ABB news 2013-3

| Kategorie: Tisková zpráva Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group ...

Vydal: ABB s.r.o. Autor: ABB

Strana 4 z 8

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Princip fungování V zásadě rozlišujeme dva typy využi- tí sluneční energie, fungující odliš- ném principu. Připojíme-li panelu pomocí kabe- lů akumulátor spotřebič, elektrony a díry pokusí „vyrovnat“ začnou pře- skakovat přes P-N přechod. Výkon v tomto případě zcela použit provoz domu či nemovitosti, kde naistalován (grid off). Největší boom zaži- la solární energetika v letech 2009 a 2010. Pozitivní negativní náboj vytvořen tzv. elektronová vodi- vost), prvku, který jeden elektron méně (pozitivní náboj vzniká díra tzv. Sluncem vyrobenou elektřinu poté tře- ba z elektrárny vyvést sítě. O tom, kolik bude výrobce spotřebová- vat kolik dodávat prodávat distribu- torovi, dohodne tzv. Druhým způsobem napojení elektrár- ny sítě distributora (grid on). Tyto články nejčastěji vyrábějí z křemí- ku (monokrystalického polykrystalic- kého), protože ale samotný článek není schopen vyrobit dostatek energie, zapo- juje více článků dohromady tzv. výkupní smlou- vou. Když polovodič dopadnou fotony, vytvoří pár elektron – díra. nesdílený výstižně jej charakteri- zuje název „ostrovní“. Ve světě celkově pak byly v roce 2008 nainstalovány fotovoltaické elektrár- ny výkonem 5,95 GWp, přičemž vět- šinu těchto instalací najdeme třech zemích Německu, Japonsku Spoje- ných státech. Při proudění fotonů tento proces neustále pokračuje – vzniká stejnosměrný proud. pomocí solárních kolektorů.ABB News 3|13 Přeměna světelné energie elek- trickou nejlepší, může být, už jen proto, zemský povrch dopa- dá takové množství sluneční ener- gie, které dokázalo pokrýt součas- nou energetickou spotřebu 000krát! Navíc během výroby elektrické ener- gie fotovoltaický systém neznečišťuje životní prostředí. fotovoltaické články. K pře- měně stejnosměrného proudu střída- vý pak potřebujeme tzv. třetího způsobu může výrobce přeprodávat svůj výkon dalším soukro- mým spotřebitelům, v tomto přípa- dě získává veřejných distributorů tzv. Hlavní téma 4 Solární energetika . Solární článek tedy fungu- je principu diody. střídač. děrová vodivost). zelené bonusy formou plateb. V druhém případě jedná přeměnu sluneční- ho záření v elektrickou energii, k níž se využívají tzv. První způsob je tzv. K tomu se využívají tři základní způsoby, kte- ré jsou charakterizovány tím, nakolik je výkon elektrárny sdílen s energetickou přenosovou soustavou. solárních panelů, které zachycují foto- ny slunečního záření přeměňují je v elektřinu. Obě vrstvy spojí kontakty vytvoří se přechod P-N. Instalovaný výkon Největší boom zažila solární energetika v v letech 2009 2010, kdy vznik- la většina obrovských solárních parků (jen v roce 2010 postavily elektrárny s celkovým výkonem 489,8 MW, což i dnes představuje tři čtvrtiny výkonu všech solárních elektráren ČR). dotováním při- dáním nepatrného množství prvku, kte- rý jeden elektron více (negativní náboj vzniká tzv. V prvním případě jedná o přeměnu slunečního záření v tep- lo pomocí teplonosné kapaliny např. Důležitou vlastností přechodu P-N to, že v jednom směru proud propustí a opačném nikoliv. Každý článků tvoří dvě tenké polovodi- čové destičky polovodiče pozi- tivním nábojem) polovodiče nega- tivním nábojem)