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產品關鍵詞:遼寧單晶太陽能電池片結構,太陽能電池片
***更新:2020-07-24 14:47:43
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詳細說明
多晶硅(p-Si)
熔融硅在順控條件下凝固時,硅原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核,如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒,遼寧單晶太陽能電池片結構,則這些晶粒結合起來,就結晶成多晶硅。
結晶后的多晶硅經開方、倒角、切片等一系列的工藝加工后的成品硅片即為多晶硅片
多晶硅片的表觀為深藍色的方片
單晶硅(c-Si)
以高純度多晶硅為原料在單晶爐中被熔化為液態在單晶種(籽晶)上結晶而成由于其晶體的原子和分子以同一方向(晶向)周期性地整齊排列所以稱為單晶硅,遼寧單晶太陽能電池片結構。
單晶硅棒經截斷、取方、切片后得到的成品硅片即為單晶硅片
單晶硅片表觀為金屬灰色的準方片
單晶硅電池光電轉換率較高可,但價格較高。多晶硅電池價格相對較低轉換效率也相對低些,遼寧單晶太陽能電池片結構。但多晶硅片的產量、規模較單晶硅易擴大。 太陽能電池片的檢驗項目有哪些?遼寧單晶太陽能電池片結構
八、快速燒結
經過絲網印刷后的硅片,不能直接使用,需經燒結爐快速燒結,將有機樹脂粘合劑燃燒掉,剩下幾乎純粹的、由于玻璃質作用而密合在硅片上的銀電極。當銀電極和晶體硅在溫度達到共晶溫度時,晶體硅原子以一定的比例融入到熔融的銀電極材料中去,從而形成上下電極的歐姆接觸,提高電池片的開路電壓和填充因子兩個關鍵參數,使其具有電阻特性,以提高電池片的轉換效率。
燒結爐分為預燒結、燒結、降溫冷卻三個階段。預燒結階段目的是使漿料中的高分子粘合劑分解、燃燒掉,此階段溫度慢慢上升;燒結階段中燒結體內完成各種物理化學反應,形成電阻膜結構,使其真正具有電阻特性,該階段溫度達到峰值;降溫冷卻階段,玻璃冷卻硬化并凝固,使電阻膜結構固定地粘附于基片上。 遼寧柔性太陽能電池片柵線硅片和太陽能電池片有什么區別?
到在常溫不同日照時,當光照強度為200W/m2時,太陽電池**大功率點電壓為380V,當光照強度為1000 W/m2時,太陽電池**大功率點電壓約為420V。在光照強度為1000 W/m2時,當電池表面溫度為50℃時,**大功率點發生在電壓為380V處,溫度為25℃時,**大功率點發生在電壓為520V處。由此可知,如果不采用控制方法,當光照強度和溫度發生改變時,太陽電池是不可能工作在當前情況下的**大功率點的。
**大功率和輸出功率是有區別的,目前單晶電池片的輸出功率單片都在2.5W左右
因為絲網印刷的原因。
太陽電池經過制絨、擴散及PECVD等工序后,已經制成PN結,可以在光照下產生電流,為了將產生的電流導出,需要在電池表面上制作正、負兩個電極。制造電極的方法很多,而絲網印刷是目前制作太陽電池電極**普遍的一種生產工藝。
對于太陽能電池來說,為了獲得盡可能高的光電轉化效率,對電池的結構必須進行詳細設計。金屬柵線負責把電池體內的光生電流引到電池外部。太陽電池柵線的比較好設計是以電池總功率損耗**小為依據的。
柵線結構設計得好,將使電池的串聯電阻**小,從而使功率損耗**小、輸出功率比較大,這對大面積功率輸出的單體太陽能電池尤為重要。
工藝上細柵線寬度的減小可以使所需的比較好細柵線間距減小,可以很大程度上減少頂層橫向電流總相對功率損耗和細柵線遮光相對功率損耗,從而減少電極引起的總的功率損耗。為了提高方阻的同時,降低由于電極引起的功率損耗,就需要增加細柵線條數、減小細柵線寬度。 太陽能電池片(完整片)各個規格面積?
⑤峰值功率(pm):峰值功率也叫比較大輸出功率或比較好輸出功率。峰值功率是指太陽能電池片正常工作或測試條件下的比較大輸出功率,也就是峰值電流與峰值電壓的乘積:pm===im×um。峰值功率的單位是w(瓦)。太陽能電池的峰值功率取決于太陽輻照度、太陽光譜分布和電池片的工作溫度,因此太陽能電池的測量要在標準條件下進行,測量標準為歐洲委員會的101號標準,其條件是:輻照度lkw/㎡、光譜aml.5、測試溫度25℃。
⑥填充因子(ff):填充因子也叫曲線因子,是指太陽能電池的比較大輸出功率與開路電壓和短路電流乘積的比值。計算公式為ff=pm/(isc×uoc)。填充因子是評價太陽能電池輸出特性好壞的一個重要參數,它的值越高,表明太陽能電池輸出特性越趨于矩形,電池的光電轉換效率越高。
串、并聯電阻對填充因子有較大影響,太陽能電池的串聯電阻越小,并聯電阻越大,填充因子的系數越大。填充因子的系數一般在0.5~0.8之間,也可以用百分數表示。
⑦轉換效率(η):轉換效率是指太陽能電池受光照時的比較大輸出功率與照射到電池上的太陽能量功率的比值。即:
η=pm(電池片的峰值效率)/a(電池片的面積)×pin(單位面積的入射光功率),其中pin=lkw/㎡=100mw/cm2。
太陽能電池片的功能用途!北京非晶硅太陽能電池片公司
太陽能電池的主要參數是什么?遼寧單晶太陽能電池片結構
1、加熱管的結構形式
為實現燒結段的溫度尖峰,需在很短的爐膛空間內布置足夠的加熱功率。有短波孿管和短波單管兩種結構可以選擇,其線性功率密度均達到60kW/m2。雖然短波孿管擁有更高的單根功率(相當于兩根單管并聯),但由于其制造工藝復雜,對石英玻璃管的質量要求更高,制造成本約是單管的2.5倍。因此,在實際使用中,大多采用單管。
2、紅外輻射吸收光譜
當紅外輻射能量被工件吸收時,該物質所特有的吸收光譜需與發射光譜相匹配,才能在**短時間內比較大效率地吸收輻射能。因此,在燒結的不同階段,所選用的紅外石英燈管也是不同的。在烘干段,要讓有機溶劑和水分迅速揮發,采用中波管輔助熱風加熱是正確的;在預燒段,要讓基片獲得充分均勻的預熱,中波管良好的紅外輻射、均衡的吸收及穿透能力,正好符合要求;在燒結段,必須在極短時間內使基片達到共晶溫度,只有短波管能做到這一點。
3、加熱管的固定方式
燒結段的溫度峰值在850℃左右,此時燈管的表面溫度將達到1100℃,接近石英管的使用極限,稍微過熱產生氣孔就會立刻燒毀燈管。而在燈管的引出導線部位,由于焊接導線的金屬片和石英玻璃密封在一起,二者熱膨脹系數不一致,如果此處溫度過高就會產生應力裂紋,造成燈管漏氣 遼寧單晶太陽能電池片結構
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