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| 相关知识 |
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| 什么是太阳能电池? |
| 太阳能电池就是将光能(主要为太阳能)转变为电能的装置。依据原理为光生伏打效应,即依据PN结的内建电场使光生载流子分离达到结的两边而产生光电压,连接到外电路,则得到功率输出太阳能电池的功率与光照强度有关,光照越强,则功率输出越强。 |
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| 太阳能电池的优点 |
| 太阳能系统易于安装,易于扩充,易于拆卸,使用太阳能也很经济实惠,在操作过程中没有能量耗费。另外此系统耐机械磨损,一个太阳能系统需要可靠的太阳能电池以便于接收和储存太阳能。一般太阳能电池有如下优点:
1、高荷电吸收能力;
“ 2、循环使用寿命长;
3、良好的可充性能;
4、无需保养。
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| 太阳能电池是什么原理? |
| 太阳能电池是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,其将高纯度的半导体材料加入一些不纯物使其呈现不同的性质,如加入硼可形成
P 型半导体,加入磷可形成 N 型半导体,PN 两型半导体相结合后,当太阳光入射时,产生电子与空穴对,有电流通过时,则产生电力。由于单一太阳能电池所输出的电力有限,为提高其发电量,将许多太阳能电池经串、并联组合封装程序后,做成模板,成为太阳能电池模板
( Solar Module ) 。太阳能电池的发电能源来自于光的波长。太阳光是一种全域波长。
太阳能电池(solar cell)亦称光伏打电池。是把太阳能直接转换成电能的半导体器件,当太阳光入射时被吸收的光子使PN节的2侧P区和N区产生电子-空穴对,由于扩散而直达空间电荷区,在PN结的强电场作用下而分离,电子移向低电位N区,空穴对移向P区,由于电子和空穴对的积累,P区和N区间就产生了光生电动势。
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| 太阳能电池有哪些分类? |
| 太阳能电池按晶体状态可分为晶体系薄膜式和非结晶系薄膜式两大类,而前者又分为单结晶形和多结晶形。按材料可分为硅薄膜形、化合物半导体薄膜形和有机薄膜形,而化合物半导体薄膜形又分为非结晶形和磷化锌等。
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| 为什么太阳能电池可以把太阳能转化为电? |
| 一束光照在半导体上和照在金属或绝缘体上效果截然不同。由于金属中自由电子如此之多,以致光引起的导电性能的变化完全可忽略。绝缘体在很高温度下仍未能激发出更多的电子参加导电。而导电性能介于金属和绝缘体之间的半导体对体内电子的束缚力远小于绝缘体,可见光的光子能量就可以把它从“束缚”激发到自由导电状态,这就是半导体的光电效应。当半导体内局部区域存在电场时,光生载流子将会积累,和没有电场时有很大区别,电场的两侧由于电荷积累将产生光电电压,这就是光生伏特效应,简称光伏效应。太阳能电池就是利用这种效应制成的。
当太阳光照射到半导体上时,其中一部分被表面反射掉,其余部分被半导体吸收或透过。被吸收的光,当然有一些变成热,另一些光子则同组成半导体的原子价电子碰撞,于是产生电子—空穴对。这样,光能就以产生电子—空穴对的形式转变为电能、如果半导体内存在P—n结,则在P型和n型交界面两边形成势垒电场,能将电子驱向n区,空穴驱向P区,从而使得n区有过剩的电子,P区有过剩的空穴,在P—n结附近形成与势垒电场方向相反光的生电场。光生电场的一部分除抵销势垒电场外,还使P型层带正电,n型层带负电,在n区与p区之间的薄层产生所谓光生伏打电动势。若分别在P型层和n型层焊上金属引线,接通负载,则外电路便有电流通过。如此形成的一个个电池元件,把它们串联、并联起来,就能产生一定的电压和电流,输出功率。 |
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| 太阳能电池组件 |
单体太阳能电池一般不直接作电源使用。作电源用必须将若干单体电池串、并联连接并严密封装成组件。对太阳能电池组件要求为:
1、有一定的标称工作电流输出功率;
2、工作寿命长,要求组件能正常工作20~30年,因此要
求组件所使用的材料,零部件及结构,在使用寿命上 互相一致,避免因一处损坏而使整个组件失效;
3、有足够的机械强度,能经受在运输、安装和使用过程
中发生的冲突,振动及其它应力;
4、组合引起的电性能损失小;
5、组合成本低。 |
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| 太阳能电池组件的封装 |
组件工作寿命的长短和封装材料,封装工艺有很大的关系,封装材料是决定组件寿命的重要因素之一。在组件中它是一项易被忽视但在实用中是决不能轻视的部件。
上盖板覆盖在太阳电池组件的正面,构成组件的最外层,它既要透光率高,又要坚固,起到长期保护电池的作用
。
粘结剂一般要求其:
(1)在可见光范围内具有高透光性;
(2)具有弹性;
(3)具有良好的电绝缘性能;
(4)能适用自动化的组件封装。
底板一般要求其:
(1)具有良好的耐气候性能;
(2)层压温度下不起任何变化;
(3)与粘接材料结合牢固。
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