2008年8月26日 星期二

太陽発電で飛ぶ無人飛行機、82時間37分の飛行に成功

太陽発電で飛ぶ無人飛行機、82時間37分の飛行に成功

太陽光を動力源とする無人飛行機が、非公式ながら世界最高の連続飛行記録を打ち立てた。
2008年08月26日 07時56分 更新
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 英軍事技術企業QinetiQは8月24日、同社が開発する太陽発電で飛行する無人飛行機「Zephyr」が、82時間37分の連続飛行に成功したと発表した。

 無人飛行機の連続飛行の公式世界記録は、2001年にGlobal Hawkが樹立した30時間24分。しかし同社によれば、Zephyrは昨年非公式ながら54時間の飛行記録を打ち立て、今回さらにその記録を伸ばしたという。

 英国防省が開発資金を援助しており、また技術開発には米国防総省が協力している。今回の飛行実験には両国政府の関係者が参加し、米アリゾナ州ユマの米陸軍基地で、7月28日から31日にかけて行われた。

 Zephyrは超軽量の炭素繊維で作られており、日中は翼の上部を覆う、紙程度の薄さのアモルファスシリコン太陽電池を動力とする。また日中にリチウム硫黄充電池を太陽エネルギーで充電することで、夜間の飛行も可能にしている。

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 Zephyrは防衛、治安などの分野で、空中からの偵察や通信補助などの用途に利用できるとされている。

2008年8月25日 星期一

鼓勵太陽能 落實10萬屋頂裝設

鼓勵太陽能 落實10萬屋頂裝設
聯合 更新日期:"2008/08/04 07:50" 記者何孟奎/台北報導

為落實節能減碳政策,經建會已彙整各部會方案,將於本周呈報行政院。在產業方面,將鼓勵太陽能發電,落實10萬個屋頂計畫,並配合面板產業,提高太陽能光 電設備廠商自製率,形成完整產業鏈。行政院月底將提出「節能減碳行動計畫」,除了行政院長劉兆玄日前宣示的八大改變外,再生能源達成15%裝置容量的目 標、鼓勵太陽能發電給予補貼等,都被納入。經濟部能源局長葉惠青表示,為發展太陽光電發電系統,未來將補助太陽能研發投入更多資源,突破技術以降低成本, 給予裝置太陽能光電板的消費者補貼,帶動產業產值每年可達100億到200億美元。葉惠青指出,政府將配合面板產業,把太陽能光電設備廠商自製率提升,形 成完整的產業鏈,預估2015年太陽光電產值可達4,500億元以上,在旗艦計畫帶動下,可望提前達成目標。至於鼓勵太陽能發電的獎勵措施,葉惠青說,除 針對太陽能發電裝置投資費用補助半數經費外,等「再生能源條例」通過後,建立完善購售電機制,讓裝置太陽能光電板的家戶可拿到較好的價格。官員說,行政院 將從明年起,分三年全面更換交通號誌為LED燈。全台目前約有35萬盞待更換,所需經費約13.5億元。由於地方縣市政府經費拮据,跨部會會議決定,由經 濟部補助地方的統籌款支應,自明年度起分三年編列預算。經濟部規劃,預定2012年全面淘汰白熾燈,並逐步換用LED省電照明;2010年開始執行白熾燈 禁止生產的政策。葉惠青表示,全國目前約有2,200萬顆白熾燈泡,年用電量約 10.8億度;如果四年內全部汰換,初估每年可省約8億度電,減少近50萬公噸的二氧化碳,相當於造林2,784萬棵樹。

2008年8月23日 星期六

【印度的製造力】中台韓的新的威脅(目錄)

【インドの製造力】中台韓に次ぐ新たな脅威に(目次)

【印度的製造力】中台韓的新的威脅(目錄)

インドで,電子デバイスの製造に向けた動きが活発になっている。LSI,PDP,液晶パネル,太陽電池など,いずれも日本が得意としてきた分野であ る。まずは太陽電池が先陣を切った。新旧の太陽電池メーカーが競うように生産規模を拡大しており,このままでは日本メーカーにとって無視できない存在とな りそうだ。「ヒト」,「モノ」,「カネ」が充実し,さらに「スピード」が備わったインド・メーカーが,日本メーカーにとって大きな脅威となる日は近い。

在印度,面向了電子設備的製造的運動變得活躍。LSI,PDP,液晶面板,太陽電池等,全都是日本擅長的領域。首先太陽電池為先鋒。新舊的太陽電池製造廠一樣地競爭擴大著生產規模,快要成為對日本製造廠來說不能忽視的存在了。充實的「人」,「東西」,「錢」,更加具有「速度」的印度·製造廠,成為近日對日本製造廠來說大的威脅。

  • 電子設備的製造瞄準巨象動作

インドで電子デバイスの製造が活発に

河合 基伸=日経マイクロデバイス

2008年8月22日 星期五

パネル設置の6小中学校 太陽光発電でCO2 31トン削減

パネル設置の6小中学校 太陽光発電でCO2 31トン削減
鹿児島市教委07年度調査
(2008 08/16 07:38)
坂元小の校舎屋上に置かれた太陽光パネル。環境問題の授業でも活用される=鹿児島市玉里団地3丁目
  鹿児島市教育委員会は、市内小中学校で進める太陽光発電の省エネルギー効果について、2007年度調査結果をまとめた。年度後半でスタートした2校を含め 6校で二酸化炭素(CO2)排出削減量は31トン。原油換算で1万4422リットル分、樹木換算でスギ2250本が1年間に吸収する分に相当した。
  6校は坂元、宇宿、明和、草牟田、犬迫の各小と喜入中。発電能力10キロワットの太陽光パネルを、屋上や敷地内の日当たりが良い場所に取り付けている。調 査によると、年間発電量は合計で5万6778キロワット時。6校全体の使用電気量(推計)に占める割合は10%程度となった。
 太陽光発電は、環境教育や市民への啓発効果などが狙い。05年冬の坂元小を皮切りにスタートした。08年度と来年度に各2校を追加する。
  坂元小では、南向きの4階建て校舎の屋上に縦百センチ、横125センチのパネルが14枚並ぶ。発電量や石油換算量などのデータは、職員室と学校玄関に置か れたモニターで見られ、3年生以上が環境問題について学ぶ。教務主任の田中俊一教諭(56)は「無人の教室の電灯を児童が自主的に消すなど、節電意識や環 境問題への関心が高まった」と話す。
 市教委施設課は「各校で省エネや環境改善効果がある程度上がった。今後も多くの学校に設置していきたい」と話した。

cite from: http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=12246

住宅用太陽光発電システムモニター用ユニット

住宅用太陽光発電システムモニター用ユニット

2008.8.15 05:36
住宅用太陽光発電システムモニター用ユニット「エコガイドTV PV-DR003G」住宅用太陽光発電システムモニター用ユニット「エコガイドTV PV-DR003G」

 ■「エコガイドTV PV-DR003G」

 家庭のテレビに、太陽光発電システムの発電量や電力売買量、二酸化炭素排出削減量などを分かりやすいイラストで表示。テレビと接続する受信ユニットは邪魔にならない場所に自由に設置でき、特別な設置工事も必要ない。価格は7万9800円。9月1日発売。

■三菱電機TEL0120・314382

太陽光発電導入の家庭に証書、普及後押しで来月から実験

太陽光発電導入の家庭に証書、普及後押しで来月から実験

 経済産業省は、太陽光発電システムの一般家庭への普及を後押しするため、導入した家庭向けの「グリーン電力証書」の発行実験を9月中にも始める。
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 証書は環境問題に関心のある企業などに販売できるため、導入費用の一部を補てんできる。実験を踏まえ、2009年度には発行体制を整備したい考えだ。

 グリーン電力証書は、太陽光や風力などの自然エネルギーを利用して発電した電気が、通常の発電に比べてどの程度二酸化炭素(CO2)を削減できたかを証明する文書だ。すでに風力発電やバイオマス発電では発行が進んでいるが、家庭に多く設置されている太陽光発電では活用が遅れている。家庭の太陽光発電は規模が小さく、1件当たりの証書発行にかかる費用が割高になってしまうためだ。

 実験では、住宅メーカーと太陽光発電機のメーカーが参加し、メーカーが家庭からまとめてCO2削減分の価値を買い取って証書を発行できるようにする。家庭に発電量を測るメーターを取り付けてネットを通じてデータを集約し、メーカーなどが新設する証書発行会社が証書を発行する。

 グリーン電力証書代金は1家庭あたり年2万~2万5000円程度となる見込みで、そこから認証費用などを差し引いた金額が家庭に支払われる。
(2008年8月17日03時13分 読売新聞)

太陽光電系統 減碳達33588kg CO2


縣府所設置太陽能設施上記錄其發電量等數字。(記者邵心杰攝)
南瀛綠都心公園內光彩奪目太陽能頂罩。(記者邵心杰攝)

〔記者邵心杰/新營報導〕「台南縣太陽光電系統減碳33588kg CO2」﹔近來,縣府定期更新相關數字,而且刊載在縣府全球資訊網站之上,藉此宣示縣府推動再生能源的效益。

目前縣府所設置太陽能光電系統,計有縣府大樓太陽光電遮陽帷幕、南瀛綠都心光彩奪目太陽能頂罩、台灣蘭花生技園區非晶矽太陽能發電設施、柳營科技工業區追日型太陽光電涼亭、南科Solar City公滯10太陽能系統、太陽能電動船─虎頭埤大目降1號。

據統計,上述太陽能光電系統總發電量數據55980KW hr,總減碳量數據33588KG CO2。

發電效益 南科最好

縣府太陽能專案辦公室主任詹益欽指出,依發電效益而言,以南科Solar City公滯10的太陽能系統最好,月發電量為2700度,悉數賣給台電,所得約4000多元,一旦再生能源法通過後,收益約達47000元。

使用效益 電動船最佳

若依使用效益而言,太陽能電動船─虎頭埤大目降1號最高,可以自給自足地提供船隻所需動力。

此外,柳營科技工業區追日型太陽光電涼亭,主要提供其水銀燈及公園所需用電;南瀛綠都心光彩奪目太陽能頂罩及縣府大樓太陽光電遮陽帷幕等則提供照明及噴水所需用電等。

目前縣府所建構太陽光電系統,不乏中央的補助經費,但依成本角度來看,暫時難以打平。

詹益欽則強調,一旦再生能源法過關,情況將大為改觀,不光多餘電力可以賣給台電,連CO2的額度也可以賣。

美國羅素2000指數

什麼是羅素2000指數,奇原文為Russell200Index.
有圖有真相的世界請看指數k線圖.
稍稍感受一下, 抽象數字經過圖形化的趨勢線.
也可以去造訪他的官方網站
下面是引述自官網當中對於羅素2000指數的定義.
Definition
The Russell 2000 Index measures the performance of the small-cap segment of the U.S. equity universe. The Russell 2000 Index is a subset of the Russell 3000® Index representing approximately 10% of the total market capitalization of that index. It includes approximately 2000 of the smallest securities based on a combination of their market cap and current index membership.

The Russell 2000 is constructed to provide a comprehensive and unbiased small-cap barometer and is completely reconstituted annually to ensure larger stocks do not distort the performance and characteristics of the true small-cap opportunity set.

每日看盤:太陽能板塊開始燃燒

2008-08-21 07:28:45 (轉載自:http://financenews.sina.com/tradingmarkets/000-000-107-000/2008-08-21/07282200768.shtml)
 昨天走勢領先的羅素2000和納斯達克綜合指數的20日均線幫助大盤收住了下跌的步伐,但是大盤漲幅並不大,而且整個交易日呈現區間震盪的格局。 收盤標普500指數和道瓊斯工業平均指數均走高0.6%,納斯達克綜合指數僅高收0.2%。羅素2000小型股指數和標普400中型股指數分別上揚 0.2%和0.4%。納綜指最後收於當日振幅中位,表現出一定的猶豫情緒。標普500和道瓊斯工業平均指數均收於振幅上四分之一。總的來說,昨天大盤的走 勢較為平淡。

  成交量方面,紐約證交所總成交量較上一交易日放大7%,納斯達克交易所僅增加3%。從技術上講,放量上漲使得標普500和納綜指均出現看漲的“ 吸籌日”。但是昨天的價格走勢更多地反映了投資者的猶豫心理,而非機構買進的跡象。另外,兩大交易所量能仍遠遠低於50日均值。市場內部力量對比多頭小 勝,紐交所上升股成交量與下跌股成交量之比為3比2,納斯達克交易所二者基本持平。

  儘管昨天大盤走勢非常沉悶,但是太陽能股光彩奪目。受太陽能板塊幾份利好財報的刺激,昨天許多龍頭太陽能股均飆升5%到10%。更重要的是,很 多太陽股均突破了整理形態。2007年太陽能就是所有板塊中表現最佳的板塊之一,但是整個2008年該板塊一直震盪走低。不過,如果昨天有利的價格走勢並 非曇花一現,太陽能板塊可能再次受到機構資金的追捧。

  純粹跟蹤太陽能板塊的ETF只有兩隻,它們分別是Market Vectors Solar Energy(KWT)和Claymore Global Solar Energy(TAN)。還有一些其他的替代能源ETF,但是它們的投資組合還包括太陽能領域之外的一些個股。昨天TAN和KWT均突破數月來的整理區 間,請看下面的日線圖:

  

  

  數周前,我們曾在TAN站上從6月高點下來的中期下降趨勢線阻力後作出了買入的決定。不過,我們在數天後就平掉了這一倉位,因為它隨後向下測試 低點。看起來我們上次只是進得太早了,但是昨天TAN的突破似乎形態要好得多。昨天TAN不但是突破了整理區間,而且還站上了50日均線。任何回調至突破 位(大約25.10美元)的走勢將是低風險的進入機會。我們注意到KWT圖形比較類似,因為它也同樣在昨天站上了50日均線。KWT回撤至38美元的位置 將出現類似的建倉機會,而且它的動能可能還會比TAN略微強勁。

  昨天羅素2000指數和納斯達克綜合指數盤中均探至20日均線下方,但是收於均線上方。然而標普500和道瓊斯工業平均指數仍處在中期下降趨勢 線下方。這意味著今天各大指數依然處於不同步的狀態。當主要股指出現失調的時候,通常會出現大幅波動和猶豫不定的局面,正如我們在昨天所看到的。現在既不 是大舉做多也不是大膽放空的良機,坦白而言,眼下持幣觀望可能是上上策。但是如果你仍持有多頭倉位,可以考慮至少建立一兩個空頭倉位進行風險對沖。我們目 前仍持有兩隻醫療ETF(很多醫療ETF均已回撤至20日均線的支撐),但我們還持有一個放空道指的空頭倉位(DXD)。如果市場近期內企穩,我們還可能 會在回調時買進一隻太陽能ETF。

  (本文作者:Deron Wagner of The Wagner Daily)

太陽光電 宣導效果大於實質意義

太陽光電 宣導效果大於實質意義

〔記者邵心杰/特稿〕在當局缺乏實質的配套措施下,實不利於太陽光電等再生能源的推廣。

縣府廣設太陽能光電設施的用心,使得台南縣成了綠色城市代表之一,也成了再生能源相關議題的新寵兒。但不可否認,就實際效益來說,現階段建構太陽光電系統,象徵及宣導效果,遠遠大過於實質意義。

會導致如此,緣於台灣的電費,遠較鄰近先進國家便宜許多,再加上再生能源法沒能在立法院過關,在缺乏誘因及有利條件情況下,反而不利於再生能源的推廣。

縱使如此,長遠來看,再生能源的運用,非但是時勢之所趨,且是地球上的每一份子體恤環境的前瞻性做法。

由 於當今政策未能將再生能源納入施政優先,更沒有相關具體配套措施支持下,光靠地方獨力推動,成效畢竟有限,也難怪,鴻海集團總裁郭台銘日前宣佈將投資上千 億發展新市鎮計畫,並將於6個月內提報數位環保科技城的投資方案,消息一出,讓縣府重燃希望,撰寫說帖,將實現Solar City的大夢,全部寄託在鴻海身上。

2008年8月16日 星期六

太陽光発電

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

太陽光発電(たいようこうはつでん、Photovoltaic power generation)は、太陽電池を利用し、太陽光エネルギーを直接的に電力に変換する発電方式である。ソーラー発電とも呼ばれる。再生可能エネルギーの一種であり、太陽エネルギー利用の一形態である。

太陽光發電(たいようこうはつでん,Photovoltaic power generation),是利用太陽電池,直接地電力轉換太陽光的能源的發電方式。一起被叫做太陽能發電。是再生可能能源的一種,是太陽能源利用的一形態。

導入費用が高めな代わりに、昼間の電力需要ピークを緩和し、温室効果ガス排出量を削減できるなどの特長を有する。近年の競争によって性能が向上し、設置や保守が容易である等の利点や、低炭素社会の成長産業としての将来性を買われ、需要が拡大している。

引進費用提高替代,緩和白天的電力需求頂峰,有能削減的溫室效應氣體排泄量等特長。根據近幾年的競爭而性能提高,設置和維修容易等的優點被市場接受,低碳社會的有發展前途的工業的前途,需求擴大著。

砂漠に設置された大規模太陽光発電所(米国)
砂漠に設置された大規模太陽光発電所(米国)
被沙漠設置了的大規模太陽光發電站(美國)
建物一体型の太陽光発電(BIPV)システム(スペイン)
建物一体型の太陽光発電(BIPV)システム(スペイン)
建築物一體型的太陽光發電(BIPV)系統(西班牙)
一般家庭の屋根に載せた太陽光発電システム(米国)
一般家庭の屋根に載せた太陽光発電システム(米国)
在普通家庭的屋頂裡裝上了的太陽光發電系統(美國)

この項では、主に発電方式としての太陽光発電について述べる。発電の原理や太陽電池の種類などについては、「太陽電池」の項を併せて参照されたい。

這篇文章,主要關於太陽光發電的發電方式作為敘述。關於發電的原理和太陽電池的種類等,混合想「太陽電池」的項被參照。


特徴

太陽光発電は従来の集中型電源とは様々な点で異なる特徴を持つ。電源としては、昼間時のみに発電することが最大の特徴である。再生可能エネルギーの一種であり、二酸化炭素などの温室効果ガス(Greenhouse Effect Gas, GEG)の排出量削減に貢献し、運転用燃料の調達リスク(コスト)が無い。最大の欠点は商用電源として導入コストがまだ比較的高いことであり、価格低減や 普及促進の政策を採る国が多い。一般に、下記のような長所や短所を有する。

太陽光發電有與以前的集中型電源在各種各樣的點有差異的特徵。作為電源,只白天的時候發電的事是最大的特徵。是再生可能能源的一種,二氧化碳等的溫室效應氣體(Greenhouse Effect Gas, GEG)的排泄量削減貢獻,沒有駕駛用燃料的籌措風險(成本)。最大的缺點作為商務電源是引進成本還比較高(貴)的事,採取價格降低和普及促進的政策的國家多。對普通,象下列一樣的有長處和短處。

利点・特長

  • 可動部分が無いものがほとんどで、機械的にメンテナンスフリーである。==>沒有*可動部分的東西大部分,機械地是maintenance free。
  • 分散型電源のため、災害などの有事における影響範囲を小さく抑えられ、非常用の電源となりうる
    ==>因為*分散型電源,能很小地按住在災害等的有事的影響範圍,能成為緊急用的電源。

  • 輸出産業としての可能性があり、産業としての将来性が高い。有作為*出口產業的可能性,作為產業的前途高(貴)。
  • パネルに使われている素体の寿命は半永久的であり、機械・電機部品の交換によるリサイクルが容易である。==>被用作* 面板的本源體的壽命半永久性,由於機器·電機零部件的交換的再利用容易。
  • 小規模でも効率が低下しないため、任意の規模で利用できる。==>因為*小規模效率也不下降,以任意的規模能利用。
  • 需要地に近接して設置できるため、送電のコストや損失を低減できる。==>為了*需求地接近能設置,能降低供電的成本和損失。
  • 水力・原子力・火力の各発電とくらべて、設置に必要な要件が少なく、設置可能面積が広い。==>與*水力·原子能·火力的各發電比,對設置必要的必要條件很少,設置可能面積寬廣。
  • 原子力・火力等の発電と比較すると冷却水・廃棄物・排気など、各種副産物の発生がない。==>與*原子能·火力等的發電比較的話沒有冷卻水·廢棄物·排氣等,各種副產品的發生。
  • 建築物の屋根・壁面に設置できるため、用地を占有しない。==>為了對*建築物的屋頂·牆面能設置,不佔有用地。
  • 太陽光を利用する再生可能エネルギーであり、発電量と枯渇性燃料(化石燃料)との関係がない。==>是利用*太陽光的再生可能能源,與發電量沒有跟乾涸性燃料(礦物燃料)的關係。
  • 温室効果ガスを排出しない。==>不排出*溫室效應氣體。
  • 出力のピークが昼間の電力需要ピークと重なっており、ピーク時の電力の削減に効果がある。==>*輸出的頂峰與白天的電力需求頂峰重在一起,頂峰的時候的電力的削減有效果。
    使之提高*設置國的能源自給率。
  • 設置国のエネルギー自給率を向上させる。==>設置國的能源自給率。



欠点・課題

  • 電気的・機械的部品の寿命と総発電量を用いて計算した場合、発電電力量当たりのコストが他の発電方法に比べて2〜3倍と割高。==>如果與*電的·機器的零部件的壽命用總發電量計算了,每發出電信電話能力的成本比其他的發電方法2?3倍和價錢比較貴。
  • 発電電力が天候に左右される(曇天・雨天時、パネルに積雪した場合は発電量が低下する)。==> *發電電力被天氣左右(如果對陰天·雨天的時候,面板積雪做了發電量下降)。
  • 夜間は発電できず、蓄電能力もない。==>*夜間不能發電,也沒有蓄電能力。
  • 設置面積当たりの発電電力量が既存の発電方式に比べ低い。==>每*設置面積的發出電信電話能力比既存的發電方式低。

発電可能な量==>發電可能的量

資源量

地球上の太陽光エネルギー資源量の分布(1991-1993年の平均、昼夜の変化や天候の影響含む)。黒点は、変換効率を8%と仮定して世界の主要エネルギー源を太陽光で十分賄うために必要な面積を表す。(英語版"Solar energy"より)
地球上の太陽光エネルギー資源量の分布(1991-1993年の平均、昼夜の変化や天候の影響含む)。黒点は、変換効率を8%と仮定して世界の主要エネルギー源を太陽光で十分賄うために必要な面積を表す。(英語版"Solar energy"より)
地球上的太陽光能源資源量的分佈(1991-1993年的平均,晝夜的變化和天氣的影響含)。黑點,為了8%假定變換效率用太陽光充分地維持世界的主要能源起源表示必要的面積。(英語版"Solar energy")
ドイツ、EU25カ国および全世界の需要と等しい電力を太陽エネルギーで発電するのに必要な面積
ドイツ、EU25カ国および全世界の需要と等しい電力を太陽エネルギーで発電するのに必要な面積[1]
德國,及EU25個國家與全世界的需求相等的電力用太陽能源發電必要的面積[1]

太陽から地球全体に照射されている光エネルギーは膨大で、地上で実際に利用可能な量でも世界のエネルギー消費量の約50倍と見積もられている[2]。たとえばゴビ砂漠に現在市販されている太陽電池を敷き詰めれば、全人類のエネルギー需要量に匹敵する発電量が得られる計算になる[3]

從太陽被地球全體照射的光能源龐大,在地上實際利用可能的量也被估計世界的能源消費量的約50倍的[2]。成為能獲得如果全面鋪上譬如被Gobi沙漠現在市販做的太陽電池,比得上全人類的能源需求量的發電量的計算的[3]。

太陽光発電システムの生産に必要な原料も基本的に豊富である。最も主要な原料であるシリコン(珪素)の資源量は事実上無限であり、全世界の需要を今後も長期に亘って満たせる資源量がある[4]。それを精製した高純度シリコン原料は生産が需要に追いつかない状況であり、原料メーカーの増産が続いている([5] P.138, [6])。太陽電池の薄膜化と原料の増産で解消が見込まれている。またCIGSなどの化合物や色素など、シリコン由来ではない原料を利用した太陽電池の開発も進んでいる。

對太陽光發電系統的生產必要的原料也基本地豐富。作為最主要的原料的硅(硅)的資源量是實際上無限,有今後也延及長期能滿足全世界的需求的資源量的[4]。精製那個的高純度硅原料是生產為需求不趕上的狀況,原料製造廠的增產接連著([5]P.138,[6])。由於太陽電池的薄膜化和原料的增產解除被預料。利用了又不是CIGS等的化合物和色素等,硅來歷的原料的太陽電池的開發也前進著。


設置可能な場所==>設置可能的地方

太陽光発電は、設置する場所の制約が少ないのが特徴であり、腕時計から人工衛星まで様々な場所で用いられる。

地上に直接設置することも可能であるが、太陽光を十分に受けることができ、パネルの重量に耐えることができる場所であれば屋根や壁など建造物の様々な場所に設置が可能である[7][8]。また近年は軽量で柔軟なフレキシブル型太陽電池も開発されており、取り付けの自由度が高まっている[9]

太陽光發電,設置的地方的規定少的是特徵,在從手錶到人造衛星各種各樣的地方能採用。

地上直接設置的事也可能,不過,如果是能充分地接受太陽光,能面板的重量忍耐的地方屋頂和牆等建造物各種各樣的地方設置可能的[7][8]。再近幾年輕量柔軟的flexible型太陽電池也被開發,安裝的自由度高漲著的[9]。

発電部の解説


セル、モジュール、アレイ==>電池,組件,陣列
結晶シリコン型太陽電池セルの代表的構造
結晶シリコン型太陽電池セルの代表的構造==>結晶硅型太陽電池電池的代表的構
造多結晶硅型太陽電池(電池)

多結晶シリコン型太陽電池(セル)
多結晶シリコン型太陽電池(セル)==>多結晶硅型太陽電池(電池)
セル==>電池
太陽電池素子そのものをセル(cell)と呼ぶ。素子中の電子に光エネルギーを吸収させ、光起電力効果によって直接的に電気エネルギーに変換する(詳しくは太陽電池の原理を参照)。1セルの出力電圧は通常0.5~1.0V程度である。複数の太陽電池を積層したハイブリッド型や多接合型では1セルの出力電圧そのものが高くなる。必要な電圧を得られるよう、通常は複数のセルを直列接続して用いる。また幾つかの薄膜型太陽電池では、複数の直列接続されたセルを一枚の基板に作り込むことで、小型でも高電圧を発生でき、セルを直列接続する結線工程も省力化できる。
電池太陽電池單元本身為電池(cell)。讓單元中的電子吸收光能源,根據光起電力效果直接地電能轉換(詳細內容參照太陽電池的原理)。1電池的輸出電壓是通常0.5~1.0v左右。用層積下面混合波導聯結型和多連接型1電池的輸出電壓本身變得高(貴)複數的太陽電池。能得到必要的電壓的那樣,通常串聯連接採用複數的電池。又幾個薄膜型太陽電池,由於把複數的被串聯連接的電池做成擁擠為一張(件)基板的事,小型也能發生高電壓,串聯連接電池的接線工序也節省勞力化能。
太陽光発電パネル群
太陽光発電パネル群
太陽光發電面板群
モジュール==>Module
セルを必要枚数まとめて、樹脂や強化ガラス、金属枠で保護したものをモジュール(module, またはパネル panel)と呼ぶ。モジュール化により取り扱いや設置を容易にするほか、湿気や汚れ、紫外線や物理的な応力からセルを保護する。モジュールの重量は通常、屋根瓦の1/4~1/5程度である。なお、太陽光発電モジュールはソーラーパネル(solar panel)と呼ばれることもあるが、この名称は太陽熱利用システム(太陽熱温水器など)の集熱器に対しても用いられる。
電池(Cell)的必要數量、用樹脂和強化玻璃、金屬框框保護了組件電池的東西組件(module, 又稱為面板 panel)。組件化為基礎除了容易處理和設置以外、濕氣和髒、從紫外線和物理的應力保護電池。組件的重量通常是,屋瓦頂的1/4~1/5左右。再者,太陽光發電組件也被稱為solar panel(solar panel), 不過,這個名稱對太陽熱利用系統(太陽熱熱水機等)的集熱(度)器也能採用。
ストリング==>String
モジュール(Module)を複数枚数並べて直列接続したものをストリング(string)と呼ぶ。
複數張數的模組被稱為弦(string)的東西以直列串聯連接組件。
アレイ==>Array==>陣列
ストリング(string)を並列接続したものをアレイ(array)と呼ぶ。
弦並聯連接做了陣列的東西為陣列(array)。