太陽能光誘導系統和太陽能光伏發電分別用于對太陽能進行利用,盡管它們具有相似的結構、特征、性能,但有明顯和不明顯的差異。下面從不同的角度分析太陽能光誘導系統和光伏發電系統的不同。

首先,從原理上來說,太陽能光誘導系統是利用太陽能光照射到光敏電阻上,把太陽光線轉換成電流,然后通過電路產生較弱的電流信號,再由相應的儀器進行檢測,使得在太陽光照射或變暗時輸出出相應的信號;而太陽能光伏發電系統是利用太陽光照射到太陽能電池上,把太陽光線轉換為電能,然后將電能發送到電網中,作為電力生產使用。
其次,從結構上看,太陽能光誘導系統的結構較簡單,主要包括光敏電阻、二極管、電阻、小功率芯片和低壓電源等組成部件,而太陽能光伏發電系統的結構較復雜,主要包括太陽能電池組、控制器、負載、交流發電機等組成部件。
第三,從應用場所的不同來看,太陽能光誘導系統在室外、室內照明控制、測試及監測、門窗控制和聲光報警等場合得到廣泛應用;而太陽能光伏發電系統在太陽能發電站比較常見,由于太陽能光伏發電設備對太陽的照射強度要求較高,所以在室內無法實現太陽能光伏發電。
最后,從轉換效率上來看,太陽能光誘導系統轉換效率比太陽能光伏發電轉換效率要低;但光誘導系統投入資金小,安裝維護簡單,安全性好,廣受歡迎。
總而言之,太陽能光誘導系統和太陽能光伏發電系統都是當今利用太陽能進行發電的重要技術,其在技術和應用上具有明顯的差異,適用場合不盡相同,應根據實際需求來考慮選擇的具體系統。
太陽能光誘導系統與太陽能光伏發電系統是太陽能發電技術中最為有效的兩種方式,兩者在機制不同上可以做一個分析區分。
首先,在太陽能光誘導系統中,主要是通過將光能轉換成熱能來發電,利用太陽能發電器把太陽光轉化為熱能,然后熱能再利用一定的機械裝置把熱能轉換成電能。因此,光誘導發電系統的發電效率相對較低,有效使用的太陽能光誘導發電機的轉換效率只有15%~30%不等。
而太陽能光伏發電,是利用太陽能宇宙紫外線引起的一系列的光子效應,將紫外線轉變的光電電子的Embar現象發電,利用這種Embar現象實現了太陽能來源的發電,從而滿足城市市民的居住能源、工業和商業能源的需求。太陽能光伏發電技術也具有環保和可再生的好處,一般的多晶硅光伏電池轉換效率在17%~19%這樣的比較高效,而雙晶硅光伏電池則能達到20%~22%,可說是相對較高的電能利用效率。
供熱方面,太陽能光誘導系統經過一代的發展改良,技術也在進步,模塊轉換率有較高的收獲,在太陽能供熱方面可以將太陽能發電系統的溫度調至室內恒溫需要的要求,使溫度保持在恒定的穩定狀態。
而太陽能光伏發電系統因為轉換效率高,熱過程幾乎沒有,這就導致太陽能光伏發電系統不能將太陽能轉換成熱能,所以不能滿足室內恒溫的需求,這是太陽能光誘導與太陽能光伏發電不同的一個特點。
此外,太陽能光誘導系統由于機械裝置較為復雜,成本較高,操作復雜,需要定期執行維護和保養工作。而太陽能光伏發電系統結構簡單,成本低廉,可以存在較大的空間,操作簡單,也不需要太多的維護保養,開發系統比較節省時間成本,且太陽能光伏發電系統與外界可以靈活連接,成本投入更低,更節能,安裝方便,可隨時實現開發和安裝。
總之,太陽能光誘導系統與太陽能光伏發電系統之間有許多不同的特點,也有許多不同的用處,應根據實際發電要求來選用合適的太陽能發電系統以達到更好的效果。