És possible carregar panells solars sense llum solar?
L'energia solar és una opció excel·lent si voleu reduir la vostra petjada de carboni o estalviar diners en la vostra factura elèctrica. Les cèl·lules solars converteixen la llum i altres tipus de radiació electromagnètica en electricitat. Però què passa quan es fa fosc? Es pot carregar una cèl·lula solar amb una font de llum artificial? Aquest article donarà una resposta a aquesta pregunta, així com una explicació de com els panells solars absorbeixen la llum.
Es poden carregar els panells solars en absència de llum solar?
Potser us sorprèn saber-ho tècnicament, sí. A més de la llum solar, els panells solars també es poden carregar amb altres fonts de llum visible. Les cèl·lules solars es poden carregar amb il·luminació artificial com les bombetes fluorescents incandescents sempre que la llum sigui prou potent.
Un rang específic de longituds d'ona de llum, presents tant a la llum solar directa com a la llum artificial, determina quina llum es pot convertir en energia solar. Així que la resposta a la pregunta és sí, tècnicament, les cèl·lules solars es poden carregar sense llum solar.
Tanmateix, la tecnologia de cèl·lules solars existents no és capaç de convertir eficaçment la llum artificial en cap quantitat d'electricitat utilitzable (crec que heu endevinat que això arribaria). Examinem com els panells solars capturen la llum per aclarir per què no és així.
La llum solar està especialment dirigida pels panells solars.
Una cèl·lula fotovoltaica (PV), també coneguda com a cèl·lula solar, pot reflectir, absorbir o passar a través de la llum que l'incideix.
Els materials utilitzats en els semiconductors formen la cèl·lula fotovoltaica. Quan un semiconductor s'exposa a la llum, l'energia de la llum s'absorbeix i es transfereix als electrons carregats negativament del semiconductor. L'energia addicional permet als electrons conduir un corrent elèctric a través del material. Aquest corrent es pot utilitzar per alimentar la vostra llar si s'extreu mitjançant contactes metàl·lics conductors, que són les línies semblants a la xarxa d'una cèl·lula solar.
La quantitat d'energia que una cèl·lula solar pot absorbir de la font de llum determina la seva eficiència. Les qualitats de la llum, com la seva intensitat i longituds d'ona, hi tenen un paper important. Les longituds d'ona més curtes tenen més energia que les longituds d'ona més llargues.
La "banda bretxa" d'un semiconductor fotovoltaic és un component crucial que determina quines longituds d'ona de llum pot absorbir i convertir en potència. Això donarà lloc a un rang restringit de longituds d'ona, amb la cèl·lula ignorant les longituds d'ona més llargues i més curtes. El semiconductor pot utilitzar eficaçment l'energia disponible si la seva banda buida coincideix amb les longituds d'ona de la llum que brilla a la cèl·lula fotovoltaica.
Les cèl·lules solars s'han creat amb la intenció d'absorbir la llum. La majoria de les parts visibles de l'espectre de la llum solar, aproximadament la meitat de l'espectre infrarojo i una mica de llum ultraviolada (encara que no gaire, fent que les llums UV siguin una de les llums menys eficients per carregar una llum solar) responen a un silici convencional. cèl · lula solar.
cèl·lules solars increïblement eficients
Hi ha dissenys de múltiples capes que combinen silici amb impureses, cadascun amb la seva pròpia corba de resposta, per augmentar l'eficiència de les cèl·lules solars. Les longituds d'ona més llargues són convertides per la capa inferior mentre que les més curtes són absorbides per la capa superior. Una millor producció d'energia i una eficiència de conversió són els resultats finals.
La llum artificial no és una bona opció per a la càrrega de cèl·lules solars.
Com que les fonts de llum artificial com les bombetes incandescents i fluorescents coincideixen amb l'espectre del sol, poden carregar parcialment les cèl·lules solars i fins i tot proporcionar electricitat a petits aparells com rellotges i calculadores. Tanmateix, en comparació amb la llum solar directa, la llum artificial mai no pot carregar una cèl·lula solar amb tanta eficàcia. Això és causat per una sèrie de coses:
Conversió de pèrdues: perquè les cèl·lules solars absorbeixin i tornin a transformar la llum en electricitat, primer és necessària una font de llum artificial. Una part de l'energia es perd durant aquest procés de conversió. Això implica que l'energia generada per aquest mètode mai serà igual a l'energia que es va utilitzar per primera vegada.
Intensitat espectral: la radiació espectral del sol és molt potent i constant, abasta una àmplia gamma de longituds d'ona de llum, permetent que les cèl·lules solars absorbeixin la llum amb la màxima eficiència. A més de tenir una irradiància de l'espectre més feble que la llum solar, les llums artificials també suporten variacions abruptes de la irradiància espectral que redueixen la seva absorció global d'energia.
Barreres a la llum: la il·luminació artificial inclou sovint obstacles com bombetes i balasts que redueixen la seva brillantor i fan que part de la llum que emeten es difongui a l'espai o sigui absorbida pel vidre.
És ineficient carregar cèl·lules solars amb il·luminació artificial.
En altres paraules, intentar alimentar cèl·lules solars amb llum artificial no és ni lògic ni especialment eficaç.
Cap llum artificial pot igualar la potència i l'esplendor dels raigs de sol reals, sobretot no a la intensitat necessària per funcionar de manera eficaç. No perdríeu el temps ni l'energia literal intentant carregar els vostres panells solars amb llum artificial, de la mateixa manera que no us molestaria en utilitzar una espelma per cuinar els vostres aliments (tret que estigueu a una dieta de fondue).
Val la pena tenir en compte panells solars d'alta eficiència i una bateria solar per emmagatzemar l'electricitat generada per energia solar per utilitzar-la a la nit o els dies ennuvolats si busqueu estratègies per maximitzar la vostra generació i consum solar quan hi ha poca o cap llum solar.
Més de 30,000 australians han rebut ajuda de BENWEI per canviar a l'energia sostenible. Podem indicar-te la direcció d'una solució d'emmagatzematge solar i/o bateries que s'adapti a les teves necessitats tant econòmicament com pràctiques. Obteniu fins a tres pressupostos, gratuïts i sense compromís, de la nostra fiable xarxa d'instal·ladors solars certificats. Elimina el mal de cap de les compres comparatives i és ràpid i gratuït.
Bombeta intel·ligent amb bateria
Característica
● Tacte lleuger, portàtil
● Apte per acampar, pesca nocturna, senderisme, etc.
● Permeteu que ja no us haureu de preocupar pels talls sobtats de llum a casa
Especificació
| nom del producte | Bombeta intel·ligent amb bateria |
| Potència | 9W 12W 15W 18W |
| Tensió de treball | 85-265V |
| Capacitat de la bateria | 800 MAH |
| Temperatura de color | 3000K/4000K/6500K |
| Base lleugera | E27/B22 |
| Flux lluminós | 85LM/W |
| Paquet de caixa | 100PCS |
| NW (kg) | 10 |
| GW (kg) | 12.8 |
| Mida del cartró (cm) | 61.5*31*26 |
| CBM | 0.05 |
| Característica especial | Tacte lleuger, portàtil |
| Aplicació | Apte per acampar, pescar nocturnament, senderisme, etc., i en cas de tall de llum a la nit |





