Güneş paneli ile ilgili bilgi
Birincisi, güneş pili enerji üretim prensibi: Güneş pili ışığa cevap veren ve ışık enerjisini elektriğe dönüştüren bir çift cihazdır. Monokristal silisyum, polikristal silisyum, amorf silisyum, galyum arsenit, selenyum indiyum bakır ve benzerleri gibi fotovoltaik etki yaratabilen çok çeşitli malzemeler vardır. Güç üretme ilkeleri temelde aynıdır ve kristal güç üretme süreci şimdi bir kristal örneği olarak tanımlanmaktadır. P tipi kristalli silikon, bir PN kavşağı oluşturmak üzere N tipi silikon elde etmek için fosfor ile katlanır. Işık güneş hücresinin yüzeyini aydınlattığında, fotonların bir kısmı silikon malzeme tarafından emilir; Fotonların enerjisi silikon atomlarına aktarılarak elektronların uzaklaşmasına neden olur ve serbest elektronlar PN devresinin her iki tarafında birikir ve harici devre açıldığında potansiyel bir fark oluşturur. Bu zamanda, bu voltajın etkisi altında, belirli bir çıkış gücü üretmek için dış devre içinden bir akım akacaktır. Bu işlemin özü, foton enerjisini elektrik enerjisine dönüştürme işlemidir.
İkincisi, polikristal silisyum solar hücreler ile monokristal silisyum solar hücreler arasında bir fark yoktur. Çok kristalli silisyum solar hücrelerin ve monokristal silisyum solar hücrelerin ömrü ve stabilitesi çok iyidir. Monokristal silisyum solar hücrelerin ortalama dönüşüm verimi, polikristal silisyum solar hücrelerin ortalama dönüşüm veriminden yaklaşık% 1 daha yüksek olmasına rağmen, monokristal silisyum güneş pilleri, güneş pilini oluştururken sadece yarı kareler halinde yapılabilir (dört üst kısım ark). modüller Alanın bir kısmı doldurulduğunda ve çok kristalli silikon güneş pili kare olduğunda, böyle bir sorun yoktur, bu nedenle güneş pili modülünün verimliliği aynıdır.

Ek olarak, iki güneş hücresi malzemesinin üretim süreci farklı olduğu için, polikristal silikon güneş pilinin üretim sürecinde tüketilen enerji, monokristal silikon güneş pilininkinden yaklaşık% 30 daha azdır.
Tek kristal silikon batarya yüksek batarya dönüşüm verimliliği ve iyi bir stabiliteye sahiptir, ancak maliyeti yüksektir. Monokristal silikon hücreler, 20 yıl öncesindeki gibi% 20'den fazla fotoelektrik dönüşüm veriminin teknik engelini aşmışlardır.
Polikristalin silikon hücrelerinin maliyeti düşüktür ve dönüşüm verimliliği Czochralski silikon güneş pillerininkinden biraz daha düşüktür. Tahıl sınırları, çıkıklar, mikro kusurlar ve karbon ve oksijen gibi malzemelerdeki kirlilikler ve bu süreçte kirlenme gibi malzemelerdeki çeşitli kusurlar. Geçiş metalinin, çok kristalli silikon hücrelerin fotoelektrik dönüşüm oranının asla% 20'yi geçmemesi için bir kapı olduğu düşünülmektedir.
Monokristal silisyum güneş pillerinin özellikleri: 1. Yüksek fotoelektrik dönüşüm verimliliği ve yüksek güvenilirlik; 2. Film boyunca dönüşüm verimliliğinin eşitliğini sağlamak için gelişmiş difüzyon teknolojisi; 3. Pil yüzeyinde gelişmiş PECVD film oluşturma teknolojisinin kullanılması Tek renkli ve güzel görünüme sahip derin mavi bir silikon nitrit yansıma önleyici film ile kaplanmıştır. 4. Yüksek kaliteli metal macun iyi iletkenlik sağlamak için alan ve elektrot geri yapmak için kullanılır. Polikristalin silikon, tek kristalli silikonu çekmek için bir hammadde olarak kullanılabilir ve polikristalin silikon ile tek kristalli silikon arasındaki fark temel olarak fiziksel özelliklerde ortaya çıkar. Örneğin, mekanik özelliklerin anizotropisi, optik özellikler ve termal özellikler açısından, monokristal silikondan çok daha az belirgindir; elektriksel özellikler açısından, polikristalin silikon kristalleri, monokristalin silikondan çok daha az iletkendir ve hatta çok az iletkenliğe sahiptir. Kimyasal aktivite açısından, ikisi arasındaki fark son derece küçüktür. Polikristalin silikon ve tek kristalli silikon görünüm olarak birbirlerinden ayırt edilebilir, ancak gerçek tanımlama kristal düzlemi yönelimi, iletkenlik tipi ve dirençlilik analizi ile belirlenmelidir. Arz yetersizdir ve gelişme umutları çok geniştir. Bu nedenle, birçok insan polisilikon ve mikroelektronik teknolojisine hakim olanların dünyaya hakim olacağını söylüyor.
Üçüncüsü, seri çıkış gerilimini artırabilir ve paralel çıkış akımını sağlayabilir. Buna seri paralel bir yöntemle ulaşılır, örneğin: 10 amperde 220 volt gereklidir. 0,5 volt 5 amp çıkışlı 880 panel, ilk grup olarak seri olarak 440, ardından ikinci bir grup ve daha sonra paralel olarak iki grup kullanarak 220 volt 10 amp çıkış elde edilebilir.
Dördüncü, güneş paneli standart test
Güneş paneli standart test yöntemi Güneş paneli standart test yöntemi Güneş paneli standart test yöntemi Güneş paneli standart test yöntemi (simüle güneş ışığı)
1. Açık devre voltajı: 500W tungsten halojen lamba, 0 ~ 250V AC trafo kullanın, ışık yoğunluğu 3.8 ~ 4.0 milyon LUX'a ayarlanır, lamba ile test platformu arasındaki mesafe yaklaşık 15-20CM'dir ve doğrudan test değeridir açık devre voltajı;
2. Kısa devre akımı: 500W tungsten halojen lamba, 0 ~ 250V AC trafo kullanın, ışık yoğunluğu 3.8 ~ 4.0 milyon LUX'a ayarlanır, lamba ile test platformu arasındaki mesafe yaklaşık 15-20CM'dir ve doğrudan test değer kısa devre akımıdır;
3. Çalışma voltajı: 500W tungsten halojen lamba, 0 ~ 250V AC trafo kullanın, ışık yoğunluğu 3.8 ~ 4.0 milyon LUX'a ayarlanır, lamba ile test platformu arasındaki mesafe yaklaşık 15-20CM'dir ve pozitif ve negatif kutup paralel bağlanır. Direnç, (direnç değerinin hesaplanması: R = U / I), test değeri çalışma voltajıdır;
4. Çalışma akımı: 500W tungsten halojen lamba, 0 ~ 250V AC trafo kullanın, ışık yoğunluğu 3.8 ~ 4.0 milyon LUX'a ayarlanır, lamba ile test platformu arasındaki mesafe yaklaşık 15-20CM'dir ve buna karşılık gelen bir direnç bağlanır Seri olarak, (Direnç değerinin hesaplanması: R = U / I), test değeri çalışma akımıdır.

