แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้
ครั้งแรก หลักการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์: เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อแสง และแปลงพลังงานแสงเป็นไฟฟ้า คู่ มีหลายชนิดของวัสดุที่สามารถผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ผล เช่น: monocrystalline ซิลิคอน polycrystalline silicon ฟัสซิลิคอน แกลเลียม arsenide ซีลีเนียมทองแดงอินเดียม และไม่ชอบ หลักการสร้างพลังงานเป็นพื้นเดียวกัน และกระบวนการสร้างพลังงานคริสตัลขณะนี้อธิบายไว้ โดยการใช้คริสตัลเป็นตัวอย่าง P-ชนิดผลึกซิลิคอนจะเจือ ด้วยฟอสฟอรัสรับ N-type ซิลิคอนแบบแยก P-N เมื่อไฟส่องสว่างพื้นผิวของเซลล์แสงอาทิตย์ ของโฟตอนจะถูกดูดซึม โดยวัสดุซิลิคอน พลังงานของโฟตอนจะถูกโอนไปอะตอมซิลิคอน สาเหตุให้ย้าย อิเล็กตรอน และอิเล็กตรอนฟรีสะสมทั้งสองด้านของหัวต่อ PN ในรูปแบบความแตกต่างอาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดวงจรภายนอก ตอนนี้ ภายใต้การกระทำของแรงดันไฟฟ้า กระแสจะไหลผ่านวงจรภายนอกเพื่อสร้างกำลังไฟฟ้าออก สาระสำคัญของกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของการแปลงพลังงานโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า

ที่สอง มีคซิลิคอนเซลล์แสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอน monocrystalline ไม่แตกต่าง ชีวิตและความมั่นคงของ polycrystalline ซิลิคอนเซลล์แสงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอน monocrystalline จะดีมาก แม้ว่าประสิทธิภาพ conversion เฉลี่ยของ monocrystalline ซิลิคอนเซลล์แสงอาทิตย์ สูงกว่าแปลงเฉลี่ยประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ polycrystalline silicon ประมาณ 1% ตั้งแต่ monocrystalline ซิลิคอนเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทำให้เป็นสี่เหลี่ยมคล้าย(เฉพาะ เสื้อสี่เป็นอาร์ค), เมื่อสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่คือ เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนของ polycrystalline เป็นตาราง มีไม่มีปัญหาดังกล่าว ดังนั้นประสิทธิภาพของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเหมือนกัน

นอกจากนี้ เนื่องจากกระบวนการผลิตการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่สองจะแตกต่างกัน พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตของเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอน polycrystalline เป็นประมาณ 30% น้อยกว่าที่เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนของ monocrystalline
แบตเตอรี่คริสตัลซิลิคอนมีประสิทธิภาพการแปลงแบตเตอรี่สูงและเสถียรภาพที่ดี แต่ต้นทุนจะสูง เซลล์ซิลิคอน Monocrystalline มีหลุดผ่านอุปสรรคทางเทคนิคมากกว่าประสิทธิภาพการแปลงคเซน 20% ก่อนที่เป็น 20 ปี
ต้นทุนของเซลล์ซิลิคอนคต่ำ และประสิทธิภาพการแปลงต่ำกว่าที่เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอน Czochralski เล็กน้อย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในวัสดุเช่นแป dislocations ไมโครบกพร่อง และสิ่งสกปรกในวัสดุ เช่นคาร์บอน และออกซิเจน และปนเปื้อนในกระบวนการ โลหะการเปลี่ยนแปลงจะถือเป็นเกตเวย์สำหรับอัตราแปลงโฟโตอิเล็กทริคเซลล์ซิลิคอนไม่เกิน 20%
ลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอน monocrystalline: 1. แปลงคเซนสูงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง 2. เทคโนโลยีการกระจายขั้นสูงให้ความสม่ำเสมอของประสิทธิภาพการแปลงตลอดภาพยนตร์ 3. ใช้ฟิล์ม PECVD ขั้นสูงเทคโนโลยีการขึ้นรูปบนพื้นผิวของแบตเตอรี่มันเคลือบ ด้วยฟิล์มป้องกันการสะท้อนไนไตรด์ซิลิโคนสีดำมีสีเหมือนกันและลักษณะที่สวยงาม 4. คุณภาพโลหะวางถูกใช้เพื่อสร้างฟิลด์หลังและอิเล็กโทรดเพื่อให้นำไฟฟ้าที่ดี Polycrystalline silicon สามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับวาดรูปผลึกเดี่ยวซิลิคอน และความแตกต่างระหว่าง polycrystalline silicon ซิลิคอนผลึกเดี่ยวส่วนใหญ่เป็นที่ประจักษ์ในคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ในแง่ของดาวเทียมสำรวจคลื่นของคุณสมบัติทางกล คุณสมบัติแสง และคุณสมบัติทางความร้อน มันเป็นมากน้อยเด่นชัดกว่า monocrystalline ซิลิคอน ในแง่ของคุณสมบัติทางไฟฟ้า ผลึกซิลิคอนคจะนำไฟฟ้าน้อยกว่า monocrystalline ซิลิคอน และได้มีการนำน้อย ในแง่ของกิจกรรมทางเคมี ความแตกต่างระหว่างสองคือขนาดเล็กมาก Polycrystalline silicon และซิลิคอนผลึกเดี่ยวจะต่างจากคนอื่น ๆ ในลักษณะที่ปรากฏ แต่ต้องกำหนดรหัสจริง โดยวิเคราะห์แนวระนาบผลึก การนำไฟฟ้าชนิด และความต้านทานไฟฟ้า อุปทานคือ อุปทานในระยะสั้น และแนวโน้มการพัฒนามีความกว้างมาก ด้วยเหตุนี้ หลายคนบอกว่า ที่ใครโท polysilicon และไมโครอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีจะหลักโลก
ที่สาม ชุดสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าผลลัพธ์ และขนานสามารถให้ผลผลิตปัจจุบัน นี่คือความสำเร็จ โดยวิธีการคู่ขนานกับชุด ตัวอย่างเช่น: 220 โวลต์ 10 แอมป์ที่จำเป็น ใช้แผง 880 0.5 โวลต์ 5 แอมป์เอาต์พุ ต 440 ในชุดเป็นรายแรก จากนั้นเป็นกลุ่มที่สอง แล้ว 2 กลุ่มพร้อมกัน จะได้รับ 220 โวลต์ 10 แอมป์เอาท์พุท
สี่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานการทดสอบ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานทดสอบวิธีแผงโซลาร์เซลล์ทดสอบมาตรฐานวิธีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทดสอบมาตรฐานวิธีแผงพลังงานแสงอาทิตย์มาตรฐานทดสอบวิธี (จำลองแสงอาทิตย์)
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด: ใช้ 500W ทังสเตนฮาโลเจน 0 ~ 250V AC หม้อแปลงไฟฟ้า ความเข้มแสงถูกตั้งค่าเป็น 3.8 ~ 4.0 ล้าน LUX ระยะห่างระหว่างโคมไฟและแพลตฟอร์มทดสอบประมาณ 15-20 ซม. และค่าการทดสอบโดยตรงเป็นแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด
2. กระแสไฟลัดวงจร: ใช้ 500W ทังสเตนฮาโลเจน 0 ~ 250V AC หม้อแปลงไฟฟ้า ความเข้มแสงถูกตั้งค่าเป็น 3.8 ~ 4.0 ล้าน LUX ระยะห่างระหว่างโคมไฟและแพลตฟอร์มทดสอบเป็นประมาณ 15-20 ซม. และค่าการทดสอบโดยตรงคือกระแสไฟลัดวงจร
3. การทำงานแรงดันไฟฟ้า: ใช้ 500W ทังสเตนฮาโลเจน 0 ~ 250V AC หม้อแปลงไฟฟ้า ความเข้มแสงถูกตั้งค่าเป็น 3.8 ~ 4.0 ล้าน LUX ระยะห่างระหว่างโคมไฟและแพลตฟอร์มทดสอบเป็นประมาณ 15-20 ซม. และเชื่อมต่อขั้วบวก และลบควบคู่กัน ความต้านทาน, (การคำนวณค่าความต้านทาน: R = U / ฉัน), ค่าการทดสอบคือ แรงดันไฟฟ้าที่ทำงาน
4. การทำงานปัจจุบัน: ใช้ 500W ทังสเตนฮาโลเจน 0 ~ 250V AC หม้อแปลงไฟฟ้า ความเข้มแสงถูกตั้งค่าเป็น 3.8 ~ 4.0 ล้าน LUX ระยะห่างระหว่างโคมไฟและแพลตฟอร์มทดสอบประมาณ 15-20 ซม. และความต้านทานที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อในชุด, ( การคำนวณค่าความต้านทาน: R = U / ฉัน), ค่าการทดสอบคือ การทำงานปัจจุบัน

