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太阳能电池按结晶状态可分为结晶系薄膜式和非结晶系薄膜式(以下表示为a-)两大类,而前者又分为单结晶形和多结晶形。
按材料可分为矽薄膜形、化合物半导体薄膜形和有机膜形,而化合物半导体薄膜形又分为非结晶形(a-Si:H,a-Si:H:F,a-SixGel-x:H等)、ⅢV族(GaAs,InP等)、ⅡⅥ族(Cds系)和磷化锌(Zn 3 p 2 )等。
太阳能电池根据所用材料的不同,太阳能电池还可分为:矽太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池、有机太阳能电池,其中矽太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。
(1)矽太阳能电池
矽太阳能电池分为单晶矽太阳能电池、多晶矽薄膜太阳能电池和非晶矽薄膜太阳能电池三种。
单晶矽太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟。在实验室里最高的转换效率为24.7%,规模生产时的效率为15%。在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位,但由于单晶矽成本价格高,大幅度降低其成本很困难,为了节省矽材料,发展了多晶矽薄膜和非晶矽薄膜做为单晶矽太阳能电池的替代产品。
多晶矽薄膜太阳能电池与单晶矽比较,成本低廉,而效率高于非晶矽薄膜电池,其实验室最高转换效率为18%,工业规模生产的转换效率为10%。因此,多晶矽薄膜电池不久将会在太阳能电地市场上占据主导地位。
非晶矽薄膜太阳能电池成本低重量轻,转换效率较高,便于大规模生产,有极大的潜力。但受制于其材料引发的光电效率衰退效应,稳定性不高,直接影响了它的实际应用。如果能进一步解决稳定性问题及提高转换率问题,那么,非晶矽大阳能电池无疑是太阳能电池的主要发展产品之一。
(2)多元化合物薄膜太阳能电池
多元化合物薄膜太阳能电池材料为无机盐,其主要包括砷化镓III-V族化合物、硫化镉、硫化镉及铜锢硒薄膜电池等。
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近日,经权威第三方检测认证机构TV南德认证,华晟喜马拉雅G12-132版型异质结组件功率达到了744.43W,转换效率23.96%,创造了光伏异质结组件功率和效率的新纪录。自成立以来,华晟异质结电池和组件的效率、功率屡创新高,显示出公司聚焦技术创新、推进产业进步的坚定决心和强劲的研发实力,也进一步验证
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PET光伏背板膜是一种性能比较全面的包装薄光伏背板膜。其透明性好,有光泽;具有良好的气密性和保香性;防潮性中等,在低温下透湿率下降。PET薄光伏背板膜的机械性能优良,其强韧性是所有热塑性塑料中最好的,抗张强度和抗冲击强度比一般薄光伏背板膜高得多;且挺力好,尺寸稳定,适于印刷、纸袋等二次加工。PET薄光伏背板膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性。但其不耐强碱;易带静电,尚没有适当的防静电的方法,因此在包装粉状物品时应引起注意。(1) PET高光亮光伏背板膜该薄光伏背板膜除具有普通聚酯薄光伏背板膜优良的物理机械性能外,还具有极好的光学性能
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太阳能汽车(solar energy automobile) 就是利用太阳能作为能源行驶的交通工具,具有节能、安全、环保的特点。由于其零污染,能源用之不竭,被人们称为“未来汽车”。但目前太阳能汽车有两大制约因素:一是太阳能电池板的造价依然较高;二是太阳能电池板的能效还不高。 一、概述太阳能汽车是太阳能发电在汽车上的应用,它使用太阳能电池把光能转化成电能,电能会在储电池中存起备用,用来推动汽车的电动机。如果由太阳能汽车取代燃汽车辆,有望完全可以做到零排放。目前比较实用的技术是太阳能车顶技术,德国奥迪公司和美国的菲斯科公司走在了应
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目前太阳能电池按照所使用的原料、构造及制造方法分为数种。其中,结晶硅类太阳能电池多指以硅半导体基板为原料的单晶硅太阳能电池及多晶硅太阳能电池;此外还有非晶硅类太阳能电池,此类电池以与液晶面板相同的薄膜制法为基础,都是在玻璃基板而非硅基板上蒸镀非晶硅制造的。单晶硅太阳能电池在单晶硅基板上形成太阳能电池,而且还有转换效率高达20%左右的产品,具有性能及可靠性出色的特点。不过,作为原料的硅基板价格昂贵,每瓦的发电成本较高。多晶硅太阳能电池虽然转换效率比单晶硅太阳能电池低,但具有成本相对便宜的优点。单晶类、多晶类硅太阳能电池所使用的基板,多为从硅加热液化后慢慢
太阳能电池组件是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。其作用是将太阳能转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池组件的品质和成本将直接决定整个系统的品质和成本。功率计算太阳能交流发电系统是由太阳电池组件、充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成;太阳能直流发电系统则不包括逆变器。为了使太阳能发电系统能为负载提供足够的电源,就要根据用电器的功率,合理选择各部件。一般来说,太阳能板功率=电池片功率X数量X损耗。太阳能电池板功率有理论和损耗之分,损耗程度不同,其功率也不同。下面以100W输出功率,每天使用6个小时为例,介
什么是光伏逆变器的转换效率?其实光伏逆变器的转换率指的是逆变器将太阳能面板发出的电转换成电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器发挥着将太阳能面板发出的直流电转换成交流电,并将这些交流电输送至电力公司电网的作用,逆变器的转换效率高,供自家使用及出售的电力就可增加。决定逆变效率有两大因素:一是在将直流电流转换成交流正弦波时,需利用使用功率半导体的电路对直流电流作开关处理,这时功率半导体发热会导致产生损失,但通过改进开关电路的设计,可使这一损失减低至最小。二是凭借逆变器的控制经验来提高效率。太阳能面板的输出电流和电压会随着日照和温度而发生变化,而逆变器可对电流
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