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4.N型半导体:
在硅晶体中掺入少量五价杂质元素(如磷),因磷原子最外层有5个价电子,它与周围原子组成共价键时,因多一个电子,在晶体中便产生一个多余的电子。
多余的电子容易受热激发而挣脱共价键的束缚而成为自由电子,自由电子移动后,在磷原子的位置便留下了一个不能移动的正离子。
5.PN结:
在P型半导体中有许多带正电荷的空穴和带负电荷的电离杂质。
在电场的作用下,空穴是可以移动的,而电离杂质(离子)是固定不动的。
N型半导
体中有许多可动的负电子和固定的正离子。
当P型和N型半导体接触时,在界面附近空穴从P型半导体向N型半导体扩散,电子从N型半导体向P型半导体扩散。
空穴和电子相遇而复合,载流子消失。
因此在界面附近的结区中有一段距离缺少载流子,却有分布在空间的带电的固定离子,称为空间电荷区。
P型半导体一边的空间电荷是负离子,N型半导体一边的空间电荷是正离子。
正负离子在界面附近产生电场,这电场阻止载流子进一步扩散,达到平衡。
PN结的形成
6.PN结的单向导电性:
在PN结上外加一电压,如果P型一边接正极,N型一边接负极,电流便从P型一边流向N型一边,空穴和电子都向界面运动,使空间电荷区变窄,电流可以顺利通过。
如果N型一边接外加电压的正极,P型一边接负极,则空穴和电子都向远离界面的方向运动,使空间电荷区变宽,电流不能流过。
6.太阳电池发电原理:
照到太阳电池上的太阳光线,一部分被太阳电池上表面反射掉,另一部分被太阳电池吸收,还有少量透过太阳电池。
在被太阳电池吸收的光子中,那些能量大于半导体禁带宽度的光子,可以使得半导体中原子的价电子受到激发,在P区、空间电荷区和N区都会产生光生电子一空穴对,也称光生载流子。
这样形成的电子一空穴对由于热运动,向各个方向迁移。
光生电子一空穴对在空间电荷区中产生后,立即被内建电场分离,光生电子被推进N区,光生空穴被
推进P区。
在空间电荷区边界处总的载流子浓度近似为0。
在N区,光生电子一空穴对产生后,光生空穴便向P—N结边界扩散,一旦到达P—N结边界,便立
即受到内建电场的作用,在电场力作用下作漂移运动,越过空间电荷区,进入P
区,而光生电子(多数载流子)则被留在N区。
P区中的光生电子也会向P—N结边界扩散,并在到达P—N结边界后,同样由于受内建电场的作用而在电场力作用下作漂移运动,进入N区,而光生空穴(多数载离子)则被留在P区。
因此,在P—N结两侧产生了正、负电荷的积累,形成与内建电场相反的光生电场。
这个电场除了一部分抵消内建电场以外,还使P型层带正电,N层带负电,因此产生了光生电动势,这就是光生伏打效应。
t
太阳电池的工作原理
7.太阳电池的分类:
单晶硅、多晶硅太
硅太阳电池非晶硅、微晶硅阳
HIT电池电
单晶化合物(砷化傢GaAs)池
化合物太阳电池
多晶化合物电池(碲化镉CdTe)
8.硅太阳电池的结构:
宏PT电池上时便会产士Hi
逊硅——®
Q@@
㊉二
」・JLi>
太阳电池上时便会产生电
WE辰射膜——
电期
T电
也桂一X丁…@@小电枪严型桂——@@@@■
电池结构组件结构
9.光伏组件组成结构及作用:
钢化玻璃:
保护发电主体(如电池片),透光,选用是有要求的,1•透光率
必须咼(一般91%以上);
2.超白钢化处理。
EVA:
用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片)
电池片:
发电
粘结封装发电主体和背板
背板:
密封、绝缘、防水(般都用TPT、TPE等材质必须耐老化)
铝合金:
保护层压件,起一定的密封、支撑作用接线盒:
保护整个发电系统,起到电流中转站的作用,如果组件短路接线盒自动断开短路电池串,防止烧坏整个系统接线盒中最关键的是二极管的选用,根据组件内电池片的类型不同,对应的二极管也不相同
硅胶:
密封作用,用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处
二、光伏组件基本参数
太阳电池标准测试条件:
测试条件:
AM1.5,1000W/叭25C输出功率误差:
±
>
%AM1.5指光谱,AM
的意思是air-mass(大气质量),就是光线通过大气的实际距离比上大气的垂直厚
度。
AM1.5就是光线通过大气的实际距离为大气垂直厚度的1.5倍。
1000W/卅是
标准测试太阳电池的光线的辐照度。
当受到光照的太阳电池接上负载时,光生电流流经负载,并在负载两端产生端压,这时可以使用一个等效电路来描述太阳电池的工作情况。
图中把太阳电池看成稳定产生光电流IL的电流源(假设光源稳定),与之并联的有一个处于正偏压下的二极管及一个并联电阻Rsh,显然,二极管的正向电流ID和旁路电流Ish都是靠IL提供的,剩余的光电流经过一个串联电阻Rs流入负载RL0
由等效电路可得,当流入负载LR的电流为I,负载端压为V时,
shLsAkTIRVqLshDLRRRIeIIIIIIs(1(0+-?
?
?
--=--=+
LIRV=
p-n结太阳电池等效电路图
当负载LR从0变化到无穷的时候,就可以根据上式画出太阳电池的负载特
性曲线(伏安特性曲线)。
曲线上的每一点称为工作点,工作点和原点的连线称为负载线,斜率为1/RL,工作点的横坐标和纵坐标即为相应的工作电压和工作电流。
若改变负载电阻LR到达某一个特定值mR,此时,在曲线上得到一个点M,对应的工作电流与工作电压之积最大(mmmVIP=),我们就称这点M该太阳电池的最大功率点,其中,mI为最佳工作电流,mV为最佳工作电压,R为最佳负载电阻,mP为最大输出功率。
主要参数包括:
开路电压ocV,短路电流scI,最佳工作电压mV,最佳工作电流mI,最大功率mP,填充因子FF,串联电阻sR,并联电阻shR和电池效率n
1.开路电压ocV,短路电流scI的计算
测量得到的曲线与V、I两轴的交点即开路电压ocV,短路电流scI。
2.最佳工作电压mV,最佳工作电流mI,最大功率mP的计算
一般情况下,直接求mP会有一些麻烦。
所以,可以在计算机上按照步长,
求得每一点的IVP=,然后直接取其中的最大值就是mP了。
这时,该点所对应
的电压和电流也就是最佳工作电压mV,最佳工作电流mI。
3.填充因子FF的计算
最大功率(mP)与开路电压短路电流之积(scocIV?
)的比值就称为填充因
子(FF),图中所表示的就是四边形mmMVOI与四边形ocscAVOI面积之比。
0Vm
VocImIsc
V
I
太阳电池负载特性曲线
FFPmVImmVocIscVocIsc填充因子是表征太阳电池性能的优劣的重要参数之一,它的值越高,表明太阳电池输出特性越趋于矩形,电池的光电转
换效率越高。
4.太阳电池效率的计算在太阳电池受到光照时,输出电功率和入
射光功率之比就称为太阳电池的效率,也称为光电转换效率。
Pm丨YFTI
scVocmmAlPinAtPinAlPinFFIscVocheAt(d0其中,At为太阳电池总面积(包括栅线图形面积)。
考虑到栅线并不产生光电,
所以可以把At换成有效面积Aa(也称为活性面积),即扣除了栅线图形面积后的面积,同时计算得到的转换效率要高一些。
Pin(.0hed,为
单位面积的入射光功率。
实际测量时,Pin取标准光强:
AM1.5条件,即在25C
下,卩inlOOmW/。
三、光伏组件常用参数电气参数:
最大输出功率Pm
(Wp)、功率误差(%)最佳工作电压Vmp(V)、最佳工作电流Imp(A)开路电压Uoc(V)、短路电流Ise(A)电池片转换效率nC%)最大系统电压
(V)、工作温度「C)最大功率温度系数Tk(Pm开路电压温度系数Tk(Voc短路电流温度系数Tk(Isc机械参数:
电缆线规格断层结构产品尺寸产品重量可抗风压产品寿命
四、规格表样例光伏组件(太阳能电池板)规格表峰值峰值峰值开路短路功率电压电流电压电流PmVmpImpVocIsc(watt(V(A(V(A551010152020253030354040455050556060657075808085909010010017.30.2921.60.3517.30.2921.60.3517.20.5817.20.5822220.660.6尺寸(mm249x235x30216x362x30359x296x30294x362x30528x296x30341x550x30548x358x30434x550x30622x550x30413x676x30622x550x30624x552x30530x676x30811x552x30811x552x30764x676x30830x552x301186x552x30764x676x301186x552x301186x552x301186x552x301196x556x301016x676x351196x556x301068x806x351016x676x351068x806x351466x676x35型号材料APM36M5W25x24APM36P5W22x36APM36M10W36x30APM36P10W29x36APM36M15W53x30APM36M20W34x55APM36P20W55x36APM36M25W43x55APM36M30W62x55APM36P30W41x68APM36M35W62x55APM36M40W62x55APM36P40W53x68APM36M45W81x55APM36M50W81x55APM36P50W76x68APM36M55W83x55APM36M60W119x55APM36P60W76x68APM36M65W119x55APM36M70W119x55
APM36M75W119x55APM36M80W120x56APM36P80W102x68
APM36M85W120x56APM36M90W107x81APM36P90W102x68
APM36M100W107x81APM36P100W147x68单晶硅多晶硅单晶硅多晶硅单晶硅单晶硅多晶硅单晶硅单晶硅多晶硅单晶硅单晶硅多晶硅单晶硅单晶硅多晶硅单晶硅单晶硅多晶硅单晶硅单晶硅单晶硅单晶硅多晶硅单晶硅单晶硅多晶硅单晶硅多晶硅17.40.8621.50.9817.21.1721.61.6217.21.1721.61.6217.31.45
21.61.7217.21.7521.61.9517.21.7521.61.9517.32.0221.517.517.517.217.317.32.32.32.62.92.921.621.621.721.521.52.32.52.52.93.23.23.5417.43.1621.717.217.217.517.23.53.53.74.121.721.74.0221.63.8221.44.85.1555.35.55.5
6.616.84.4621.717.24.6521.617.24.6521.617.64.8317.617.618185.15.12221.721.75.5621.65.5621.66.64
光伏组件(太阳能电池板)规格表APM36M120W158X81
APM72M150W158x81APM72M155W158x81APM72M160W158x81
APM72M165W158x81APM72M170W158x81APM72M175W158x81
APM72M180W158x81APM72M185W158x81单晶硅单晶硅单晶硅单晶硅单晶硅单晶硅单晶硅单晶硅单晶硅12015015516016517017518018517.66.8522.8
34.44.3643.2344.5643.17.54.9551580x808x351580x808x351580x808x351580x808x351580x808x351580x808x351580x808x351580x808x351580x808x35
34.44.6543.235.84.6244.55.0435.84.7544.25.0536.63737.14.844.95.154.86
45.45.23545.45.27APM:
AdvaneedPowerManageme,高级电源管理APM36M5W25x24峰值功率尺寸:
长和宽单晶(P代表多晶)
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