????多晶硅太陽能電池和單晶硅太陽能電池的使用壽命和可靠性都非常好。盡管單晶硅太陽能電池的均值轉(zhuǎn)換效率比多晶硅太陽能電池的均值轉(zhuǎn)換效率高1%上下,可是因?yàn)閱尉Ч杼柲茈姵刂挥兄瞥蓽?zhǔn)方形(4個(gè)頂部是弧形),當(dāng)構(gòu)成太陽能電池部件時(shí)總有一部分總面積填未滿,而多晶硅太陽能電池是方形,找不到這一難題,因而針對太陽能電池部件的效率是一樣的。此外,因?yàn)槎N太陽能電池原材料的生產(chǎn)制造加工工藝不一樣,多晶硅太陽能電池生產(chǎn)制造全過程中耗費(fèi)的動能要比單晶硅太陽能電池少30%上下單晶硅電池具備電池轉(zhuǎn)換效率高,可靠性好,可是成本費(fèi)較高。單晶硅電池早就在20很多年前就已提升光學(xué)轉(zhuǎn)換效率20%左右的技術(shù)性口岸。多晶硅電池低成本,轉(zhuǎn)換效率略低直拉單晶硅太陽能電池,原材料中的各種各樣缺點(diǎn),如晶界、位錯、微缺點(diǎn),和原材料中的殘?jiān)己脱?,滴膠板電池板采購,及其加工工藝全過程中沾污的銜接族金屬材料被覺得是導(dǎo)致多晶硅電池光學(xué)轉(zhuǎn)換率一直沒法提升20%的口岸。法國弗勞恩霍夫研究會科技人員選用新技術(shù)應(yīng)用,當(dāng)今世界新一輪使多晶硅太陽能電池的光學(xué)轉(zhuǎn)換率超過20.3%。
6. 表面復(fù)合速率 :
低的表面復(fù)合速率有助于提高 Isc , 前表面的復(fù)合速率測量起來很困難, 經(jīng)常假設(shè)為無窮大。一種稱為背電場( BSF)的電池設(shè)計(jì)為,滴膠板電池板哪里有回收,在沉積金屬接觸前,電池的背面先擴(kuò)散一層 P+附加層。
7. 串聯(lián)電阻和金屬柵線 :
串聯(lián)電阻來源于引線、金屬接觸柵或電池體電阻,而金屬柵線不能透過陽光,為了使 Isc,金屬柵線占有的面積應(yīng)。一般使金屬柵線做成又密又細(xì)的形狀, 可以減少串聯(lián)電阻,同時(shí)增大電池透光面積。
8. 采用絨面電池設(shè)計(jì)和選擇優(yōu)質(zhì)減反射膜 :依靠表面金字塔形的方錐結(jié)構(gòu), 對光進(jìn)行多次反射, 不僅減少了反射損失,而且改變了光在硅中的前進(jìn)方向并延長了光程, 增加了光生載流子產(chǎn)量; 曲折的絨面又增加了 PN結(jié)的面積,新疆滴膠板電池板,從而增加對光生載流子的收集率,使短路電流增加 5%~ 10%,并改善電池的紅光響應(yīng)。
9. 陰影對太陽電池的影響 :
? ? 太陽電池會由于陰影遮擋等造成不均勻照射,輸出功率大大下降。
? ? 目前 , 太陽能電池的應(yīng)用已從軍事領(lǐng)域、航天領(lǐng)域進(jìn)入工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、通信、家用電器以及公用設(shè)施等部門,滴膠板電池板價(jià)格,尤其可以分散地在邊遠(yuǎn)地區(qū)、高山、沙漠、海島和農(nóng)村使用,以節(jié)省造價(jià)很貴的輸電線路。但是在目前階段,它的成本還很高,發(fā)出 1kW電需要投資上萬美元,因此大規(guī)模使用仍然受到經(jīng)濟(jì)上的限制。
? ?但是,從長遠(yuǎn)來看,隨著太陽能電池制造技術(shù)的改進(jìn)以及新的光—電轉(zhuǎn)換裝置的發(fā)明, 各國對環(huán)境的保護(hù)和對再生清潔能源的巨大需求,太陽能電池仍將是利用太陽輻射能比較切實(shí)可行的方法,可為人類未來大規(guī)模地利用太陽能開辟廣闊的前景。
????溫度對太陽能發(fā)電電池頻率特性的危害在電池工作中溫度范同內(nèi),各自在250K,300K,350K下,測算轉(zhuǎn)換高效率與帶隙的關(guān)系(Shockley-Queisserlimittoefficiency),MATLAB模擬。?
? ? 由300K的SQ曲線圖所知,原材料帶隙約為1.4eV,帶隙為1.42eV, 是高效率太陽光能電池的理想化原材料。技術(shù)性完善的原材料是硅,硅的帶隙為1.12eV也較為理想,因而,人們選擇硅材料科學(xué)研究溫度對太陽能發(fā)電電池的危害。具體的電池原材料難以避免地存有著各種類的缺點(diǎn),另外存有著一些殘?jiān)?,如鐵、銅這種缺陷和殘?jiān)鼤斐深~外勢場,產(chǎn)生局域化的電子器件態(tài),使電子器件和空化拘束存缺點(diǎn)和殘?jiān)苓?,形成?fù)合中心,造成電流量和轉(zhuǎn)換高效率的損害。它是真正太陽能發(fā)電電池關(guān)鍵的一種復(fù)合全過程,稱之為SRH復(fù)合。產(chǎn)生復(fù)合中心的要素諸多,沒法精準(zhǔn)表述他們的能級和態(tài)相對密度。?假定電池僅存有一個(gè)復(fù)合中心深能級且那麼SRH復(fù)合電流量可類似表達(dá)為:SRH復(fù)合僅存有于耗光區(qū)。隨之電池溫度的提升,除開短路容量有壓,填充因子,變換高效率均線形減少口在其中引路電壓減幅達(dá)0.14A/℃的小幅度升高外,引路電1.41mV/℃,填充因子降低0.05%/℃,高效率減幅達(dá)加。0.06%/℃。電池特性降低的關(guān)鍵緣故是隨之溫度的升高暗電流大幅度增在輸出電壓低于0.6V的工作中狀態(tài)下,暗電流基本上為零,溫度對其影響能夠忽視;隨之輸出電壓的再次增加,暗電流大幅度升高,電池輸出電壓超過引路電壓,溫度的危害顯著提升,300K時(shí),輸出電壓為0.81V,暗電流與非常,而溫度為350K時(shí),電池輸出電壓0.73V時(shí),暗電流已超過尺寸??茖W(xué)研究暗電流的產(chǎn)生體制及怎樣減少暗電流就很關(guān)鍵了。
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