فتوولتاییک(به انگلیسی: Photovoltaics )یا به اختصار PV، یکی از انواع سامانههای تولید برق از انرژی خورشیدی میباشد. در این روش با بکارگیری سلولهای خورشیدی، تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکانپذیر میشود. سلولهای خورشیدی از نوع نیمه رسانا میباشند که از سیلیسیوم یعنی دومین عنصر فراوان پوسته زمین ساخته میشوند. وقتی نور خورشید به یک سلول فتوولتاییک میتابد، بین دو الکترود منفی و مثبت اختلاف پتانسیل بروز کرده و این امر موجب جاری شدن جریان بین آنها میگردد. میتوان فتوولتایک را در دسته فناوریهای انرژیهای تجدید پذیر (نوشو) قرار داد. عنصر اصلی فناوری فتوولتاییک، سلول خورشیدی است. سلولهای فتوولتاییک (PV) که عموم آن را با نام سلولهای خورشیدی میشناسند، از مواد نیمه رسانای حالت جامد تشکیل شدهاند. سیلیکون، عمومیترین ماده نیمه رسانا است که به واسطهٔ فراوانی آن در سلولهای PV مورد استفاده قرار میگیرد. اگر چه سلیکون عنصر فراوانی است و درصد زیادی از پوسته زمین را تشکیل میدهد، ولی سلولهای سیلیکونی به خاطر فرایند ساخت و خالص سازی سیلیکون، قیمت بالایی دارند. سلول خورشیدی یک قطعه الکترونیکی است که عموما تحت عنوان سلول فتوولتائیک یا به طور خلاصه PV-Cell نیز شناخته میشود و وظیفه آن تبدیل تشعشعات خورشیدی به جریان الکتریسیته میباشد که بر اثر پدیده فتوولتائیک رخ می دهد. اکثر سلول خورشیدی تجاری از یک لایه نازک سیلیکون ساخته شدهاند که به دو نوع جداگانه از نیمه رساناها تفکیک می شود که یکی با بور و دیگری با فسفر پوشانده شده است. نتیجه بدین صورت است که یک سمت از آن که نیمه رسانای N-type نامیده میشود تمایل به دفع الکترون و سمت دیگر آن یعنی نیمه رسانای P-type، تمایل به جذب الکترون دارد. صفحه ای که هر دو نیمه رسانا به آن متصل می شوند، رابط یا لایه تخلیه نامیده می شود. هنگامی که یک سلول خورشیدی در معرض تابش اشعه قرار می گیرد، الکترون های موجود در سیلیکون تحریک شده و از اتم های اصلی خود خارج می شوند که این پدیده فتوولتائیک نامیده میشود. این الکترون ها تمایل به حرکت به سمت قسمت P-type سلول دارند و بارهای مثبت نیز به قسمت N-type سلول متمایل میگردند و اختلاف پتانسیلی حدود 0. 5 ولت بین این دو قسمت از سلول پدید می آید که با اتصال سیم های رسانا به آنها می توان از جریان بوجود آمده استفاده نمود. لازم به ذکر است که ولتاژ و جریان تولید شده توسط هر سلول اصولا بسیار محدود بوده و به همین علت معمولا تعداد زیادی از سلول های خورشیدی در کنار هم قرار گرفته و به صورت سری به هم متصل می گردند تا برق تولید شده بتواند برای منظورهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. سیستمهای فتوولتاییک متشکل از سه بخش کلی پنل خورشیدی، مبدل و باتری، انرژی خورشیدی را بدون هیچ گونه آلودگی به الکتریسیته تبدیل میکنند. تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته توسط پنل یا همان سلولهای فتوولتاییک انجام شده و به منظور استفاده از آن در مصارف خانگی مبدل الکتریسیته تولید شده را به جریان متناوب تبدیل میکند. در نهایت به کمک باتری میتوان انرژی الکتریسته اضافی تولید شده در سیستم را ذخیره نمود. از دیگر اجزای جانبی سیستم میتوان به سیمها، سوئیچهای قطع جریان و سازههای پشتیبانی اشاره کرد.
در این صفحه تعداد 1264 مقاله تخصصی درباره فتوولتاییک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید. در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فتوولتاییک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند. در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: فتوولتاییک; ADV; Annual Deferral Value; AEMC; Australian Energy Market Commission; DE; Distributed Energy Resources; DISCOs; Distribution Companies; EE; Energy Efficiency; FiT; Feed-in Tariff; IEA; International Energy Agency; ISF; Institute for Sustainable Futures;
Keywords: فتوولتاییک; EWA; Electricity and Water Authority, Bahrain; PV; Photovoltaic; GCC; Gulf Co-operation Council; PVGIS; Photovoltaic Geographical Information System; GHI; Global Horizontal Irradiation; JRC; Joint Research Centre of the European Commission; STC; Standard
Keywords: فتوولتاییک; GHG; Green House Gas; MS; Member State; EU; European Union; PV; Photovoltaics; RED; Renewable Energy Directive; FQD; Fuel Quality Directive; NREAP; National Renewable Action Plan; NW; Northwest; EC; European Commission; RES; Renewable Energy Source; DE; D
Keywords: فتوولتاییک; AC; alternating current; BOS; balance of system; CBM; condition-based maintenance; CDF; cumulative density function; CM; corrective maintenance; DC; direct current; EPEX; European stock exchange; MC; Monte Carlo; MPPT; maximum power point tracking; MTBF;
Keywords: فتوولتاییک; Smart building; Smart grid; Optimization for smart buildings; Physical models for smart buildings; “Living lab”; “Pro'sumer”; ADEME; French Agency for Environment and Energy Management; ESP; Energy Sketch Phase; ESOT; Energetic Sketch Optimization
Keywords: فتوولتاییک; Business models; Distributed energy resources (DERs); Solar; Photovoltaics; Demand response; Energy storage; Business model ontology; Energy services;
Keywords: فتوولتاییک; Green façade; Vertical greening; Green walls; Building greening; Photovoltaics; PV temperature losses; PV cooling; PV performance; Greening and PV; Green buffer;
Keywords: فتوولتاییک; BAU; business as usual; BITS; building integrated technical systems; DHW; domestic hot water; EN; European Norm; EPBD; energy performance of buildings directive; EU; European Union; FTE; full-time equivalent; GDP; gross domestic product; GHFA; gross heate
Keywords: فتوولتاییک; BITS; building integrated technical systems; DHW; domestic hot water; EPBD; energy performance of buildings directive; EPS; expanded polystyrene insulation; GHFA; gross heated floor area; GWP; global warming potential; HVAC; heating, ventilation and air c
Keywords: فتوولتاییک; Zero energy building; Building information modeling (BIM); Computational fluid dynamics (CFD); Trombe walls; Solar analysis; Daylight analysis; Weather analysis; University building; Sustainable design; Passive techniques; Photovoltaics;