y a des mois nuageux et des jours venteux et pluvieux", et que faire quand il n'y a pas de soleil? Les batteries solaires existent pour cela.
Un système de production d'énergie hors réseau photovoltaïque est un système de production d'énergie qui utilise le principe de l'effet photoélectrique pour convertir l'énergie solaire en énergie électrique, généralement composé de modules de cellules solaires, de contrôleurs, de batteries d'accumulateurs, d'onduleurs DC / AC, etc.
Le plan, le rôle des modules de cellules solaires est de convertir l'énergie solaire en électricité, d'alimenter la charge de travail ou de charger la batterie d'accumulateurs; Le rôle du Contrôleur est de protéger la charge et la décharge du pack d'accumulateurs; Un pack d'accumulateurs pour stocker de l'énergie électrique; Le rôle de l'onduleur est de transformer le courant continu en courant alternatif. La nuit ou par temps nuageux et pluvieux, lorsque les composants de la batterie solaire ne fonctionnent pas, la charge est alimentée par la batterie.
Le mode de fonctionnement de la batterie peut être divisé en utilisation cyclique et flottante. Souvent dans un état de fonctionnement de charge - décharge fréquent, c'est - à - dire en utilisation cyclique; Souvent en état de charge, il est utilisé en charge flottante, ce qui peut compenser la perte de capacité de la batterie due à l'autodécharge. Les accumulateurs VRLA pour systèmes photovoltaïques sont utilisés de manière cyclique.
Méthode d'identification de qualité inférieure:
Selon de tels critères, la méthode d'identification, le choix de l'énergie solaire ne sera pas faux!
Pour que le système de batterie ait une grande fiabilité, il faut d'abord choisir correctement la batterie, UPS est différent de la batterie de communication dans la conception: certaines batteries ont de meilleures caractéristiques de cycle; Certaines batteries sont appropriées pour démarrer; Certaines batteries conviennent aux environnements à basse température; Certaines batteries sont appropriées pour une petite décharge de courant, etc.
Lors de la sélection des batteries, il est essentiel de comprendre les différences entre les processus et l'utilisation des différentes batteries, tout d'abord pour bien comprendre les besoins des utilisateurs eux - mêmes pour le produit. Par exemple, les besoins en capacité du système d'alimentation de secours, la fréquence utilisée, l'environnement utilisé, l'utilisation principale, la durée de vie, les exigences de fiabilité, le taux de décharge instantané, les spécifications du redresseur et d'autres exigences relatives aux performances de la batterie.
Ensuite, vous devez comprendre les performances électriques de la batterie, y compris les paramètres de conception du produit (modèle de la batterie, taille extérieure, capacité nominale, tension nominale, poids, énergie spécifique au poids, énergie spécifique au volume, durée de vie de conception, nombre de plaques positives et négatives, rapport d'épaisseur des plaques positives et négatives, densité de l'électrolyte, matériau des plaques, grille, etc.), les paramètres de performance électrique du produit, la durée de vie réelle du produit, l'environnement d'utilisation de l'installation, les performances et les prix des différents modèles, différents types de garantie du produit, etc. La batterie solaire est un nouveau type de produit, avec des caractéristiques avantageuses d'économie d'énergie et d'économie d'énergie, et pour l'environnement, il est également important de protéger l'environnement, peut également aider à atteindre l'avantage du taux de levage lorsque nécessaire, comme lorsque la panne de courant peut utiliser l'avantage de stockage de l'énergie solaire pour éviter les conséquences de perte possibles. Ensuite, les connaissances présentées aujourd'hui sont des informations pertinentes qui méritent d'être consultées, y compris les principes et les recommandations de la batterie d'accumulateurs solaires, ainsi que des détails sur ses caractéristiques avantageuses.
Introduction à la batterie solaire:
La batterie solaire est l'application de la « batterie d'accumulateurs» dans la production d'énergie solaire photovoltaïque, l'utilisation actuelle est la batterie au plomb - acide sans entretien, la batterie au plomb - acide ordinaire, la batterie colloïdale et la batterie alcaline au nickel - cadmium quatre types. Les accumulateurs solaires actuellement largement utilisés dans le pays sont principalement: les accumulateurs au plomb - acide sans entretien et les accumulateurs colloïdaux, ces deux types d'accumulateurs, en raison de leurs caractéristiques intrinsèques d'entretien « sans» et de leurs caractéristiques moins polluantes pour l'environnement, sont bien adaptés aux systèmes d'alimentation solaire fiables, en particulier aux postes de travail sans surveillance.

Les batteries solaires doivent avoir les caractéristiques suivantes:
1 relativement bonne capacité de circulation profonde, avec une bonne capacité de surcharge et de surdécharge.
2 longue durée de vie, conception de processus spéciale et batterie longue durée garantie par électrolyte colloïdal.
3 différentes exigences environnementales s'appliquent, telles que la haute altitude, la température élevée, la basse température et d'autres conditions différentes peuvent être utilisées normalement par la batterie.
Principe de fonctionnement de la batterie solaire:
La lumière du soleil brille sur le module solaire pendant la journée, de sorte que le module de cellules solaires produit une certaine amplitude de tension continue, convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique, puis la transmet au Contrôleur intelligent, après la protection de surcharge du Contrôleur intelligent, transmet l'énergie électrique du module solaire à la batterie d'accumulateurs pour le stockage; Et le stockage nécessite d'avoir une batterie d'accumulateurs, ce que l'on appelle une batterie d'accumulateurs est un type d'équipement électrochimique qui stocke l'énergie chimique et libère l'énergie électrique si nécessaire.
Les connaissances présentées ci - dessus incluent les caractéristiques avantageuses et les recommandations de la batterie solaire, en plus de cela, afin de faciliter l'utilisation par les consommateurs, nous sommes allés plus loin et avons abordé le contenu de base d'autres plaques, y compris l'application de la batterie solaire et le principe, en tant qu'informations professionnelles pour vous aider à établir une compréhension du système raisonnable, le cas échéant, peut également être exempté de recourir à l'aide d'autres personnes, en fonction de leurs propres capacités pour assurer un programme viable, ce qui permet d'obtenir un effet raisonnable ou des caractéristiques avantageuses. Dans l'histoire du développement de l'énergie solaire, le comportement « photoélectrique» causé par l'exposition de la lumière aux matériaux a été découvert dès le 19ème siècle.
En 1839, le photovoltaïque a été découvert par le physicien français A.E. becquerel. En 1849, le terme « photovoltaïque » est apparu en anglais.
La batterie solaire de 1883 a été préparée avec succès par Charles fritts. Charles a recouvert un semi - conducteur de sélénium d'une couche d'or extrêmement mince pour former une jonction métallique semi - conductrice, le dispositif n'étant efficace qu'à 1%.
Dans les années 1930, les exposomètres de caméras utilisaient largement le principe du comportement électrique à partir de la lumière.
1946 Russell ohl demande la fabrication d'une batterie solaire moderne.
Dans les années 1950, avec la compréhension progressive de la matérialité des semi - conducteurs et les progrès de la technologie de traitement, en 1954, lorsque les laboratoires Bell aux États - Unis ont fait des expériences avec des semi - conducteurs et ont découvert qu'ils étaient plus sensibles à la lumière après l'incorporation d'une certaine quantité d'impuretés dans le silicium, une cellule solaire est née dans les laboratoires Bell en 1954. Le temps de la technologie des batteries solaires est enfin arrivé.
Depuis les années 58, les satellites artificiels lancés par les États - Unis utilisent des cellules solaires comme source d'énergie.
Lors de la crise énergétique des années 1970, les pays du monde entier ont été sensibilisés à l'importance du développement énergétique.
En 1973, il y a eu une crise pétrolière et les gens ont commencé à transférer l'application des cellules solaires à l'utilisation générale des moyens de subsistance.
Aux États - Unis, au Japon et en Israël, entre autres, les installations solaires sont déjà largement utilisées, allant plus loin vers l'objectif de commercialisation.
Parmi ceux - ci, les États - Unis ont construit la plus grande centrale solaire du monde en Californie en 1983, qui peut produire jusqu'à 16 mégawatts. Des projets ont également été mis en place en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie et dans d'autres pays d'Afrique australe pour encourager l'installation de systèmes d'énergie solaire à faible coût dans des zones rurales isolées.
Et promouvoir l'énergie solaire positive * Japon. En 1994, le Japon a mis en place un programme d'incitation à la subvention visant à promouvoir un système solaire photoélectrique de 3 000 watts par foyer. Au cours de l'année, la subvention a été financée à 49% et les subventions suivantes ont été dégressives d'année en année. Le « système d'énergie solaire photoélectrique de type parallèle de secteur » est fourni par des cellules solaires à la consommation de charge de la maison quand il y a beaucoup d'ensoleillement, si l'électricité excédentaire est stockée séparément. Lorsque la production d'électricité est insuffisante ou inexistante, l'électricité nécessaire est fournie par la compagnie d'électricité. En 1996, il y avait 2 600 installations de systèmes solaires au Japon, avec une capacité totale installée de 8 mégawatts. Un an plus tard, il y avait déjà 9 400 installations et la capacité totale installée atteignait 32 MW. Avec la prise de conscience environnementale croissante et le système de subventions, il est prévu que la demande de cellules solaires résidentielles au Japon augmentera également rapidement.
L'industrie de l'énergie solaire est également fortement encouragée et financée. En mars 2009, le Ministère des finances a annoncé un projet de subvention pour les grands travaux solaires tels que les bâtiments photovoltaïques solaires.
La lumière du soleil brille sur la jonction semi - conductrice P - N, formant une nouvelle paire trou - électron, sous l'effet du champ électrique construit à l'intérieur de la jonction P - N, les trous photogénérés s'écoulent vers la zone P et les électrons photogénérés s'écoulent vers la zone N, créant un courant électrique Après avoir allumé le circuit. C'est ainsi que fonctionnent les cellules solaires à effet photoélectrique.
L'énergie solaire est produite de deux manières, l'une est la conversion lumière - chaleur - électricité et l'autre est la conversion directe lumière - électricité.
Conversion lumière - chaleur - électricité
La conversion de la lumière, de la chaleur et de l'électricité produit de l'électricité en utilisant l'énergie thermique produite par le rayonnement solaire, généralement par des capteurs solaires qui convertissent l'énergie thermique absorbée en vapeur de matière première, puis entraînent une turbine à vapeur pour produire de l'électricité. Le processus précédent est le processus de conversion lumière - chaleur; Ce dernier processus est un processus de conversion thermique - électrique, comme la production d'énergie thermique ordinaire. L'inconvénient de l'énergie solaire thermique est une faible efficacité et un coût élevé, l'investissement est estimé à au moins 5 à 10 fois plus cher qu'une centrale thermique ordinaire. Une centrale thermique solaire de 1 000 MW nécessite un investissement de 2 à 2,5 milliards de dollars, avec un investissement moyen de 2 000 à 2 500 dollars pour 1 kW. Par conséquent, il ne peut être appliqué qu'à petite échelle à des occasions spéciales, tandis que l'utilisation à grande échelle est économiquement peu rentable et ne peut pas rivaliser avec les centrales thermiques ou nucléaires ordinaires.
Conversion directe de la lumière à l'électricité l'électricité produite par les cellules solaires est produite en fonction des propriétés photoélectriques d'un matériau spécifique. Un corps noir (comme le soleil) émet des ondes électromagnétiques de différentes longueurs d'onde (correspondant à différentes fréquences), telles que l'infrarouge, l'ultraviolet, le visible, etc. Lorsque ces rayons éclairent différents conducteurs ou semi - conducteurs, les photons produisent un courant électrique par action d'électrons libres dans le conducteur ou semi - conducteur. Plus la longueur d'onde d'un rayon est courte et plus la fréquence est élevée, plus l'énergie qu'il possède est élevée, par exemple l'énergie des rayons ultraviolets est beaucoup plus élevée que celle des rayons infrarouges. Mais l'énergie des rayons de toutes les longueurs d'onde ne peut pas être convertie en énergie électrique, et il est intéressant de noter que l'effet photoélectrique est indépendant de l'intensité du rayon et que le courant ne peut être généré que lorsque la fréquence atteint ou dépasse le seuil à partir duquel l'effet photoélectrique peut être produit. Les grandes longueurs d'onde de la lumière qui permettent à un semi - conducteur de produire un effet photoélectrique sont liées à la largeur de bande interdite de ce semi - conducteur, par example la largeur de bande interdite du silicium cristallin est de l'ordre de 1155 EV à température ambiante, il faut donc des rayons de longueur d'onde inférieure à 1100 nm pour que le silicium cristallin produise un effet photoélectrique. La production d'électricité par batterie solaire est un moyen renouvelable et respectueux de l'environnement de produire de l'électricité, qui ne produit pas de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et ne pollue pas l'environnement. Selon les matériaux de fabrication, il est divisé en batteries semi - conductrices à base de silicium, batteries à film mince CdTe, batteries à film mince CIGS, batteries à film mince sensibles aux colorants, batteries à matériaux organiques, etc. Où les cellules au silicium sont à leur tour divisées en cellules monocristallines, cellules polycristallines et cellules à couche mince de silicium amorphe, etc. Le paramètre important pour les cellules solaires est l'efficacité de conversion, dans les cellules solaires à base de silicium développées en laboratoire, l'efficacité de la cellule de silicium monocristallin est de 25,0%, l'efficacité de la cellule de silicium polycristallin est de 20,4%, l'efficacité de la cellule de film mince CIGS est de 19,6%, l'efficacité de la cellule de film mince CdTe est de 16,7%, l'efficacité de la cellule de film mince de silicium amorphe (silicium amorphe) est de 10,1%, la cellule solaire est un composant photoélectrique qui peut convertir l'énergie, sa structure de base est l'utilisation de semi - conducteurs de type P et de type n. Le matériau de base du semi - conducteur est le « silicium», qui n'est pas conducteur de l'électricité, mais si différentes impuretés sont incorporées dans le semi - conducteur, vous pouvez faire un semi - conducteur de type P et de type N, réutiliser le semi - conducteur de type P avec un trou (le semi - conducteur de type P a moins d'un électron avec une charge négative, ce qui peut être considéré comme une charge positive supplémentaire), et le semi - conducteur de type N avec une différence de potentiel d'un électron libre supplémentaire pour générer un courant électrique, de sorte que lorsque la lumière du soleil brille, l'énergie lumineuse excite Les électrons dans l'atome de silicium et crée une Convection d'électrons et de trous, ces électrons et trous seront affectés par le potentiel intégré, respectivement par le semi - conducteur de type N et de type p.les conducteurs attirent, tout en se rassemblant aux deux extrémités. À ce stade, l'extérieur, s'il est connecté avec des électrodes, forme une boucle, c'est le principe de la production d'électricité par les cellules solaires.
En termes simples, le principe de la production d'énergie photoélectrique solaire est d'utiliser la cellule solaire pour absorber la lumière du soleil à une longueur d'onde de 0,4 μm à 1,1 μm (pour les cristaux de silicium), afin de transformer directement l'énergie lumineuse en production d'énergie électrique.
Étant donné que l'électricité produite par la batterie solaire est du courant continu, si vous devez fournir de l'électricité aux appareils ménagers ou à divers appareils électriques, vous devez installer un convertisseur direct / secteur, le remplacer par du courant alternatif pour alimenter la maison ou l'électricité.
Développement de la charge des cellules solaires les cellules solaires sont appliquées dans les produits de consommation, la plupart ont des problèmes de charge, dans le passé, les objets de charge en général utilisent des piles sèches ni - MH ou ni - CD, mais les piles sèches ni - MH ne peuvent pas résister à des températures élevées, Les piles sèches ni - CD ont des problèmes de pollution environnementale. Le développement rapide de la supercapacité, la capacité excessive, la réduction inverse de la surface, ainsi que le prix bas, de sorte que certains produits solaires ont commencé à modifier la supercapacité pour les objets de charge, améliorant ainsi de nombreux problèmes de charge solaire:
Charge plus rapide,
Plus de 5 fois plus longue durée de vie,
Large plage de température de charge,
Réduire la quantité de cellules solaires utilisées (peut être rechargée à basse tension).