产品别名 |
南京太阳能路灯,南京太阳能路灯价格,南京太阳能路灯厂家 |
面向地区 |
全国 |
品牌 |
其它 |
光源类型 |
led |
材质 |
不锈钢 |
电压 |
12 |
防护等级 |
IP65 |
加工定制 |
是 |
类型 |
树脂太阳能灯 |
江苏斯美尔光电科技有限公司生产销售南京太阳能路灯,南京LED路灯,是一家的南京太阳能路灯生产厂家,生产工厂。
每年每月每日都有太阳能路灯销往各地,销量就是证明我们厂家实力的代表。作为南京太阳能路灯厂家,实力,品质过硬。还有一定让客户放心的就是,同等品质下,我们斯美尔光电生产的南京太阳能路灯的价格,是非常有竞争力的。价格实惠,品质有保障,为什么不选我们斯美尔光电呢?!
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TEL:
PN结的形成,同质结可用一块半导体经掺杂形成P区和N区。由于杂质的能量很小,在室温下杂质差不多都电离成受主离子NA和施主离子ND 。在PN区交界面处因存在载流子的浓度差,故彼此要向扩散。设想在结形成的一瞬间,在N区的电子为多子,在P区的电子为少子,使电子由N区流人P区,电子与空穴相遇又要发生复合,这样在原来是N区的结面附近电子很少,剩下未经中和的施主离子N,丨形成正的空间电荷。同样,空穴由P区扩散到N区后,由不能运动的受主离子NA_形成负的空间电荷。在P区与N区界面两侧产生不能的离子区(也称耗尽区、空间电荷区、阻挡层),于是出现空间电偶层,形成内电场(又称内建电场),此电场对两区多子的扩散有作用,而对少子的漂移有帮助作用,直到扩散流等于漂移流时达到平衡,在界面两侧建立起的内建电场。PN结能带与电势差,在热平衡条件下,结区有统一的£F;在远离结区的部位;c、、'之间的关系与结形成前状态相同。N型、P型半导体单存在时,£FN与五FP有一定差值。当N型与P型两者紧密时,电子要从费米能级高的一方向费米能级低的一方流动,空穴流动的方向相反。同时产生内建电场,内建电场方向为从N区指向P区。在内建电场作用下,£FN将连同整个N区能带一起下移,£FP将连同整个P区能带一起上移,直至将费米能级拉平可见与掺杂浓度有关。在一定温度下,PN结两边掺杂浓度越高,FD越大。禁带宽的材料的&较小,故也大。
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采用太阳能路灯替代普通能源路灯,每年就可以为节省数千万元甚至数十亿的币,可见太阳能路灯的节能效应有多么的明显。6.2社会效益从以上结果可以看出,研究和推广太阳能路灯的意义深远,具有良好的社会效益。而且在节约能源和保护上具有一定的指导意义。让人们体会太阳能路灯给人们带来的好处与方便的同时,也让人们感到新能源光伏的迅速发展给人们带来的好处。6.3效益太阳能路灯的主要能量来自于太阳,且具有取之不尽,用之不竭,清洁的优点,使得太阳能路灯及其他太阳能光伏产品相对于常规能源产品具有许多特的优势。尽管初始投资可能会较高,但是以长远的目标观察,太阳能路灯清洁的优势使得其具有的效益。
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TEL:
太阳能路灯双电弧管高压钠灯。DC24V(12V)输入到电子镇流器,输出低频(或高频)电能供给双电弧管高压钠灯,双电弧管高压钠灯采用高压脉冲启动,由于采用电子镇流器点灯,对灯的寿命大有益处,可寿命30%以上(前提是电子镇流器有可靠的设计和)。双电弧管高压钠灯的优点有:使用寿命特别长,是单管的两倍。两管交替使用,重新启动后自动更换另一只灯管工作。遇到突况时,立刻就可以重新启动。有一只电弧管坏仍能正常照明。?适用于对光源使用寿命要求较高及不易更换的场所。无极灯。无极灯有功率小、高光效(系列光效&631m/W)、高显色性(>80)、寿命长(>50000h)、无频闪(工作为2.65MHZ)、环保(不含液态)、可立即启动和再启动、不怕震动、可在任意方向安装等优势。在电源电压大范围变动下能恒压供电,输出的光通量。输人端的净化电路和处理使电磁(EMC)完全符合检测。由于其启动电压和电流与正常工作电压和电流基本一样,因此特别适合用于太阳能路灯,是为太阳能的新型光源。由于灯泡无灯丝,因此具有超长使用寿命,长达80000h。此外,由于灯泡的发光涂层为三基色粉,发光柔和,眩光大大。高频无极放电灯不需要或较少,具有高可靠性。
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太阳能电池组件的组成及其工作原理,太阳能电池的分类,太阳能电池按结晶状态可分为结晶系薄膜式和非结晶系薄膜式两大类,而前者又分为单结晶形和多结晶形。按材料可分为硅薄膜形、化合物半导体薄膜形和有机膜形,而化合物半导体薄膜形又分为非结晶形、ⅢV族(GaAs,InP等)、ⅡⅥ族和Zn3p2)等。太阳能电池根据所用材料的不同,太阳能电池还可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池四大类,其中硅太阳能电池是目前发展成熟的,在应用中居主导地位。硅太阳能电池,硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。单晶硅太阳能电池转换,技术也为成熟。在实验室里高的转换效率为23%,规模生产时的效率为15%。在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位,但由于单晶硅格高,大幅度其成本很困难,为了节省硅材料,发展了多晶硅薄膜和非晶硅薄膜做为单晶硅太阳能电池的替代产品。多晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅比较,成本低廉,而效率非晶硅薄膜电池,其实验室高转换效率为18%,工业规模生产的转换效率为10%。因此,多晶硅薄膜电池将会在太阳能电地市场上占据主导地位。
“光生伏应”简称“光伏效应”。光伏效应是指光照在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。它是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的;其次,是形成电压。有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。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。因P区产生的光生空穴,N区产生的光生电子属多数载流子,都被势垒阻挡而不能过结。只有P区的光生电子、N区的光生空穴和PN结区的电子空穴对(少子)扩散到结电场附近时能在内建电场作用下漂移过结。光生电子被拉向N区,光生空穴被拉向P区,即电子空穴对被内建电场分离。这在N区边界附近有光生电子积累,在P区边界附近有光生空穴积累。它们产生一个与热平衡PN结的内建电场方向相反的光生电场,其方向由P区指向N区。此电场使势垒(势垒高度等于N型、P型半导体单存在时费米能级之差),其减小量即光生电势差,P端正,N端负。于是产阳光'\生一个向外的可的电压,有结电流由P区流向N区,其方向与光电流相反。通过光照在界面层产生的电子一空穴对越多,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。此即为光生伏应
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