Solar power (original) (raw)
- L'electricitat solar és l'electricitat produïda per la conversió de l'energia solar en electricitat, ja sigui utilitzant directament la energia solar fotovoltaica, indirectament utilitzant energia solar concentrada en una central tèrmica solar o una combinació de les anteriors. És una font d'energia renovable (ca)
- Solární energie je přeměna obnovitelné energie ze slunečního záření na elektřinu, a to buď přímo pomocí fotovoltaiky (PV), nepřímo pomocí , nebo kombinovaně. Systémy koncentrované solární energie využívají čočky nebo zrcadla a solární sledovací systémy k soustředění velké plochy slunečního světla do malého paprsku. Fotovoltaické články přeměňují světlo na elektrický proud pomocí fotovoltaického jevu. Fotovoltaika se zpočátku používala výhradně jako zdroj elektrické energie pro malé a střední aplikace, od kalkulačky napájené jedním solárním článkem až po vzdálené domy napájené střešním fotovoltaickým systémem mimo síť. Komerční koncentrované solární elektrárny byly poprvé vyvinuty v 80. letech 20. století. Od té doby se s poklesem nákladů na solární elektřinu víceméně exponenciálně rozšířily solární fotovoltaické systémy připojené k síti. Byly a jsou vybudovány miliony instalací a fotovoltaických elektráren o výkonu gigawattů. Fotovoltaika se rychle stala levnou nízkouhlíkovou technologií. Mezinárodní energetická agentura v roce 2021 uvedla, že podle jejího scénáře „Net Zero by 2050“ by se solární energie podílela na celosvětové spotřebě energie přibližně 20 % a solární energie by byla největším světovým zdrojem elektřiny. Nejvíce solárních instalací má Čína. V roce 2020 vyráběla solární energie 3,5 % světové elektřiny, zatímco v předchozím roce to byla necelá 3 %[3]. V roce 2020 činily nedotované vyrovnané náklady na elektřinu pro solární energii ve veřejném měřítku přibližně 36 USD/MWh a náklady na instalaci přibližně dolar za watt stejnosměrného proudu. (cs)
- توليد الكهرباء من طاقة الشمس أو الطاقة الكهربائية الشمسية (بالإنجليزية:Solar power) هو توليد الكهرباء من أشعة الشمس. وقد يكون ذلك مباشرة باستخدام الألواح الضوئية الجهدية أو عن طريق تركيز أشعة الشمس حيث تقوم أشعة الشمس بتسخين مائع مثل الزيت أو الماء أو مصهور الملح، واستخدامه لإنتاج الطاقة. وتُمكن إنتاج الكهرباء من الألواح الضوئية الجهدية ان يخفض من شراء أو إنتاج الكهرباء بالمواد الاحفورية. وإذا زاد إنتاج المنزل من الكهرباء بواسطة الألواح الجهدية فيمكن بيع الزائد إلى محطة الكهرباء التي تزود عادة البيت بالكهرباء. وتقوم محطة الكهرباء SEGS التي تعمل بطاقة قدرها 354 ميجاواط بتركيز أشعة الشمس، كما بدأت حاليا مشروعات لإنتاج التيار الكهربائي قدرتها أكثر من مليون واط بواسطة التأثير الضوئي الجهدي. وقد أكتمل بناء محطة مورا للطاقة الشمسية التي تعمل بقدرة 46 ميجاواط في البرتغال عام 2008، وهي تعمل بالمصفوفات الضوئية الجهدية، وكذلك محطة فالدبولينتز للطاقة الشمسية ذات القدرة 40 ميجاواط بألمانيا، مما يبين زيادة الإقبال على بناء المحطات الشمسية الجهدية. ومن ميزات الطاقة الشمسية أننا نستطيع معرفة أوقات تولدها وأوقات عدم وجودها. وتقوم بعض تلك المحطات التي تولد الطاقة عن طريق تركيز أشعة الشمس بتخزين الحرارة في أملاح منصهرة. وبذلك تقوم بتخزين الطاقة الشمسية في الصورة الحرارية، فيمكن استغلالها في توليد الكهرباء خلال فترة غياب الشمس (الليل). (ar)
- Solarstrom bezeichnet umgangssprachlich aus Sonnenenergie gewandelte elektrische Energie. Diese Energieform zählt zu den Erneuerbaren Energien, da sie auf der Erde tagsüber täglich zur Verfügung steht und die Sonne, nach menschlichen Maßstäben betrachtet, eine praktisch unerschöpfliche Energiequelle darstellt. Solarstrom kann durch Photovoltaikanlagen oder mit Sonnenwärmekraftwerken (über den Umweg mittels Solarthermie) erzeugt werden. Die mit großem Abstand bedeutendste Form der Solarstromerzeugung weltweit ist die Photovoltaik, weitere Kraftwerkstypen sind Solarfarmkraftwerke, Solarturmkraftwerke, Solar-Stirling-Anlagen und Thermikkraftwerke. Solarenergie gilt aufgrund ihres sehr großen Potentials zusammen mit der Windenergie als wichtigste zukünftige Energiequelle im Rahmen der Energiewende. Die Produktion von Solarstrom ist abhängig von äußeren Einflüssen, auf die der Mensch keinen oder nur bedingt Einfluss hat. Nicht beeinflussbar sind z. B. Jahreszeit, Tageszeit, Wetterlage (zum Beispiel Umgebungstemperatur, Wolken, Lufteintrübung), beeinflussbar z. B. Verschattung durch Aufbauten, Bäume, Fahnenmasten und Ähnliches oder der Aufstellungsort (zum Beispiel geographische Breite). (de)
- Cumhacht a radaítear ó dhromchla na Gréine, a mbaintear sochar aisti ar Domhan ar bhealaí éagsúla chun téamh is cumhacht leictreach a ghiniúint. Is féidir painéil gréine (asúire miotalach dubh) a úsáid chun teas a bhaint as radaíocht na Gréine agus uisce nó aer i bpíobáin taobh thiar de a théamh is a dháileadh ar fud an tí. I réigiúin thirime, is féidir an teas seo a úsáid chun sáile a ghalú agus uisce úr a fháil trí chomhdhlúthú na gaile. Má dhéantar an ghrianradaíocht a fhócasú, is féidir uisce a ghalú agus an ghal a théamh go dtí teocht ard le dineamó gaile a thiomáint chun leictreachas a ghiniúint. Is féidir leictreachas a ghiniúint go díreach ón ngrianchumhacht le grianchealla fótavoltacha. Teorainn le héifeacht is áisiúlacht na grianchumhachta is ea nach mbíonn sí ar fáil ach nuair a bhíonn an Ghrian ag taitneamh. Mar sin féin, in an-chuid tíortha teo ní mór an teorannú é seo, agus is mór an acmhainn insaothraithe an ghrianchumhacht. (ga)
- Solar power is the conversion of energy from sunlight into electricity, either directly using photovoltaics (PV) or indirectly using concentrated solar power. Photovoltaic cells convert light into an electric current using the photovoltaic effect. Concentrated solar power systems use lenses or mirrors and solar tracking systems to focus a large area of sunlight to a hot spot, often to drive a steam turbine. Photovoltaics were initially solely used as a source of electricity for small and medium-sized applications, from the calculator powered by a single solar cell to remote homes powered by an off-grid rooftop PV system. Commercial concentrated solar power plants were first developed in the 1980s. Since then, as the cost of solar electricity has fallen, grid-connected solar PV systems have grown more or less exponentially. Millions of installations and gigawatt-scale photovoltaic power stations continue to be built, with half of new generation capacity being solar in 2021. As of 2021, solar generates 4% of the world's electricity, compared to 1% in 2015 when the Paris Agreement to limit climate change was signed. Along with onshore wind, the cheapest levelised cost of electricity is utility-scale solar. Much more low carbon power, such as solar, is urgently needed to limit climate change, but the International Energy Agency said in 2022 that more effort was needed for grid integration and the mitigation of policy, regulation and financing challenges. (en)
- Tenaga surya adalah sebuah konversi energi dari menjadi listrik, secara langsung memakai fotovoltaik (PV), secara tidak langsung memakai tenaga surya terkonsentrasi, atau kombinasi keduanya. Sistem tenaga surya terkonsentrasi memaaki atau cermin dan sistem pelacak surya. mengubah sinar menjadi arus listrik memakai . (in)
- Zonnestroom is elektriciteit die door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd) uit de elektromagnetische stralingsenergie van de zon wordt opgewekt. Zonnestroom werd eerst in satellieten gebruikt. De eerste satelliet die zonnecellen voor de opwekking van elektriciteit gebruikte, de Vanguard 1, werd in 1958 gelanceerd. Nu wordt het toegepast op daken van individuen en organisaties, en ook voor industriële opwekking van energie in zonneparken. (nl)
- Solkraft är omvandlandet av solljus till användbar elektricitet antingen direkt med hjälp av fotovoltaik (solceller) eller indirekt med hjälp av termisk solkraft. Anläggningar som producerar elektricitet genom solkraft kallas solkraftverk och elen som produceras kallas solel. (sv)
- Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемый источник энергии и является «экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы использования. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии. Гелиотермальная энергетика — нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой или солью для последующего использования нагретой воды для отопления, горячего водоснабжения или в паровых электрогенераторах). В качестве особого вида станций гелиотермальной энергетики принято выделять (CSP — Concentrated solar power). В этих установках энергия солнечных лучей с помощью системы линз и зеркал фокусируется в концентрированный луч света. Этот луч используется как источник тепловой энергии для нагрева рабочей жидкости. В 2020 году общая установленная мощность всех работающих солнечных панелей на Земле составила 760 ГВт. В 2019 году общая установленная мощность всех работающих солнечных панелей на Земле составила 635 ГВт. В 2019 году всего работающие солнечные панели на Земле произвели 2,7 % мировой электроэнергии. (ru)
- 太陽能發電(德語:Solarstrom,英語:Solar power)把陽光轉換成電能,可直接使用太陽能光伏(PV),或間接使用聚光太陽能熱發電(CSP)。聚光太陽能熱發電系統會使用透鏡或反射鏡和跟踪系統將大面積的陽光聚焦成一個小束,並利用光電效應將光伏光轉換成電流。 第一次商業集中開發太陽能發電廠發生在20世紀80年代。位於美國加利福尼亞州莫哈韋沙漠的太陽能發電廠安裝在世界上最大的聚光太陽能熱發電,354百萬瓦的太陽能發電系統。 在2014年,太陽能已經在主要市場達到,截至2021年,太陽能產生的電力佔世界電力4%,而2015年簽署遏阻氣候變化的《巴黎協定》時這一比例為1%。 除了陸上風能,最便宜的均化能源成本是公用事業規模太陽能。 (zh)
- Сонячна енергетика — використання сонячної енергії для отримання електричної або теплової енергії в будь-якому зручному для їх застосування вигляді. Сонячна енергетика використовує поновлюване джерело енергії і у майбутньому, може стати екологічно чистою, тобто такою, що не виробляє шкідливих відходів. Сонячна енергетика широко застосовується у випадках, коли малодоступність інших джерел енергії, в сукупності з достатньою кількістю сонячного випромінювання, виправдовує її економічно. (uk)
- dbr:Calculator
- dbr:Carbon_capture_and_storage
- dbr:Ronald_Reagan
- dbr:Rooftop_photovoltaic_power_station
- dbr:Satellites
- dbr:Electric_car
- dbr:Electric_current
- dbr:Electrical_grid
- dbr:Electricity_meter
- dbr:Energy_demand_management
- dbr:Energy_security
- dbr:List_of_cities_by_sunshine_duration
- dbr:New_Energy_and_Industrial_Technology_Development_Organization
- dbr:Bell_Labs
- dbc:Sun
- dbc:Sustainable_energy
- dbr:Hong_Kong
- dbr:List_of_photovoltaic_power_stations
- dbr:Lithium-ion_battery
- dbr:Petroleum
- dbr:Renewable_energy_commercialization
- dbr:Charles_Fritts
- dbr:Vanguard_1
- dbr:Index_of_solar_energy_articles
- dbr:Timeline_of_solar_cells
- dbr:Ernst_Werner_von_Siemens
- dbr:100%_renewable_energy
- dbc:Renewable_energy
- dbr:Russell_Ohl
- dbr:Low-carbon_power
- dbr:Climate
- dbr:Climate_change
- dbr:Electric_power_transmission
- dbr:Electricity
- dbr:Geesthacht
- dbr:Gigafactory_1
- dbr:Gigawatt
- dbr:Mohamed_M._Atalla
- dbr:Concentrated_solar_power
- dbr:Contract_for_difference
- dbr:Copper
- dbr:Copper_oxide
- dbr:The_Solar_Project
- dbr:Photovoltaic
- dbr:Battery_storage_power_station
- dbr:Lens_(optics)
- dbr:Life-cycle_greenhouse-gas_emissions_of_energy_sources
- dbr:Andasol_solar_power_station
- dbr:Load_following_power_plant
- dbr:Sub-Saharan_Africa
- dbr:Climate_change_mitigation
- dbr:Compact_linear_Fresnel_reflector
- dbr:Hot_water_storage_tank
- dbr:Parabolic_trough
- dbr:Patagonia
- dbr:Photovoltaics
- dbr:Pumped-storage_hydroelectricity
- dbr:Sunlight
- dbr:Super_grid
- dbr:Tariff
- dbr:Thermal_energy_storage
- dbr:1973_oil_crisis
- dbr:Augustin_Mouchot
- dbr:Australia
- dbr:Wind_power
- dbr:2021–2022_global_energy_crisis
- dbr:Agrivoltaics
- dbc:Energy_conversion
- dbr:Crystalline_silicon
- dbr:Curtailment_(electricity)
- dbr:Alternating_current
- dbr:Extresol_Solar_Power_Station
- dbr:Feed-in_tariff
- dbr:North_America
- dbr:Nuclear_power
- dbr:Paris_Agreement
- dbr:Direct_current
- dbr:Flow_battery
- dbr:Fossil_fuel
- dbr:Fossil_fuel_subsidies
- dbr:Distributed_energy_storage_system
- dbr:Surface_power_density
- dbr:Solar_farm
- dbr:Solar_power_tower
- dbr:1979_energy_crisis
- dbr:Grid_energy_storage
- dbr:Growth_of_photovoltaics
- dbr:International_Energy_Agency
- dbr:Ivanpah_Solar_Power_Facility
- dbr:Tellurium
- dbr:Cost_of_electricity_by_source
- dbr:Solar_power_in_China
- dbr:Solar_power_in_Japan
- dbr:Solar_power_in_South_Korea
- dbr:Solar_power_in_the_European_Union
- dbr:Solar_power_in_the_United_States
- dbr:Solar_vehicle
- dbr:Solar_panel_recycling
- dbc:Solar_power
- dbr:China
- dbr:Jimmy_Carter
- dbr:Kilowatt-hour
- dbr:Latitude
- dbr:Lead
- dbc:Bright_green_environmentalism
- dbr:Sustainable_energy
- dbr:Economies_of_scale
- dbr:Photovoltaic_system
- dbr:Solana_Generating_Station
- dbr:Solar_cell
- dbr:Solar_cell_efficiency
- dbr:Solar_inverter
- dbr:Solar_irradiance
- dbr:Solar_panel
- dbr:Solar_power_in_Germany
- dbr:Solar_power_in_India
- dbr:Solnova_Solar_Power_Station
- dbr:South_America
- dbr:Southwest_Asia
- dbr:Grid-connected_photovoltaic_power_system
- dbr:Terajoules
- dbr:Indium
- dbr:Intermittent_energy_source
- dbr:Middle_East
- dbr:Rechargeable_batteries
- dbr:Selenium
- dbr:Xinjiang
- dbr:Xinjiang_internment_camps
- dbr:Price_ceiling
- dbr:Stand-alone_power_system
- dbr:Silicon
- dbr:Soiling_(solar_energy)
- dbr:Solar_energy
- dbr:Vanadium_redox_battery
- dbr:Variable_renewable_energy
- dbr:Net_metering
- dbr:Working_fluid
- dbr:Solar_power_in_Africa
- dbr:Utility-scale_solar
- dbr:Combined_cycle
- dbr:List_of_solar_thermal_power_stations
- dbr:Vehicle-to-grid
- dbr:Rooftop_solar_power
- dbr:Photovoltaic_power_station
- dbr:Photovoltaic_effect
- dbr:Molten_salt_battery
- dbr:Steam_turbine
- dbr:Repairable_component
- dbr:Thermal_oxidation
- dbr:Solar_power_forecasting
- dbr:Solar_lamp
- dbr:Sodium–sulfur_battery
- dbr:Solar_power_in_Australia
- dbr:Solar_hybrid_power_systems
- dbr:Polysilicon
- dbr:Southern_Africa
- dbr:Lead-acid_battery
- dbr:Surface_passivation
- dbr:Northern_Africa
- dbr:Off-grid
- dbr:Battery_storage
- dbr:PS10
- dbr:PS20
- dbr:Levelised_cost_of_electricity
- dbr:Photovoltaic_cells
- dbr:Photovoltaic_power_system
- dbr:Photovoltaic_systems
- dbr:Nickel-cadmium
- dbr:Nickel_metal_hydride
- dbr:Onshore_wind_farm
- dbr:Dish_Stirling
- dbr:Silver_selenide
- dbr:Calvin_Fuller
- dbr:Fraunhofer_ISE
- dbr:Low_carbon_power
- dbr:Solar_PV_systems
- dbr:Solar_Renewable_Energy_Certificates
- dbr:Solar_tracking
- dbr:NREL
- dbr:Rooftop_solar
- dbr:U.S._Energy_Information_Administration
- dbr:File:PV-system-schematics-residential-Eng.png
- dbr:File:Abengoa_Solar_(7336087392).jpg
- dbr:File:Feed-in_Tariff_meter_connections.png
- dbr:File:IvanpahRunning.JPG
- dbr:File:Blick_vom_aussichtsturm_hörlitz4.jpg
- dbr:File:Electricity_production_by_source.svg
- dbr:File:Seasonal_cycle_of_capacity_factor...urope_under_idealized_assumptions.png
- dbr:File:Share-electricity-solar.svg
- dbr:File:Solar_energy_generation_by_region,_OWID.svg
- dbr:File:Parabolic_trough.svg
- dbr:File:Solar_Plant_kl.jpg
- dbr:File:PV_cume_semi_log_chart_2014_estimate.svg
- dbr:File:Reality_versus_IEA_predictions_-_..._photovoltaic_additions_2002-2016.png
- Worldwide deployment of solar power by technology since 2006 (en)
- Estimated solar energy available for power generation. The map shows the average daily/yearly sum of electricity production from a 1 kW-peak grid-connected solar PV power plant covering the period from 1994/1999/2007 to 2018. (en)
- The first three concentrated solar power units of Spain's Solnova Solar Power Station in the foreground, with the PS10 and PS20 solar power towers in the background (en)
- A solar photovoltaic system array on a rooftop in Hong Kong (en)
- Pumped-storage hydroelectricity . This facility in Geesthacht, Germany, also includes a solar array. (en)
- Thermal energy storage. The Andasol CSP plant uses tanks of molten salt to store solar energy. (en)
- Electrical and Mechanical Services Department Headquarters Photovoltaics.jpg (en)
- Andasol 3.jpg (en)
- Foto aére de solnovas y torre junio 2010.jpg (en)
- Geesthacht Energiepark.jpg (en)
- World PVOUT Solar-resource-map GlobalSolarAtlas World-Bank-Esmap-Solargis.png (en)
- The current source is too old. All those battery types still common with solar? (en)
- dbt:!
- dbt:About
- dbt:As_of
- dbt:Better_source_needed
- dbt:Cite_book
- dbt:Clear
- dbt:Cn
- dbt:Commons_category
- dbt:Div_col
- dbt:Div_col_end
- dbt:Further
- dbt:Image_frame
- dbt:Legend0
- dbt:Main
- dbt:Multiple_image
- dbt:Other_uses
- dbt:Portalbar
- dbt:Pp-move-indef
- dbt:Reflist
- dbt:Renewable_energy_by_country
- dbt:Rp
- dbt:See_also
- dbt:Short_description
- dbt:TOC_limit
- dbt:Use_dmy_dates
- dbt:Excerpt
- dbt:Library_resources_box
- dbt:Sustainable_energy
- dbt:Electricity_generation
- dbt:Solar_energy
- dbt:Solar_power_by_country
- dbt:Photovoltaics
- L'electricitat solar és l'electricitat produïda per la conversió de l'energia solar en electricitat, ja sigui utilitzant directament la energia solar fotovoltaica, indirectament utilitzant energia solar concentrada en una central tèrmica solar o una combinació de les anteriors. És una font d'energia renovable (ca)
- Tenaga surya adalah sebuah konversi energi dari menjadi listrik, secara langsung memakai fotovoltaik (PV), secara tidak langsung memakai tenaga surya terkonsentrasi, atau kombinasi keduanya. Sistem tenaga surya terkonsentrasi memaaki atau cermin dan sistem pelacak surya. mengubah sinar menjadi arus listrik memakai . (in)
- Zonnestroom is elektriciteit die door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd) uit de elektromagnetische stralingsenergie van de zon wordt opgewekt. Zonnestroom werd eerst in satellieten gebruikt. De eerste satelliet die zonnecellen voor de opwekking van elektriciteit gebruikte, de Vanguard 1, werd in 1958 gelanceerd. Nu wordt het toegepast op daken van individuen en organisaties, en ook voor industriële opwekking van energie in zonneparken. (nl)
- Solkraft är omvandlandet av solljus till användbar elektricitet antingen direkt med hjälp av fotovoltaik (solceller) eller indirekt med hjälp av termisk solkraft. Anläggningar som producerar elektricitet genom solkraft kallas solkraftverk och elen som produceras kallas solel. (sv)
- 太陽能發電(德語:Solarstrom,英語:Solar power)把陽光轉換成電能,可直接使用太陽能光伏(PV),或間接使用聚光太陽能熱發電(CSP)。聚光太陽能熱發電系統會使用透鏡或反射鏡和跟踪系統將大面積的陽光聚焦成一個小束,並利用光電效應將光伏光轉換成電流。 第一次商業集中開發太陽能發電廠發生在20世紀80年代。位於美國加利福尼亞州莫哈韋沙漠的太陽能發電廠安裝在世界上最大的聚光太陽能熱發電,354百萬瓦的太陽能發電系統。 在2014年,太陽能已經在主要市場達到,截至2021年,太陽能產生的電力佔世界電力4%,而2015年簽署遏阻氣候變化的《巴黎協定》時這一比例為1%。 除了陸上風能,最便宜的均化能源成本是公用事業規模太陽能。 (zh)
- Сонячна енергетика — використання сонячної енергії для отримання електричної або теплової енергії в будь-якому зручному для їх застосування вигляді. Сонячна енергетика використовує поновлюване джерело енергії і у майбутньому, може стати екологічно чистою, тобто такою, що не виробляє шкідливих відходів. Сонячна енергетика широко застосовується у випадках, коли малодоступність інших джерел енергії, в сукупності з достатньою кількістю сонячного випромінювання, виправдовує її економічно. (uk)
- توليد الكهرباء من طاقة الشمس أو الطاقة الكهربائية الشمسية (بالإنجليزية:Solar power) هو توليد الكهرباء من أشعة الشمس. وقد يكون ذلك مباشرة باستخدام الألواح الضوئية الجهدية أو عن طريق تركيز أشعة الشمس حيث تقوم أشعة الشمس بتسخين مائع مثل الزيت أو الماء أو مصهور الملح، واستخدامه لإنتاج الطاقة. وتُمكن إنتاج الكهرباء من الألواح الضوئية الجهدية ان يخفض من شراء أو إنتاج الكهرباء بالمواد الاحفورية. وإذا زاد إنتاج المنزل من الكهرباء بواسطة الألواح الجهدية فيمكن بيع الزائد إلى محطة الكهرباء التي تزود عادة البيت بالكهرباء. (ar)
- Solární energie je přeměna obnovitelné energie ze slunečního záření na elektřinu, a to buď přímo pomocí fotovoltaiky (PV), nepřímo pomocí , nebo kombinovaně. Systémy koncentrované solární energie využívají čočky nebo zrcadla a solární sledovací systémy k soustředění velké plochy slunečního světla do malého paprsku. Fotovoltaické články přeměňují světlo na elektrický proud pomocí fotovoltaického jevu. (cs)
- Solarstrom bezeichnet umgangssprachlich aus Sonnenenergie gewandelte elektrische Energie. Diese Energieform zählt zu den Erneuerbaren Energien, da sie auf der Erde tagsüber täglich zur Verfügung steht und die Sonne, nach menschlichen Maßstäben betrachtet, eine praktisch unerschöpfliche Energiequelle darstellt. (de)
- Cumhacht a radaítear ó dhromchla na Gréine, a mbaintear sochar aisti ar Domhan ar bhealaí éagsúla chun téamh is cumhacht leictreach a ghiniúint. Is féidir painéil gréine (asúire miotalach dubh) a úsáid chun teas a bhaint as radaíocht na Gréine agus uisce nó aer i bpíobáin taobh thiar de a théamh is a dháileadh ar fud an tí. I réigiúin thirime, is féidir an teas seo a úsáid chun sáile a ghalú agus uisce úr a fháil trí chomhdhlúthú na gaile. Má dhéantar an ghrianradaíocht a fhócasú, is féidir uisce a ghalú agus an ghal a théamh go dtí teocht ard le dineamó gaile a thiomáint chun leictreachas a ghiniúint. Is féidir leictreachas a ghiniúint go díreach ón ngrianchumhacht le grianchealla fótavoltacha. Teorainn le héifeacht is áisiúlacht na grianchumhachta is ea nach mbíonn sí ar fáil ach nuair a (ga)
- Solar power is the conversion of energy from sunlight into electricity, either directly using photovoltaics (PV) or indirectly using concentrated solar power. Photovoltaic cells convert light into an electric current using the photovoltaic effect. Concentrated solar power systems use lenses or mirrors and solar tracking systems to focus a large area of sunlight to a hot spot, often to drive a steam turbine. (en)
- Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемый источник энергии и является «экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы использования. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии. Гелиотермальная энергетика — нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой или солью для последующего использования нагретой воды для отопления, горячего водоснабжения или в паровых электрогенераторах). В качестве о (ru)
- dbr:List_of_photovoltaic_power_stations
- dbr:Growth_of_photovoltaics
- dbr:Solar_irradiance
- dbr:Finance
- dbr:Photovoltaic_power_station
is dbo:industry of
- dbr:Practical_Solar
- dbr:Sundog_Solar
- dbr:Morgan_Solar
- dbr:HelioSphera
- dbr:Wagner_&_Co_Solar_Technology
- dbr:Amonix
- dbr:Tata_Power_Solar
- dbr:Solairedirect
- dbr:Arnergy
- dbr:Abengoa_Solar
- dbr:Indosolar
- dbr:Orb_Energy
- dbr:Eurus_Energy
- dbr:Stratosolar
- dbr:PEG_Africa
is dbo:wikiPageRedirects of
- dbr:History_of_solar_power
- dbr:Emerging_solar_power_technologies
- dbr:Economic_impact_of_solar_power
- dbr:Economics_of_solar_power
- dbr:Grid_integration_of_solar_power
- dbr:Environmental_impact_of_solar_power
- dbr:Environmental_impacts_of_solar_power
- dbr:Cost_of_solar_power
- dbr:Solar-power
- dbr:Solar-powered
- dbr:Solar_Generation
- dbr:Solar_charging
- dbr:Solar_electric_generation
- dbr:Solar_electricity
- dbr:Solar_energy_conversion_system
- dbr:Solar_field
- dbr:Solar_generated
- dbr:Solar_generation
- dbr:Solar_plant
- dbr:Solar_power_generating_station
- dbr:Solar_power_plants
- dbr:Solar_propulsion