Fotovoltaiske celler er små enheder, der omformer sollys til elektricitet! Denne fedte teknologi blev opdaget af forskere i 1800-tallet og har siden udviklet sig langsomt. I dag bruger mennesker over hele verden fotovoltaiske celler til at indsamle solstråler og konvertere dem til elektricitet til deres hjem eller virksomheder. Disse celler kan ses på tagene, i solcelleranlæg og endda på nogle lommeregner. De er en del af løsningen, fordi de hjælper os med at udnytte energi fra solen.
Fotovoltaiske celler bruger specielle materialer, såsom silicium (som er det mest almindelige) og ligner magnetiske materialer, der kan lede elektricitet. Når sollys rammer disse materialer, forårsager det partikler kendt som elektroner til at strømme og generere elektricitet. Denne unikke proces kaldes "fotovoltaisk effekt", og dette koncept drevner drift af fotovoltaiske systemer. Denne elektricitet er det, der gør elektronerne til at strømme, så de kan producerer en strøm og drive vores apparater. Dette er en teknologi, der hjælper os med at udnytte den ubegrænsede energikilde, solen.
En fotovoltaisk celle har flere lag af materiale. Det øverste er en tynd skive af glas eller plast, der lader solskinnet komme igennem, samtidig med at det beskytter de andre lag. Dette er vigtigt, da det forlænger en fotovoltaisks cells holdbarhed og beskytter mod vejrudvikling eller akkumulering af støv. Lige under dette er et andet, særligt dopinget lag af silicium. Dette lag bruges til at oprette positive og negative partikler, fordi når solskinnet rammer dette molekyle, oprettes der et elektrisk felt, der trækker begge disse ladninger. Denne adskillelse forårsager en elektrisk strøm, hvilket tillader, at nogle af de frie elektronpartikler bevæger sig fra lag til lag gennem en ledning. Denne ledning sender derefter strømmen til ting, der bruger den, såsom lyskilder, computere og endog elbiler.
Fotovoltaiske celler har den yderligere fordel, at de ikke skaber nogen forurening! I stedet udnytter de solskin, der er en "uudtømmelig" ressource, der ikke bidrager til nogen drivhusegasser/kemikalier, som fossile brændstoffer gør. Dette betyder, at hvis vi kan klare at producere det samme mængde elektricitet enten på den ene måde eller på en anden end at forbrænde fossile brændstoffer, vil det bidrage til at holde vores luft (miljøet) ren og spare den fra at blive forurenset. At gøre dette kan mindske de skadelige gasser i vores luft, og det er godt for Jorden. Desuden ville et større antal fotovoltaiske celler i brug føre til omkostningsbesparelser på andre former for energi. Dette er betydningsfuldt, da enhver besparelse på energi ville betyde, at familier og virksomheder kunne bruge pengene på mere underholdende ting.
Forskere og ingeniører arbejder konstant på at gøre PV-celler bedre. For at blive mere effektive i forhold til om de kan konvertere indkommende sollys til elektricitet. Et andet mål er at reducere omkostningerne (primært ved massaproduktion, så værktøjerne bliver generelt tilgængelige). Siden da har forskere prøvet nye materialer - herunder perovskit for at lave bedre solceller. Disse nye materialer forbedrer funktionen og livslangden af cellerne. Virksomheden ser også på at skrue ned på størrelsen af sine fotovoltaiske celler i en mindre form, hvilket vil udvide deres anvendelse. For eksempel; fleksible fotovoltaiske celler ville ikke være begrænset af stive former, og kunne give solkraft mulighed for at finde elegante nye anvendelser i vores liv - meget ligesom hvordan fremskridt i materialer har påvirket elektronikken.
Vores team er engageret i bygning og forskning inden for projektet fotovoltaisk station og fremmer aktivt anvendelsen af fotovoltaisk-cellebaseret understøttelsesteknologi for at løse problemet med at det ikke er let at opføre fotovoltaiske elever på komplekse steder. Vores team består af over 100 registrerede medarbejdere, heraf mere end 30 nationalt registrerede struktur ingeniører, registrerede geotekniske ingeniører, registrerede elektriske ingeniører samt sekundklasse registrerede bygningskontrakter.
Hver enkelt fotovoltaisk projekt blev omhyggeligt planlagt og udviklet af et team på mere end 100 ingeniører. Produktet er gået igennem flere tekniske forbedringer og reiterationer, er varig og stabil, og strukturen kan klare strenge vejrforhold. Dette er for at sikre sikkerheden og den sunde drift af fotovoltaiske energistationer. Ved at bygge på den internationale placering og designressourcer fra producenterne af fotovoltaiske moduler, kan vi fuldt ud forstå de lokale markedsbehov og tilbyde specifikke løsninger og services. Vores salgsmedarbejdere er altid rede til at reagere på vores kunder.
Teamet har altid været i stand til at fremstille fotovoltaiske celler for markedet med førende teknologiske og videnskabelige fremskridt, kloge fordele og høj kvalitet på ærlig service. Virksomheden har altid holdt sig til det virksomhedsmæssige princip om "at lave høj-kvalitets produkter, skabe kendte mærker, understrege kundernes vigtighed af service og engagement" og fortsat levet efter firmaånden "forenet og bestemt, innovativ og jagende realistisk og videnskabeligt, stræbende mod første klasse" og omfavnede den ledelsesmæssige målrettet "første klasse kvalitet, top hastighed, første klasse teknologi og første klasse service".
Det komposit fotovoltaiske koncept med en bred areal og høj nettøjde bruges til opbygning af kommercielle og industrielle jordfotovoltaiske celler og fordelt fotovoltaik. Det hjælper med global udvikling af vedvarende energi.