Tudás

Napelemekkel kapcsolatos ismeretek

Nov 08, 2018 Hagyjon üzenetet

Napelemekkel kapcsolatos ismeretek

Először is, a napelemes energiatermelés elve: A napelemek olyan eszközök, amelyek a fényre reagálnak és a fényenergiát villamos energiává alakítják. Sokféle anyag állítható elő fotovoltaikus hatással, mint például: egykristályos szilícium, polikristályos szilícium, amorf szilícium, gallium-arzenid, szelén-indium-réz és hasonlók. A villamosenergia-termelés elve alapvetően megegyezik, és a kristályerő-előállítási folyamatot most egy kristály példaként vették fel. A P-típusú kristályos szilíciumot foszforgal adjuk hozzá, hogy N-típusú szilíciumot kapjunk PN-csomópont kialakításához. Amikor a fény megvilágítja a napelem felszínét, a fotonok egy részét a szilícium anyag elnyeli; a fotonok energiája átkerül a szilícium atomokba, így az elektronok elmozdulnak, és a szabad elektronok felhalmozódnak a PN csomópont mindkét oldalán, hogy potenciális különbséget képezzenek, amikor a külső áramkör be van kapcsolva. Ekkor a feszültség hatására a külső áramkörön keresztül áram folyik egy bizonyos kimeneti teljesítmény létrehozásához. Ennek a folyamatnak a lényege a fotonenergia elektromos energiává történő átalakításának folyamata.

11jpg

Másodszor, nincs különbség a polikristályos szilícium napelemek és a monokristályos szilícium napelemek között. A polikristályos szilícium napelemek és a monokristályos szilícium napelemek élete és stabilitása nagyon jó. Bár a monokristályos szilícium napelemek átlagos konverziós hatékonysága körülbelül 1% -kal magasabb, mint a polikristályos szilícium napelemek átlagos konverziós hatékonysága, mivel a napelemek készítésekor a monokristályos szilícium napelemek csak kvázi négyzetekké (négy felsőrész) állíthatók elő modulok Ha a terület egy részét kitöltötték, és a polikristályos szilícium napelemje négyzet alakú, nincs ilyen probléma, így a napelem-modul hatékonysága megegyezik.

未标题-1

Ezenkívül, mivel a két napelemes anyag gyártási folyamata más, a polikristályos szilícium napelem gyártási folyamatában felhasznált energia körülbelül 30% -kal kevesebb, mint a monokristályos szilícium napelem.

Az egykristályos szilícium akkumulátor magas akkumulátorátalakítási hatékonysággal és jó stabilitással rendelkezik, de a költség magas. A monokristályos szilícium cellák már 20 évvel ezelőtt meghaladták a 20% -nál nagyobb fényelektromos hatásfokú technikai akadályt.

A polikristályos szilícium sejtek ára alacsony, és a konverziós hatékonyság valamivel alacsonyabb, mint a Czochralski szilícium napelemeké. Különböző hibák az anyagokban, mint például a gabona határai, diszlokációk, mikro hibák és anyagok szennyeződése, mint például a szén és az oxigén, és a szennyeződés az eljárásban. Az átmenetifém a polikristályos szilícium sejtek fotoelektromos konverziós arányának átjárója, soha nem haladhatja meg a 20% -ot.

A monokristályos szilícium napelemek jellemzői: 1. Nagy fényelektromos konverziós hatékonyság és nagy megbízhatóság; 2. A fejlett diffúziós technológia, amely biztosítja a konverzió hatékonyságának egységességét az egész filmben; 3. A fejlett PECVD filmképző technológia használata az akkumulátor felületén Egy mélykék szilícium-nitrid visszaverődésmentes filmmel van bevonva, amelynek színe egyenletes és szép. 4. A kiváló minőségű fémpasztát a hátsó mező és az elektróda jó vezetőképességének biztosítása érdekében használják. A polikristályos szilícium alapanyagként használható egykristályos szilícium rajzolására, és a polikristályos szilícium és az egykristályos szilícium közötti különbség főként fizikai tulajdonságokban nyilvánul meg. Például a mechanikai tulajdonságok, optikai tulajdonságok és termikus tulajdonságok anizotrópiája szempontjából ez sokkal kevésbé kifejezett, mint a monokristályos szilícium; az elektromos tulajdonságok szempontjából a polikristályos szilícium kristályok sokkal kevésbé vezetőképesek, mint az egykristályos szilícium, és még kevés vezetőképességük van. A kémiai aktivitás szempontjából a kettő közötti különbség rendkívül kicsi. Polikristályos szilíciumot és egykristályos szilíciumot különböztethetünk meg egymástól, de a valódi azonosítást a kristály sík orientációjának, vezetőképességének és ellenállásának elemzésével kell meghatározni. A kínálat hiányos, és a fejlesztési kilátások igen szélesek. Emiatt sokan azt mondják, hogy bárki, aki a poliszilíciumot és a mikroelektronikai technológiát mester, meg fogja önteni a világot.

Harmadszor, a sorozat növelheti a kimeneti feszültséget, és a párhuzamos lehet a kimeneti áram. Ezt egy sor-párhuzamos módszerrel érjük el, például: 220 volttal 10 amperen van szükség. A 880 panelt 0,5 voltos 5-amperes kimenettel 440 soros első csoportként használva, majd egy második csoportot, majd két csoportot párhuzamosan kaphatunk, és ez 220 V-os 10-amperes kimenetet kaphat.

Negyedszer, a napelemes szabványos tesztelés

Napelemes szabványos vizsgálati módszer Napelemes szabványos vizsgálati módszer Napelemes szabványos vizsgálati módszer Napelemes szabványos vizsgálati módszer (szimulált napfény)

1. Nyílt áramkör feszültség: 500W volfrám halogén lámpa, 0 ~ 250V AC transzformátor használata, a fényintenzitás 3,8 ~ 4,0 millió LUX, a lámpa és a tesztplatform közötti távolság körülbelül 15-20CM, és a közvetlen tesztérték a nyitott áramkör feszültsége;

2. Rövidzárlat: 500 W-os volfrám halogénlámpa, 0 ~ 250V AC transzformátor használata, a fényintenzitás 3,8 ~ 4,0 millió LUX, a lámpa és a tesztplatform közötti távolság körülbelül 15-20CM, és a közvetlen teszt az érték rövidzárlat;

3. Üzemi feszültség: 500 W-os volfrám halogénlámpa, 0 ~ 250V AC transzformátor használata, a fényintenzitás 3,8 ~ 4,0 millió LUX, a lámpa és a tesztplatform közötti távolság körülbelül 15-20CM, a pozitív és negatív pólusok párhuzamosan vannak csatlakoztatva. Ellenállás (ellenállásérték kiszámítása: R = U / I), a tesztérték a működési feszültség;

4. Munkaáram: 500 W-os volfrám halogénlámpát, 0 ~ 250V AC transzformátort használunk, a fényintenzitás 3,8 ~ 4,0 millió LUX, a lámpa és a tesztplatform közötti távolság körülbelül 15-20CM, és a megfelelő ellenállás csatlakozik sorozatban (Az ellenállás értékének kiszámítása: R = U / I), a tesztérték a működési áram.


A szálláslekérdezés elküldése