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發布時間:2020-11-08 06:35  
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光伏電池及其特性
光伏電池( PV cell )主要功能是將太陽的光能轉換成電能,當前是以硅材料為基地的硅太陽能電池,包括單晶硅、多晶硅、非晶硅 、多元化合物電池 。固化過程根據EVA種類的不同設置溫度值:3#固化爐溫度設置:135℃~140℃(適用于福斯特公司提供的EVA)。在效率和 壽命 方面單晶硅和多晶硅優于非晶硅,多晶硅比單晶硅轉換效率低,但多晶硅價格便宜 。 晶體磕太陽電池、薄膜太陽電池、硅異質結 (HIT) 太陽電池 等 。光伏組件是由多個太陽能電池組合而成,根據實際的功率需求,電壓等級由光伏電池 串聯 實現, 電流輸出由光伏電池并聯實現,光伏陣列是根據電站規模的大小有若干個光伏組件構成。
B :光伏電池特性包括光電特性和光化學特性,光化學特性還在萌芽階段,暫不學習。組件設計按國際電工GB/T9535-98和IEC61215標準,電池片符合GBT6495標準要求進行設計,采用36片或72片多晶硅太陽能電池進行串聯以形成12V和24V各種類型的組件。 太陽能電池工作是基于光電效應原理下, 如下圖所示: A 是 N 型硅, B 是 P 型硅,當材料接觸的時候生成一個內部電勢,使得電子只能從 B 區到 A 區,當太陽光照射到光伏電池板時,光子帶有足夠的能量使得電子脫離形成空穴或者說是電子 — 空穴對現, 此時內部電勢會將光子釋放的電子送到 A 區,空穴送到 B 區,打破了開始的平衡, A 區的電子越來越多,當在 PN 結外部接上回路,就能夠形成電流。 實際上只是電子在移動,這個也取決于半導體材料的特性,半導體材料禁帶較窄,電子只需要較小的能量即可脫離束縛,留下空穴,這樣使得周圍的電子區填補空穴,形成電流。 (注釋:來源于物理學,赫茲發現,愛因斯坦正確解釋,某些物質在光照的情況下可以生成電子)
太陽能電池組件功率計算方法
硅太陽能發電板容量是指平板式太陽能板發電功率 WP 。焊接引出線:組件引出線端與接線盒內焊接端應平整接觸、不彎折,用電烙鐵將引出線端與焊接端焊接牢固,焊接時間不超過5sec。太陽能發電功率量值取決于負載 24h 所能消耗的電力 H(WH) ,由負載額定電源與負載 24h 所消耗的電力,決定了負載 24h 消耗的容量 P(AH) ,再考慮到平均每天日照時數及陰雨天造成的影響,計算出太陽能電池陣列工作電流 IP(A) 。
由負載額定電源,選取蓄電池公稱電壓,由蓄電池公稱電壓來確定蓄電池串聯個數及蓄電池浮充電壓 VF(V) ,再考慮到太陽能電池因溫度升高而引起的溫升電壓 VT(v) 及反充二極管 P-N 結的壓降 VD(V) 所造成的影響,則可計算出太陽能電池陣列的工作電壓 VP(V) ,由太陽電池陣列工作電源 IP(A) 與工作電壓 VP(V) ,便可決定平板式太陽能板發電功率 WPW ,從而設計出太陽能板容量,由設計出的容量 WP 與太陽能電池陣列工作電壓 VP ,確定硅電池平板的串聯塊數與并聯組數。不過,太陽能電池板能提供的電力主要取決于工作環境,如光照強度、時間、地點等因素。
太陽能電池板安裝說明及安裝方法
TPT :太陽電池的背面覆蓋物 ― 氟塑料膜為白色,對陽光起反射作用,因此對組件的效率略有提高,并因其具有較高的紅外發射率,還可降低組件的工作溫度,也有利于提高組件的效率。當然,此氟塑料膜首先具有太陽電池封裝材料所要求的耐老化、耐腐蝕、不透氣等基本要求。 邊框:所采用的鋁合金邊框具有高強度,抗機械沖擊能力強。③如果發現批量組件出現氣泡,必須及時報告生產部領導及質量部,并暫停固化。 基本參數 標準測試條件:( AM1.5 )輻照度 1000W/m2 電池溫度 25 ℃ 絕緣電壓 :≥600V ( 100W 以上為 ≥1000V ) 邊框接地電阻 :≤10hm 迎風壓強 :2400Pa 填充因子 :73 % 短路電流溫度系數: 0.4mA/ ℃ 開路電壓溫度系數 :-60mV/ ℃ 工作溫度: -40 ℃ ~ 85 ℃ 組件接線說明 安裝所需要的工具 M4 一字螺絲刀,十字螺絲刀各一把。
非晶硅太陽能電池
非晶硅太陽電池是 1976 年出現的新型薄膜式太陽電池,它與單晶硅和多晶硅太陽電池的制作方法完全不同,工藝過程大大簡化,硅材料消耗很少,電耗更低,它的主要優點是在弱光條件也能發電。但非晶硅太陽電池存在的主要問題是光電轉換效率偏低,水平為 10% 左右,且不夠穩定,隨著時間的延長,其轉換效率衰減。太陽能電池板安裝說明及安裝方法太陽能電池板的作用是將太陽的光能轉化為電能后,輸出直流電存入蓄電池中。
多元化合物太陽電池
多元化合物太陽電池指不是用單一元素半導體材料制成的太陽電池。各國研究的品種繁多,大多數尚未工業化生產,主要有以下幾種: a) 太陽能電池 b) 太陽能電池 c) 銅銦硒太陽能電池是一種性能優良太陽光吸收材料,具有梯度能帶間隙(導帶與價帶之間的能級差)多元的半導體材料,可以擴大太陽能吸收光譜范圍,進而提高光電轉化效率。以它為基礎可以設計出光電轉換效率比硅薄膜太陽能電池明顯提高的薄膜太陽能電池。隨著新世紀的到來,太陽能光伏產業的發展很快,太陽能以可以儲存的形式出現,極大地滿足了人們的生活需求,陸續出現了太陽能熱水器、太陽能路燈、太陽能地暖等。可以達到的光電轉化率為 18% ,而且,此類薄膜太陽能電池到目前為止,未發現有光輻射引致性能效應( SWE ),其光電轉化效率比商用的薄膜太陽能電池板提高約 50~75% ,在薄膜太陽能電池中屬于世界的水平的光電轉化效率。