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太陽能電池原理及構造
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太陽能電池原理及構造

2022-10-09

        太陽能電池由硅原子組成,你需要特殊工具來看見它們。太陽能電池由硅晶圓層而來,硅晶圓層的尺寸和晚餐餐盤相近,但是要薄很多——只比普通的頭發大概厚三倍。將硅晶層變成太陽能電池板需要特殊的制備工藝,硅晶層要被加熱到1000攝氏度,然后將一層金屬片放置在該層的背面,同時在太陽能電池上覆蓋一層帶有孔洞的金屬網并讓此面沖向太陽。當60片太陽能電池制備完成時,它們將被固定在一層玻璃上來做成太陽能電池板。一般來說,房頂上的太陽能供電系統擁有10-50片太陽能電池板,而在鄉村的太陽能發電廠中則安裝了上百萬的太陽能電池板。陽光落在太陽能電池上時,許多電子將會脫離它們的軌道變成自由電子,因為太陽能電池的特性,電子只能向上移動,從而產生可以驅動家用電器的電流。如果落在太陽能電池上的陽光越強,更多的電子將會受到撞擊脫離其軌道,產生的電流就越大。如果天氣不晴朗,被撞擊的電子數量將會減少,產生的電流將會減少百分之七十五甚至更多。在夜間時,太陽能電池板不會產生任何電能,這時候的供電完全依賴于電池或者其他電力來源。太陽能電池是最便宜的發電方式——甚至比一座新的火力發電廠或者核電站更便宜。這也是為什么全球太陽能電池的安裝率是煤電的5倍,核電的20倍。基本上新建成的發電站都是太陽能電站或者風力發電廠。使用太陽能和風能發電的電動汽車可以取代產生污染的汽油汽車。太陽能和風能發電同樣可以被用于房屋的加熱和制冷,取代傳統的煤炭和天然氣供暖方式。雜質半導體:通過擴散工藝,在本征半導體中摻入少量雜質元素,便可得到雜質半導體。按摻入的雜質元素不用,可形成N型半導體和P型半導體;控制摻入雜質元素的濃度,就可控制雜質半導體的導電性能。N型半導體: 在純凈的硅晶體中摻入五價元素(如磷),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了N型半導體。由于雜質原子的最外層有五個價電子,所以除了與其周圍硅原子形成共價鍵外,還多出一個電子。多出的電子不受共價鍵的束縛,成為自由電子。N型半導體中,自由電子的濃度大于空穴的濃度,故稱自由電子為多數載流子,空穴為少數載流子。由于雜質原子可以提供電子,故稱之為施主原子。P型半導體:在純凈的硅晶體中摻入三價元素(如硼),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了P型半導體。太陽能電池的鋼化玻璃 其作用為保護發電主體,透光其選用是有要求的,EVA 用來粘結固定鋼化玻璃和發電主體(如電池片),透明EVA材質的優劣直接影響到組件的壽命,暴露在空氣中的EVA易老化發黃,從而影響組件的透光率。從而影響組件的發電質量除了EVA本身的質量外,組件廠家的層壓工藝影響也是非常大的,如EVA膠連度不達標。背板粘接強度不夠,都會引起EVA提早老化,影響組件壽命。3、電池片主要作用就是發電,發電主體市場上主流的是晶體硅太陽電池片、薄膜太陽能電池片,兩者各有優劣。EVA主要粘結封裝發電主體和背板5、背板作用,密封、絕緣、防水。鋁合金保護層壓件,起一定的密封、支撐作用,起到電流中轉站的作用,如果組件短路接線盒自動斷開短路電池串,防止燒壞整個系統。硅膠 密封作用,用來密封組件與鋁合金邊框。按結晶狀態可分為結晶系薄膜式和非結晶系薄膜式兩大類,而前者又分為單結晶形和多結晶形;按材料可分為硅薄膜形、化合物半導體薄膜形和有機膜形;根據所用材料的不同,還可分為:硅太陽能電池。



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