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减少太阳能板效率损失的方法

造成目前太阳能板转换效率不高的主要原因在于“低能光子能量”与“高能光子能量”的损失,两者将太阳能板的理论限制效率限制到40%左右。以下简单说明针对各损失机制的****方法。

1.降低低能光子能量损失

采用低带隙的光电半导体材料,举例来说,典型结晶硅的带隙是1.1 eV,因此仅能吸收波长短于1100nm的光子。

2.降低高能光子能量损失

采用高带隙的光电半导体材料。综合前两点,采用多带隙半导体材料的组合可以有效****不同能量光子的使用率。

3.降低吸收效率与反射损失:(1)可尽量使用高光吸收系数的半导体材料;

(2)减少金属电****面积,用透明导电电****来取代部分金属电****;

(3)增加材料的表面粗糙程度,使用防反射层材料来降低表面反射所造成的反射损失。

4.降低开路电压损失。调整掺杂不纯物的浓度与原材料的费米能级位置。

5.降低填充因子损失:(1)在太阳能板表面或背面电****的边界使用表面钝化层来减少悬键;

(2)使用高纯度(低杂质)的太阳能板材料与较佳的制备工艺来减少器件内部的体复合;(3)使用良好导体作为电****,并采用较好的电****结构设计,降低串联电阻。



光伏发电系统,按其使用场所不同,太阳能板,可分为空间应用和地面应用两大类。在地面可以作为*的电源使用,也可以与风力发电机或柴油机等组成混合发电系统,还可以与电网联接,向电网输送电力。目前应用比较广泛的光伏发电系统主要是作为地面*电源使用。通常的*光伏发电系统主要由太阳电池方阵、蓄电池、控制器以及阻塞二****管组成,其作用分别如下:

1.光伏电池方阵:方阵的作用是将太阳辐射能直接转换成电能,供给负载使用。一般由若干太阳电池组件按一定方式连接,光伏太阳能板价格,再配上适当的支架及接线盒组成。

2.蓄电池组:蓄电池组是太阳电池方阵的贮能装置,其作用是将方阵在有日照时发出的多余电能贮存起来,在晚间或阴雨天供负载使用。在光伏发电系统中,蓄电池处于浮充放电状态,夏天日照量大,除了供给负载用电外,还对蓄电池充电;在冬天日照量少,这部分贮存的电能逐步放出,太阳能板 生产厂家,在这种季节性循环的基础上还要加上小得多的日循环,白天方阵给蓄电池充电,(同时方阵还要给负载用电),晚上则负载用电全部由蓄电池供给。因此,要求蓄电池的自放电要小,而且充电效率要高,同时还要考虑价格和使用是否方便等因素。常用的蓄电池有铅酸蓄电池和硅胶蓄电池,要求较高场合的也有价格比较昂贵的镍镉蓄电池。

3 .控制器:在不同类型的光伏发电系统中控制器各不相同,其功能多少及复杂程度差别很大,需根据发电系统的要求及重要程度来确定。控制器主要由电子元器件、仪表、继电器、开关等组成。在简单的太阳电池,蓄电池系统中,太阳能板的发电原理,控制器的作用是保护蓄电池,避免过充,过放。若光伏电站并网供电,控制器则需要有自动监测、控制、调节、转换等多种功能。如果负载用的是交流电,则在负载和蓄电池间还应配备逆变器,逆变器的作用就是将方阵和蓄电池提供的低压直流电逆变成220伏交流电,供给负载使用。

4 .阻塞二****管:也称作反充二****管或隔离二****管,其作用是利用二****管的单向导电性阻止无日照时蓄电池通过太阳电池方阵放电。对阻塞二****管的要求是工作电流必须大于方阵的****i大输出电流,反向耐压要高于蓄电池组的电压。在方阵工作时,阻塞二****管两端有一定的电压降,对硅二****管通常为0 .6V~0.8V;肖特基或锗管0.3V左右。



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