פאנל סולארי – הבדלי גרסאות

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ דרוש מקור
אחידות במיקום הערות שוליים
שורה 6:
== יעילות ==
[[קובץ:modulePVeff(rev200708).png|ממוזער|upright=2.75|ציר זמן הממחיש שיפור ביעילות פאנלים סולאריים משנת 1988 (פורסם על ידי "המעבדה הלאומית לאנרגיה מתחדשת")]]
כל מודול מדורג על ידי הספק הפלט DC שלו בתנאי בדיקה סטנדרטיים (STC) ומכאן שהספק היציאה בפועל בשטח עשוי להשתנות. ההספק נע בדרך כלל בין 100 ל 365ל־365 וואט (W). היעילות של מודול קובעת את שטח המודול בהתחשב באותה תפוקה מדורגת – מודול 230 וואט עם יעילות של 8% יהיה בעל שטח כפול ממודול 230 וואט עם יעילות של 16%. חלק מהמודולים הסולאריים המתקדמים הזמינים מסחרית עולים אף על יעילות של 24%.{{הערה|{{cite web |url=https://mashable.com/2015/10/02/elon-musk-solarcity-new-solar-panel/#Y3BehZNL7iqr |title=Elon Musk and SolarCity unveil 'world's most efficient' solar panel |last=Ulanoff |first=Lance |date=2 October 2015 |website=[[Mashable]] |access-date=9 September 2018 }}}}{{הערה|{{cite web |url=https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160517121811.htm|title=Milestone in solar cell efficiency achieved |last=da Silva |first=Wilson |date= 17 May 2016|website=[[ScienceDaily]] |access-date=9 September 2018 |quote=A new solar cell configuration developed by engineers at the University of New South Wales has pushed sunlight-to-electricity conversion efficiency to 34.5% -- establishing a new world record for unfocused sunlight and nudging closer to the theoretical limits for such a device.}}}}
 
בהתאם לאופן הבנייה, מודולים פוטו־וולטאיים יכולים לייצר חשמל ממגוון תדרי אור, אך בדרך כלל אינם יכולים לכסות את כל תחום אנרגיית השמש (באופן ספציפי, אולטרה סגול, אינפרא אדום ואור נמוך או מפוזר). לפיכך, חלק ניכר מאנרגיית השמש לא מנוצלת על ידי מודולים סולאריים, והם יכולים לתת יעילות גבוהה בהרבה אם הם מוארים באור מונוכרומטי. לכן, תפיסה עיצובית אחרת היא לפצל את האור לשש עד שמונה טווחי אורך גל שונים שייצרו צבע אחר של אור, ולכוון את האלומות אל תאים שונים המיועדים לטווחים אלה.{{הערה|{{Cite news|url=https://www.technologyreview.com/s/513671/ultra-efficient-solar-power/|archive-url=https://wayback.archive-it.org/all/20160220173016/https://www.technologyreview.com/s/513671/ultra-efficient-solar-power/|url-status=dead|archive-date=20 February 2016|title=Managing Light To Increase Solar Efficiency|last=Orcutt|first=Mike|work=MIT Technology Review|access-date=2018-03-14|language=en}}}}. קונספט זה היה מסוגל להעלות את היעילות ב־50%.
 
מערכת פוטו־וולטאית כוללת בדרך כלל מערך של מודולים פוטו־וולטאיים, [[מהפך מתח|מהפך]] (inverter), חבילת סוללות לאחסון אנרגיה, בקר טעינה, חיווט בין חיבורים, מפסקים, נתיכים, מתגי ניתוק, מדי מתח, ואופציה מנגנון מעקב סולארי. ציוד נבחר בקפידה כדי לייעל את התפוקה, את אחסון האנרגיה, להפחית את אובדן האנרגיה במהלך העברתה ואת ההמרה מזרם ישר לזרם חילופין.
 
==ייצור==
רוב הייצור של הפאנלים מרוכז ב[[הרפובליקה העממית של סין|רפובליקה העממית של סין]]. חברת Jinko Solar ייצרה שנת [[2019]] פאנלים בהיקף של 14 גיגוו"טג'יגה וואט. החברה הלא-סיניתהלא־סינית הגדולה Canadian Solar ייצרה כ-8כ־8 ג'יגה גיגוו"טוואט ונמצאת במקום החמישי ואחרי חברה קוריאנית [[קבוצת האנווה|Hanwha Q-cells]] עם רצת מעל 7 מגוו"טמגה וואט.
 
== תקנים ==
ישנם מספר תקנים נפוצים בשימוש המתייחסים למודולים פוטו-וולטאייםפוטו־וולטאיים, ביניהם:
* תקני [[הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה|IEC]]:
** 61215 ({{כ}}crystalline silicon performance)
שורה 35:
== הערות שוליים ==
{{הערות שוליים}}
 
{{אנרגיה מתחדשת}}
 
[[קטגוריה:אנרגיה סולארית]]
[[קטגוריה:ייצור חשמל]]
{{אנרגיה מתחדשת}}