薄膜太阳能电池池交换站是什么

Gogoro启动太阳能电池交换站 八里先试行-巴格拉斯
Gogoro启动太阳能电池交换站 八里先试行
(编辑田裕斌台北28日报道)Gogoro将更加环保,全台湾首座太阳能电池交换站正式在新北市八里区开始营运,每天可产生约6.21度(Kwh)的电力。Gogoro表示,这座位于八里十三行博物馆附近的Gogoro八里公儿四电池交换站配置2.3瓩(Kw)太阳能面板,依据天气环境等因素,每天可以产生约6.21度的电力,是第一座以再生能源提供电力的GoStation电池交换站;太阳能电力不但可以提供电池交换站的Gogoro电池使用,降低发电时所产生的二氧化碳排放,更可以与全台电力网路连结,参与整体网路的电量调节。Gogoro表示,这座太阳能电池交换示範站,设有物联网智慧平台,透过分析供电情况的萤幕,说明了包括减少碳排量、减少树木砍伐面积、绿能总储电量、城市电网和太阳能发电量等讯息,让每位换电的民众,清楚的知道自己对环境的贡献度,也具有相当程度的教育意义。Gogoro统计,目前约2.5万名车主,总共累计将近500万次的电池交换、9000万公里的总里程数,已经替地球减少720万公斤的二氧化碳排放;为鼓励车主响应绿能电池交换站,凡造访八里公儿四站并完成电池交换的车主,即可在Gogoro App上获得「阿波罗的力量」徽章。1060728
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作者: 来源:科技新报
  新创科技公司 Gogoro 睿能创意股份有限公司,28 日宣布其与新北市政府合作的首座太阳能电池交换站,正式在新北市八里区开始运营。随着这个搭配太阳能面板的电池交换站的启动,Gogoro 对永续能源的承诺迈出更关键的一步。
  这座位于八里十三行博物馆附近(新北市八里区文昌路与文昌一街交叉口)的 Gogoro 八里公儿四电池交换站配置 2.3kW 太阳能面板,依据天气环境等因素,每天可以产生大约 6.21 kWH 的电力,是第一座以再生能源提供电力的 GoStation 电池交换站。太阳能电力不但可以提供电池交换站的 Gogoro 电池使用,降低发电时所产生的二氧化碳排放,更可以与全台电力网络连结,参与整体网络的电量调节。
600)makesmallpic(this,600,1800);' src="/upload_files/article/52/no.jpg" border="0" title="gogoro-gostation-solar-power-624x416.jpg" />图片出处:科技新报  Gogoro 执行长陆学森表示 :“Gogoro 致力发展洁净的智慧能源,希望透过具备能源调度能力的智慧电网,成为城市的电力调节枢纽,以促成电力平衡。与新北市政府合作的太阳能八里电池交换示范站为我们上述的目标迈出了重要的一步。”
  新北市政府则表示,市府一直在积极寻找降低温室气体排放、改善空气污染的积极方法,与 Gogoro 合作成立全世界第一座太阳能电池交换站具有标竿式的意义。电动机车零排放的特性不但可以提升市区的空气品质,以再生能源为来源的电力,更可以降低交通工具所带来的碳排放。未来也将持续努力发展以再生能源补充电力的相关设施,做为新北市重要的基础设施。
  这座太阳能电池交换示范站,设有物联网智慧平台,透过分析供电情况的屏幕,说明了包括减少碳排量,减少树木砍伐面积,新能源总储电量,城市电网 ,太阳能发电量等讯息,让每名换电的民众,清楚的知道,自己对环境的贡献度,也具有相当程度的教育意义。
  Gogoro 目前拥有 25,000 名车主,总共累计将近 500 万次的电池交换,9,000 万公里的总里程数,已经替地球减少 720 万公斤的二氧化碳排放,随着未来再生能源比例逐渐提升,Gogoro 的车主们将更对地球与环境产生更多的正面影响力。Gogoro 为鼓励车主响应新能源电池交换站,也设计了特别的机制。凡是造访八里公儿四站,并完成电池交换的车主,即可在 Gogoro App 上获得“阿波罗的力量”徽章。
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太阳能发电网| 版权所有  太阳能是一种辐射能,它必须借助予能量转换器才能变换成为电能。这个把太阳能(或其他光能)变换成电能的能量转换器,就叫做太阳能电池。    太阳能电池工作原理的基础,是半导体p-n结的&光生伏打&效应。所谓光生伏打效应,简单地说,就是当物体受到光照时,其体内的电荷分布状态发生变化而产生和的一种效应。在气体、液体和固体中均可产生这种效应,但在固体尤其是在半导体中,光能转换为电能的效率特别高。因此半导体中的光电效应引起人们的格外关注,研究得最多,并发明制造出了半导体太阳能电池。    可将半导体太阳能电池的发电过程概括成如下4点:    (1)首先是收集太阳光和其他光使之照射到太阳能电池表面上。    (2)太阳能电池吸收具有一定能量的光子,激发出非平衡载流子(光生载流子)一电子一空穴对。这些电子和空穴应有足够的寿命,在它们被分离之前不会复合消失。    (3)这些电性符号相反的光生载流子在太阳能电池p-n结内建电场的作用下,电子一空穴对被分离,电子集中在一边,空穴集中在另一边,在p-n结两边产生异性电荷的积累,从而产生光生电动势,即光生。    (4)在太阳能电池p-n结的两侧引出电极,并接上,则在外中即有光生电流通过,从而获得功率输出,这样太阳能电池就把太阳能(或其他光能)直接转换成了电能。    下面以单晶硅太阳能电池为例,对太阳能电池的基本工作原理进行具体阐述。    众所周知,物质的原子是由原子核和电子组成的。    原子核带正电,电子带负电。电子就像行星围绕太阳转动一样,按照一定的轨道绕着原子核旋转。单晶硅的原子是按照一定的规律排列的。硅原子的外层电子壳层中有4个电子。每个原子的外壳电子都有固定的位置,并受原子核的约束。它们在外来能量的激发下,如在太阳光辐射时,就会摆脱原子核的束缚而成为自由电子,并同时在原来的地方留出一个空位,即空穴。由于电子带负电,空穴就表现为带正电。电子和空穴就是单晶硅中可以运动的电荷。在纯净的硅晶体中,自由电子和空穴的数目是相等的。如果在硅晶体中掺入能够俘获电子的硼、铝、铟或镓等杂质元素,它就成了空穴型半导体,简称p型半导体。    如果在硅晶体中掺入能够释放电子的磷、砷或锑等杂质元素,它就成了电子型的半导体,简称n型半导体。若把这两种半导体结合在一起,由于电子和空穴的扩散,在交界面处便会形成p-n结,并在结的两边形成内建电场,又称势垒电场。由于此处的特别高,所以也称为阻挡层。    当太阳光(或其他光)照射p-n结时,在半导体内的电子由于获得了光能而释放电子,相应地便产生了电子一空穴对,并在势垒电场的作用下,电子被驱向n型区,空穴被驱向p型区,从而使n区有过剩的电子,p区有过剩的空穴;于是就在p-n结的附近形成了与势垒电场方向相反的光生电场。光生电场的一部分抵消势垒电场,其余部分使p型区带正电、n型区带负电;于是就使得n区与p区之间的薄层产生了电动势,即&光生伏打&电动势。当接通外电路时,便有电能输出。    这就是p-n结接触型硅太阳能电池发电的基本原理(见下图)。若把几十个、数百个太阳能电池单体串联、并联起来封装成为太阳能电池组件,在太阳光(或其他光)的照射下,便可获得具有一定功率输出的电能。
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