光伏發電利用太陽能電池(一種類似于晶體二極管的半導體器件)的光生伏應直接把太陽的輻射能轉變為電能。太陽能電池的基本特性和二極管類似,可以用簡單的PN結來說明。當具有能量的光子射人半導體時,光與構成半導體的材料相互作用產生電子和空穴(因失去電子而帶正電的電荷),如半體中存在PN結,則電子向N型半導體擴散,空穴向P型半導體擴散,并分別聚集于兩個電極部分。若太陽能電池兩端接負載,負載有電流通過。當光線一直照射時,負載上將源源不斷地有電流流過。單片太陽能電池是一個薄片狀的半導體PN結,標準光照條件下,額定輸出電壓為0.5V左右,為了獲得較高的輸出電壓和較大的輸出功率,需將多片太陽能池采用串并聯的方式連接在一起使用。太陽能電池的輸出功率隨光照強度不同呈現隨機性特征,在不同時間、不同地點、不同安裝方式下,同一塊太陽能電池的輸出功率也不相同。







一般光伏支架在設備應用過程中可能產生許多狀況,也應該會對鋼結構產生壓力和干擾,比較嚴重后會松脫,因此具體使用作用不佳。而抗震光伏支架在設備應用的流程中需要運用更為簡便的布置方法做到應用效果,抗震光伏支架更改了一般光伏支架的應用機理,光伏支架需要運用更改管路設備的特征做到保護效果,不但需要和建筑構造精妙結合,并做到對光伏支架的保護功能,也不會對建筑產生壓力。

1)傾角固定式(以下簡稱“方式一”)
在低緯度地區,由于傾角較小,所以發電量提高很少(如在8°時,幾乎是不變的);在高緯度地區,傾角大,發電量提高明顯(如在50°時,提高了約25%)。
2)平單軸跟蹤式(以下簡稱“方式二”)
這種運行方式跟蹤了太陽全天內入射角的變化,其對發電量的提高率,在低緯度地區要明顯優于高緯度地區。一般認為,這種運行方式更適合在緯度低于30°的地區使用,相對于“方式一”,可以提高20%-30%的發電。當然在高緯度地區,相對“方式一”也能提高接近20%。
3)斜單軸跟蹤式(以下簡稱“方式三”)
這種運行方式顯然是結合了“方式一”和“方式二”的優點。如同“方式一”不適合低緯度地區一樣,這種運行方式在低緯度地區的表現并不比“方式二”好多少。因此,更適合高緯度地區。
