
Theпреносима слънчева осветителна кулаакумулаторната батерия се зарежда чрез контролера за зареждане и разреждане и електрическата енергия, преобразувана от светлинна енергия, се съхранява. През нощта батерията осигурява входно захранване за инвертора. Чрез функцията на инвертора постояннотоковото захранване се преобразува в променливотоково захранване, което се изпраща към разпределителния шкаф за захранване, а захранването се доставя от превключващата функция на разпределителния шкаф за захранване. Разреждането на батерията се контролира от контролера, за да се осигури нормално използване на батерията. Системата от фотоволтаични електроцентрали също трябва да има ограничени устройства за защита от натоварване и мълниезащита, за да предпази оборудването на системата от претоварване и удари на мълнии и да поддържа безопасното използване на оборудването на системата. Слънчева енергия→електрическа енергия→химическа енергия→електрическа енергия→светлинна енергия.
Преносимата слънчева осветителна кула е твърдотелно устройство, което реализира PV преобразуване с уникални електронни характеристики. В огромните райони без електрически мрежи това устройство може удобно да реализира осветление и захранване за потребителите. В някои развити страни тя може също да допълва регионалната електрическа мрежа. В Китай основното изследване и производство са малки системи за производство на слънчева енергия, подходящи за осветление на домакинства в райони без електричество.
Преносимата слънчева осветителна кула клетка и акумулаторната батерия образуват захранващия блок на системата, така че производителността на акумулаторната батерия пряко влияе върху работните характеристики на системата.
(1) Батерия: Поради технически и материални причини генерирането на енергия от една батерия е много ограничено. Практична слънчева батерия е система от батерии, съставена от една батерия, свързана последователно и паралелно, наречена батериен модул (матрица). Една батерия е силициев кристален диод. Според електронните характеристики на полупроводниковите материали, когато слънчевата светлина облъчва PN прехода, съставен от P-тип и N-тип хомогенни полупроводникови материали с различни видове проводимост, при определени условия слънчевата радиация се абсорбира от полупроводникови материали, генерирайки неравновесни носители , а именно електрони и дупки, в проводимите и валентните зони. Също като бариерната област на PN прехода, има силно вградено електростатично поле, така че може да образува плътност на тока J, ток на късо съединение Isc и напрежение на отворена верига Uoc под светлина. Ако електродите се изтеглят от двете страни на вграденото електрическо поле и се свържат към товара, теоретично казано, контур, образуван от PN прехода, свързващата верига и товарът ще текат и модулът на слънчевата клетка ще реализира мощност към товара. P изход.
(2) Устройство за съхранение на електрическа енергия: Генерираният от слънчевата клетка постоянен ток първо влиза в батерията за съхранение, а характеристиките на батерията влияят върху работната ефективност и характеристиките на системата. Технологията на батерията е много зряла, но нейният капацитет се влияе от търсенето на терминала и времето на слънчево греене (време за генериране на енергия). Следователно капацитетът във ватчас и капацитетът в амперчас на батерията се определят от предварително определеното непрекъснато време без слънчева светлина.







