Компоненты фотоэлектрических панелей

Компоненты фотоэлектрической панели представляют собой устройство для генерации электроэнергии, которое вырабатывает постоянный ток под воздействием солнечного света и состоит из тонких сплошных фотоэлектрических элементов, почти полностью изготовленных из полупроводниковых материалов, таких как кремний.

Поскольку нет движущихся частей, он может работать в течение длительного времени без какого-либо износа. Простые фотоэлектрические элементы могут питать часы и компьютеры, в то время как более сложные фотоэлектрические системы могут обеспечивать освещение домов и электросетей. Сборки фотоэлектрических панелей могут быть выполнены в различных формах, и сборки могут быть соединены для выработки большего количества электроэнергии. Компоненты фотоэлектрических панелей используются на крышах и поверхностях зданий и даже используются как часть окон, световых люков или устройств затенения. Эти фотоэлектрические установки часто называют фотоэлектрическими системами, прикрепленными к зданию.

Солнечные элементы:

Монокристаллические кремниевые солнечные элементы

Эффективность фотоэлектрического преобразования монокристаллических кремниевых солнечных элементов составляет около 15%, а наивысшая - 24%, что является наивысшей эффективностью фотоэлектрического преобразования всех типов солнечных элементов в настоящее время, но себестоимость производства настолько высока, что она не может быть широко использована и широко использована. Широко используется. Поскольку монокристаллический кремний обычно инкапсулируется закаленным стеклом и водонепроницаемой смолой, он прочен и долговечен, а его срок службы обычно составляет до 15 лет, до 25 лет.

Поликристаллические кремниевые солнечные элементы

Процесс производства поликристаллических кремниевых солнечных элементов аналогичен процессу производства монокристаллических кремниевых солнечных элементов, но эффективность фотоэлектрического преобразования поликристаллических кремниевых солнечных элементов намного ниже. самые эффективные в мире поликристаллические кремниевые солнечные элементы). С точки зрения себестоимости производства они дешевле монокристаллических кремниевых солнечных элементов, материал прост в производстве, энергопотребление экономится, а общая себестоимость производства ниже, поэтому они получили большое развитие. Кроме того, срок службы поликристаллических кремниевых солнечных элементов также короче, чем у монокристаллических кремниевых солнечных элементов. С точки зрения производительности стоимости монокристаллические кремниевые солнечные элементы немного лучше.

Аморфные кремниевые солнечные элементы

Аморфный кремниевый солнечный элемент — это новый тип тонкопленочных солнечных элементов, появившийся в 1976 году. Он полностью отличается от метода производства монокристаллических кремниевых и поликристаллических кремниевых солнечных элементов. Процесс значительно упрощен, расход кремниевых материалов очень мал, а энергопотребление ниже. Преимущество в том, что он может генерировать электроэнергию даже в условиях низкой освещенности. Однако главная проблема аморфных кремниевых солнечных элементов заключается в том, что эффективность фотоэлектрического преобразования низкая, международный передовой уровень составляет около 10%, и он недостаточно стабилен. С течением времени его эффективность преобразования снижается.

Многокомпонентные солнечные элементы

Многокомпонентные солнечные элементы относятся к солнечным элементам, которые не сделаны из одноэлементных полупроводниковых материалов. Существует множество разновидностей исследований в разных странах, большинство из которых не были индустриализированы, в основном, включая следующие: a) солнечные элементы на основе сульфида кадмия b) солнечные элементы на основе арсенида галлия c) солнечные элементы на основе селенида меди и индия (новые многозонные градиентные тонкие пленочные солнечные элементы Cu(In, Ga) Se2)

18

Функции:

Он имеет высокую эффективность фотоэлектрического преобразования и высокую надежность; передовая технология диффузии обеспечивает равномерность эффективности преобразования по всему кристаллу; обеспечивает хорошую электропроводность, надежную адгезию и хорошую паяемость электродов; высокоточная проволочная сетка. Печатная графика и высокая плоскостность позволяют легко поддаваться автоматической сварке и лазерной резке аккумулятора.

модуль солнечной батареи

1. Ламинат

2. Алюминиевый сплав защищает ламинат и играет определенную роль в герметизации и поддержке.

3. Распределительная коробка Защищает всю систему генерации электроэнергии и действует как станция передачи тока. Если компонент закорочен, распределительная коробка автоматически отключит короткозамкнутую цепочку батарей, чтобы предотвратить перегорание всей системы. Самое важное в распределительной коробке — это выбор диодов. В зависимости от типа ячеек в модуле соответствующие диоды также различаются.

4. Функция герметизации силикона, используется для герметизации соединения между компонентом и рамой из алюминиевого сплава, компонентом и распределительной коробкой. Некоторые компании используют двухстороннюю клейкую ленту и пену для замены силикагеля. Силикон широко используется в Китае. Процесс прост, удобен, прост в эксплуатации и экономически эффективен. очень низкий.

структура ламината

1. Закаленное стекло: его функция заключается в защите основного элемента выработки электроэнергии (например, аккумулятора), требуется выбор светопропускания, а коэффициент светопропускания должен быть высоким (обычно более 91%); сверхбелая закаленная обработка.

2. EVA: используется для склеивания и фиксации закаленного стекла и основного корпуса генератора электроэнергии (например, аккумуляторов). Качество прозрачного материала EVA напрямую влияет на срок службы модуля. EVA, подвергающийся воздействию воздуха, легко стареет и желтеет, тем самым влияя на светопропускание модуля. Помимо качества самого EVA, большое влияние оказывает также процесс ламинирования производителей модулей. Например, вязкость клея EVA не соответствует стандарту, а прочность сцепления EVA с закаленным стеклом и объединительной платой недостаточна, что приведет к преждевременному выходу из строя EVA. Старение влияет на срок службы компонентов.

3. Основная часть генерации электроэнергии: Основная функция - выработка электроэнергии. Основным направлением основного рынка генерации электроэнергии являются кристаллические кремниевые солнечные элементы и тонкопленочные солнечные элементы. Оба имеют свои преимущества и недостатки. Стоимость чипа высока, но эффективность фотоэлектрического преобразования также высока. Тонкопленочные солнечные элементы больше подходят для генерации электроэнергии при солнечном свете на открытом воздухе. Относительная стоимость оборудования высока, но потребление и стоимость батареи очень низкие, но эффективность фотоэлектрического преобразования составляет более половины от эффективности кристаллического кремниевого элемента. Но эффект низкой освещенности очень хорош, и он также может генерировать электричество при обычном освещении.

4. Материал задней панели, герметизации, изоляции и водонепроницаемости (обычно TPT, TPE и т. д.) должен быть устойчивым к старению. Большинство производителей компонентов имеют 25-летнюю гарантию. Закаленное стекло и алюминиевый сплав, как правило, хороши. Ключ находится сзади. Могут ли плата и силикагель соответствовать требованиям. Отредактируйте основные требования этого параграфа 1. Он может обеспечить достаточную механическую прочность, чтобы модуль солнечной батареи мог выдерживать нагрузку, вызванную ударом, вибрацией и т. д. во время транспортировки, установки и использования, и может выдерживать силу щелчка града; 2. Он имеет хорошие 3. Он имеет хорошие электроизоляционные характеристики; 4. Он имеет сильную способность противостоять ультрафиолетовому излучению; 5. Рабочее напряжение и выходная мощность проектируются в соответствии с различными требованиями. Предоставьте различные методы проводки для удовлетворения различных требований к напряжению, току и выходной мощности;

5. Потеря эффективности, вызванная последовательным и параллельным соединением солнечных элементов, невелика;

6. Соединение солнечных элементов надежное;

7. Длительный срок службы, требующий использования солнечных модулей более 20 лет в естественных условиях;

8. При соблюдении вышеперечисленных условий стоимость упаковки должна быть максимально низкой.

Расчет мощности:

Система генерации солнечной энергии переменного тока состоит из солнечных панелей, контроллеров заряда, инверторов и аккумуляторов; система генерации солнечной энергии постоянного тока не включает инвертор. Для того чтобы система генерации солнечной энергии могла обеспечить достаточную мощность для нагрузки, необходимо разумно выбрать каждый компонент в соответствии с мощностью электроприбора. Возьмем выходную мощность 100 Вт и используем ее в течение 6 часов в день в качестве примера, чтобы представить метод расчета:

1. Сначала рассчитаем потребляемую за день электроэнергию в ватт-часах (включая потери инвертора):

Если КПД преобразования инвертора составляет 90%, то при выходной мощности 100 Вт фактическая требуемая выходная мощность должна быть 100 Вт/90%=111 Вт; если он используется в течение 5 часов в день, потребляемая мощность составит 111 Вт*5 часов= 555 Вт·ч.

2. Рассчитаем солнечную панель:

Согласно ежедневному эффективному времени солнечного сияния в 6 часов, а также учитывая эффективность зарядки и потери в процессе зарядки, выходная мощность солнечной панели должна быть 555 Вт·ч/6 ч/70%=130 Вт. Из них 70% — это фактическая мощность, используемая солнечной панелью в процессе зарядки.


Время публикации: 09.11.2022