Komponen panel fotovoltaik

Komponen panel fotovoltaik ialah peranti penjanaan kuasa yang menjana arus terus apabila terdedah kepada cahaya matahari, dan terdiri daripada sel fotovoltaik pepejal nipis yang hampir keseluruhannya diperbuat daripada bahan semikonduktor seperti silikon.

Oleh kerana tiada bahagian yang bergerak, ia boleh dikendalikan untuk masa yang lama tanpa menyebabkan sebarang haus.Sel fotovoltaik mudah boleh menghidupkan jam tangan dan komputer, manakala sistem fotovoltaik yang lebih kompleks boleh menyediakan pencahayaan untuk rumah dan grid kuasa.Pemasangan panel fotovoltaik boleh dibuat dalam bentuk yang berbeza, dan pemasangan boleh disambungkan untuk menjana lebih banyak elektrik.Komponen panel fotovoltaik digunakan di atas bumbung dan permukaan bangunan, malah digunakan sebagai sebahagian daripada tingkap, lampu langit atau peranti teduhan.Pemasangan fotovoltaik ini sering dirujuk sebagai sistem fotovoltaik yang dipasang pada bangunan.

Sel suria:

Sel suria silikon monokristalin

Kecekapan penukaran fotoelektrik sel suria silikon monohabluran adalah kira-kira 15%, dan yang tertinggi ialah 24%, yang merupakan kecekapan penukaran fotoelektrik tertinggi bagi semua jenis sel suria pada masa ini, tetapi kos pengeluarannya sangat tinggi sehingga ia tidak boleh digunakan secara meluas. dan digunakan secara meluas.Selalu digunakan.Memandangkan silikon monohabluran biasanya dibungkus oleh kaca terbaja dan resin kalis air, ia kuat dan tahan lama, dan hayat perkhidmatannya secara amnya sehingga 15 tahun, sehingga 25 tahun.

Sel suria silikon polihabluran

Proses pengeluaran sel solar silikon polihablur adalah serupa dengan sel solar silikon monohablur, tetapi kecekapan penukaran fotoelektrik sel solar silikon polihablur adalah jauh lebih rendah.sel solar silikon polihabluran berkecekapan tertinggi di dunia).Dari segi kos pengeluaran, ia lebih murah daripada sel suria silikon monohabluran, bahannya mudah dibuat, penggunaan kuasa dijimatkan, dan jumlah kos pengeluaran lebih rendah, jadi ia telah dibangunkan dengan banyak.Di samping itu, hayat perkhidmatan sel solar silikon polihablur juga lebih pendek daripada sel solar silikon monohablur.Dari segi prestasi kos, sel suria silikon monohabluran adalah lebih baik sedikit.

Sel suria silikon amorfus

Sel suria silikon amorfus ialah sejenis sel suria filem nipis baharu yang muncul pada tahun 1976. Ia sama sekali berbeza daripada kaedah pengeluaran sel suria silikon monohablur dan silikon polihabluran.Proses ini sangat dipermudahkan, penggunaan bahan silikon sangat kecil, dan penggunaan kuasa lebih rendah.Kelebihannya ialah ia boleh menjana tenaga elektrik walaupun dalam keadaan cahaya malap.Walau bagaimanapun, masalah utama sel suria silikon amorf ialah kecekapan penukaran fotoelektrik adalah rendah, tahap lanjutan antarabangsa adalah kira-kira 10%, dan ia tidak cukup stabil.Dengan lanjutan masa, kecekapan penukarannya menurun.

Sel suria berbilang kompaun

Sel suria berbilang kompaun merujuk kepada sel suria yang tidak diperbuat daripada bahan semikonduktor unsur tunggal.Terdapat banyak jenis penyelidikan di pelbagai negara, yang kebanyakannya belum diindustrikan, terutamanya termasuk yang berikut: a) sel suria kadmium sulfida b) sel suria galium arsenida c) sel suria indium selenide kuprum (kecerunan berbilang jalur jalur baharu Cu (Dalam, Ga) sel suria filem nipis Se2)

18

Ciri-ciri:

Ia mempunyai kecekapan penukaran fotoelektrik yang tinggi dan kebolehpercayaan yang tinggi;teknologi penyebaran lanjutan memastikan keseragaman kecekapan penukaran di seluruh cip;memastikan kekonduksian elektrik yang baik, lekatan yang boleh dipercayai dan kebolehpaterian elektrod yang baik;jaringan wayar berketepatan tinggi Grafik yang dicetak dan kerataan yang tinggi menjadikan bateri mudah untuk dikimpal secara automatik dan dipotong laser.

modul sel suria

1. Laminasi

2. Aloi aluminium melindungi lamina dan memainkan peranan tertentu dalam mengedap dan menyokong

3. Kotak simpang Ia melindungi keseluruhan sistem penjanaan kuasa dan bertindak sebagai stesen pemindahan semasa.Jika komponen litar pintas, kotak simpang akan secara automatik memutuskan sambungan rentetan bateri litar pintas untuk mengelakkan keseluruhan sistem daripada terbakar.Perkara yang paling kritikal dalam kotak simpang ialah pemilihan diod.Bergantung pada jenis sel dalam modul, diod yang sepadan juga berbeza.

4. Fungsi pengedap silikon, digunakan untuk mengelak persimpangan antara komponen dan bingkai aloi aluminium, komponen dan kotak persimpangan.Sesetengah syarikat menggunakan pita pelekat dua muka dan buih untuk menggantikan gel silika.Silikon digunakan secara meluas di China.Prosesnya mudah, mudah, mudah dikendalikan dan kos efektif.sangat rendah.

struktur lamina

1. Kaca terbaja: fungsinya adalah untuk melindungi badan utama penjanaan kuasa (seperti bateri), pemilihan transmisi cahaya diperlukan, dan kadar penghantaran cahaya mestilah tinggi (biasanya lebih daripada 91%);rawatan ultra-putih marah.

2. EVA: Ia digunakan untuk mengikat dan membetulkan kaca terbaja dan badan utama penjanaan kuasa (seperti bateri).Kualiti bahan EVA lutsinar secara langsung mempengaruhi hayat modul.EVA yang terdedah kepada udara mudah menjadi tua dan bertukar menjadi kuning, sekali gus menjejaskan penghantaran cahaya modul.Selain kualiti EVA itu sendiri, proses laminasi pengeluar modul juga sangat berpengaruh.Sebagai contoh, kelikatan pelekat EVA tidak mencapai standard, dan kekuatan ikatan EVA pada kaca terbaja dan satah belakang tidak mencukupi, yang akan menyebabkan EVA menjadi pramatang.Penuaan menjejaskan kehidupan komponen.

3. Badan utama penjanaan kuasa: Fungsi utama adalah untuk menjana elektrik.Arus perdana pasaran penjanaan kuasa utama ialah sel solar silikon kristal dan sel solar filem nipis.Kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.Kos cip adalah tinggi, tetapi kecekapan penukaran fotoelektrik juga tinggi.Ia lebih sesuai untuk sel solar filem nipis untuk menjana elektrik dalam cahaya matahari luar.Kos peralatan relatif adalah tinggi, tetapi kos penggunaan dan bateri sangat rendah, tetapi kecekapan penukaran fotoelektrik adalah lebih daripada separuh daripada sel silikon kristal.Tetapi kesan cahaya rendah adalah sangat baik, dan ia juga boleh menjana elektrik di bawah cahaya biasa.

4. Bahan satah belakang, pengedap, penebat dan kalis air (biasanya TPT, TPE, dll.) mestilah tahan terhadap penuaan.Kebanyakan pengeluar komponen mempunyai waranti 25 tahun.Kaca terbaja dan aloi aluminium biasanya baik.Kuncinya terletak di belakang.Sama ada papan dan gel silika boleh memenuhi keperluan.Edit keperluan asas perenggan ini 1. Ia boleh memberikan kekuatan mekanikal yang mencukupi, supaya modul sel solar boleh menahan tekanan yang disebabkan oleh hentaman, getaran, dan lain-lain semasa pengangkutan, pemasangan dan penggunaan, dan boleh menahan daya klik hujan batu ;2. Ia mempunyai baik 3. Ia mempunyai prestasi penebat elektrik yang baik;4. Ia mempunyai keupayaan anti-ultraviolet yang kuat;5. voltan kerja dan kuasa keluaran direka mengikut keperluan yang berbeza.Menyediakan pelbagai kaedah pendawaian untuk memenuhi keperluan keluaran voltan, arus dan kuasa yang berbeza;

5. Kehilangan kecekapan yang disebabkan oleh gabungan sel suria secara bersiri dan selari adalah kecil;

6. Sambungan sel suria boleh dipercayai;

7. Hayat kerja yang panjang, memerlukan modul sel solar untuk digunakan selama lebih daripada 20 tahun dalam keadaan semula jadi;

8. Di bawah syarat-syarat yang dinyatakan di atas, kos pembungkusan hendaklah serendah mungkin.

Pengiraan kuasa:

Sistem penjanaan kuasa AC solar terdiri daripada panel solar, pengawal cas, penyongsang dan bateri;sistem penjanaan kuasa DC suria tidak termasuk penyongsang.Untuk membolehkan sistem penjanaan kuasa solar menyediakan kuasa yang mencukupi untuk beban, adalah perlu untuk memilih secara munasabah setiap komponen mengikut kuasa perkakas elektrik.Ambil kuasa keluaran 100W dan gunakannya selama 6 jam sehari sebagai contoh untuk memperkenalkan kaedah pengiraan:

1. Mula-mula hitung watt-jam yang digunakan setiap hari (termasuk kerugian penyongsang):

Jika kecekapan penukaran penyongsang ialah 90%, apabila kuasa keluaran ialah 100W, kuasa keluaran sebenar yang diperlukan hendaklah 100W/90%=111W;jika ia digunakan selama 5 jam sehari, penggunaan kuasa ialah 111W*5 jam= 555Wh.

2. Kira panel solar:

Mengikut masa cahaya matahari berkesan harian selama 6 jam, dan mempertimbangkan kecekapan pengecasan dan kehilangan semasa proses pengecasan, kuasa keluaran panel solar hendaklah 555Wh/6j/70%=130W.Antaranya, 70% adalah kuasa sebenar yang digunakan oleh panel solar semasa proses pengecasan.


Masa siaran: Nov-09-2022