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  1. 太陽能發電 (德語: Solarstrom ,英語: Solar power )把 陽光 轉換成 電能 ,可直接使用 太陽能光伏 (PV),或間接使用 聚光太陽能熱發電 (CSP)。. 聚光太陽能熱發電系統會使用透鏡或反射鏡和跟蹤系統將大面積的陽光聚焦成一個小束,並利用 光電效應 將光伏 ...

  2. 太陽光電系統 ,也稱為 光生伏特 ,簡稱 光伏 ( Photovoltaics ;字源「photo-」光,「voltaics」伏特),是指利用光電半導體材料的 光生伏打效應 而將太陽能轉化為直流電能的設施。 光電設施的核心是 太陽能電池板 。 目前,用來發電的半導體材料主要有: 單晶矽 、 多晶矽 、 非晶矽 及 碲化鎘 等。 由於近年來各國都在積極推動 可再生能源 的應用,光電產業的發展十分迅速 [1] 。 截至2010年,太陽能光電在全世界上百個國家投入使用。 雖然其發電容量仍只占人類用電總量的很小一部分,不過,從2004年開始,接入電網的光電發電量以年均60%的速度增長。

  3. 聚光太陽能熱發電 (或稱聚焦型太陽能熱發電,英語: Concentrated solar power ,縮寫:CSP)是一個集熱式的 太陽能 發電廠 的 發電 系統。 它使用 反射鏡 或 透鏡 ,利用光學原理將大面積的陽光匯聚到一個相對細小的集光區中,令太陽能集中,在發電機上的集光區受太陽光照射而溫度上升,由 光熱轉換 原理令太陽能換化為 熱能 ,熱能通過 熱機 (通常是 蒸汽渦輪發動機 )作功驅動 發電機 ,從而產生的 電力 。 CSP已被廣泛的商業化,並且從2007年至2010年年底,CSP市場已經出現了約740 MW的發電能力的增加。 在2010年,超過一半的發電能力(約478 MW)已被安裝,使其全球總發電能力達到1095 MW。

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  6. 光生伏打效應 ,簡稱為太陽能光電效應,是指受光線或其他 電磁輻射 照射的 半導體 或半導體與金屬組合的部位間產生 電壓 與 電流 的現象。 光生伏打效應與光電效應密切相關,屬內光電效應。 在光電效應中,材料吸收了光子的能量產生了一些 自由電子 溢出表面。 而在光生伏打效應中,由於材料內部的不均勻(例如當材料內部形成PN接面時)在自建電場的作用下,受到激發的電子和失去電子的電洞向相反方向移動,而形成了正負兩極。 光生伏打效應最早於1839年由法國物理學家亞 歷山大·愛德蒙·貝克勒 (英語:Alexandre Edmond Becquerel) 發現。 效率 [ 編輯] 太陽能光電模組的發電量與 太陽輻射 量有直接關係,氣象條件則左右 太陽輻射 的強度。

  7. 太陽能電池 (solar cell)亦稱 太陽能晶片 ,近義詞 光電池 (photovoltaic cell)或稱 光伏電池 、 光生伏打電池 [1] ),是一種將 太陽光 通過 光生伏打效應 轉成電能的裝置。. 太陽能電池按定義並非電池,因其並不儲能,這是翻譯名詞,原意為太陽能單元,屬於一 ...

  8. 2024年4月7日 · 太陽能 (英語: Solar energy ),是指來自 太陽 輻射 出的 光 和 熱 被不斷發展的一系列技術所利用的一種 能量 ,如, 太陽熱能集熱器 (英語:Solar thermal collector) , 太陽能光電 發電 , 太陽熱能 發電 ,和 人工光合作用 。. [1] [2] 自 地球 形成 生物 就主要以 ...

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