太阳能电池原理及构造
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太阳能电池原理及构造

2022-10-09

        太阳能电池由硅原子组成,你需要特殊工具来看见它们。太阳能电池由硅晶圆层而来,硅晶圆层的尺寸和晚餐餐盘相近,但是要薄很多——只比普通的头发大概厚三倍。将硅晶层变成太阳能电池板需要特殊的制备工艺,硅晶层要被加热到1000摄氏度,然后将一层金属片放置在该层的背面,同时在太阳能电池上覆盖一层带有孔洞的金属网并让此面冲向太阳。当60片太阳能电池制备完成时,它们将被固定在一层玻璃上来做成太阳能电池板。一般来说,房顶上的太阳能供电系统拥有10-50片太阳能电池板,而在乡村的太阳能发电厂中则安装了上百万的太阳能电池板。阳光落在太阳能电池上时,许多电子将会脱离它们的轨道变成自由电子,因为太阳能电池的特性,电子只能向上移动,从而产生可以驱动家用电器的电流。如果落在太阳能电池上的阳光越强,更多的电子将会受到撞击脱离其轨道,产生的电流就越大。如果天气不晴朗,被撞击的电子数量将会减少,产生的电流将会减少百分之七十五甚至更多。在夜间时,太阳能电池板不会产生任何电能,这时候的供电完全依赖于电池或者其他电力来源。太阳能电池是最便宜的发电方式——甚至比一座新的火力发电厂或者核电站更便宜。这也是为什么全球太阳能电池的安装率是煤电的5倍,核电的20倍。基本上新建成的发电站都是太阳能电站或者风力发电厂。使用太阳能和风能发电的电动汽车可以取代产生污染的汽油汽车。太阳能和风能发电同样可以被用于房屋的加热和制冷,取代传统的煤炭和天然气供暖方式。杂质半导体:通过扩散工艺,在本征半导体中掺入少量杂质元素,便可得到杂质半导体。按掺入的杂质元素不用,可形成N型半导体和P型半导体;控制掺入杂质元素的浓度,就可控制杂质半导体的导电性能。N型半导体: 在纯净的硅晶体中掺入五价元素(如磷),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了N型半导体。由于杂质原子的最外层有五个价电子,所以除了与其周围硅原子形成共价键外,还多出一个电子。多出的电子不受共价键的束缚,成为自由电子。N型半导体中,自由电子的浓度大于空穴的浓度,故称自由电子为多数载流子,空穴为少数载流子。由于杂质原子可以提供电子,故称之为施主原子。P型半导体:在纯净的硅晶体中掺入三价元素(如硼),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了P型半导体。太阳能电池的钢化玻璃 其作用为保护发电主体,透光其选用是有要求的,EVA 用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片),透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率。从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标。背板粘接强度不够,都会引起EVA提早老化,影响组件寿命。3、电池片主要作用就是发电,发电主体市场上主流的是晶体硅太阳电池片、薄膜太阳能电池片,两者各有优劣。EVA主要粘结封装发电主体和背板5、背板作用,密封、绝缘、防水。铝合金保护层压件,起一定的密封、支撑作用,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。硅胶 密封作用,用来密封组件与铝合金边框。按结晶状态可分为结晶系薄膜式和非结晶系薄膜式两大类,而前者又分为单结晶形和多结晶形;按材料可分为硅薄膜形、化合物半导体薄膜形和有机膜形;根据所用材料的不同,还可分为:硅太阳能电池。



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