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环亚娱乐ag88登录双面电池的反面真的能发电吗?
来源:http://www.yangmeijx.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2018-10-17 13:37
双面电池的反面真的能发电吗? 晶体硅太阳电池实践上是一个大的平面二极管,就n型电池而言,电池的基体是n-Si,基体的前外表经过分散重掺杂构成p+发射极,p+发射极与n-Si基体触摸构成p+-n结,基体的背外表经过分散或许离子注入重掺杂构成n+背场,n+背场与n-S

  双面电池的反面真的能发电吗?

  晶体硅太阳电池实践上是一个大的平面二极管,就n型电池而言,电池的基体是n-Si,基体的前外表经过分散重掺杂构成p+发射极,p+发射极与n-Si基体触摸构成p+-n结,基体的背外表经过分散或许离子注入重掺杂构成n+背场,n+背场与n-Si基体触摸构成n+-n凹凸结。p+-n结和n+-n凹凸结内部都存在内建电场,能够别离光照发生的电子-空穴对,被别离的电子经过背场上面的背电极、空穴经过发射极上面的前电极输出到外电路,驱动负载运转。

双面电池的反面真的能发电吗?

  图1 n-PERT双面电池(a)和单面电池(b)的结构示意图

  如图1(a)所示,n-PERT双面电池的结构为:金属电极、前外表减反膜、硼掺杂发射极、n型硅、磷掺杂背场(BSF)、反面减反射膜和反面电极。n-PERT双面电池和单面电池比较,首要在于反面结构的不同,双面电池的反面选用高透过的SiNx做钝化/减反射膜,反面金属电极和前面金属电极相同,占电池的面积~3%;而单面电池的反面电极选用全金属掩盖,如图1(b)所示。

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  图2 n-PERT双面电池(a)和单面电池(b)的发电原理示意图

  图2为双面电池和单面电池的发电原理示意图。如图所示,当太阳光照到n-PERT双面电池的时分,会有部分光线被周围的环境反射照射到n-PERT双面电池的反面,这部分光能够透过SiNx资料,被硅吸收,激起的电子-空穴对被n+-n凹凸结别离,从而对电池的光电流和功率发生奉献(图a)。但是,单面电池的反面被金属电极彻底掩盖,金属电极的厚度~10 μm,光无法穿透反面金属电极被硅吸收,因而,单面电池简直无法运用由反面射入电池的光线,在电池反面反射率不为零的情况下,双面电池比单面电池具有更高的发电功率。

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  图3 (a)双面电池正反两面的I-V特性曲线,(b)双面电池组件户外作业示意图

  图3(a)为双面电池正反两面的I-V特性曲线,能够看出在STC条件下,n-PERT双面电池的正面功率能够到达5.2 W,反面功率能够到达4.7 W,电池的双面率为90%。n-PERT双面电池相对于单面电池的功率增益难以经过单片电池来衡量,一般将多片太阳电池选用串联或并联的方法将电极连接起来,选用EVA、玻璃、背板等资料进行封装,成为组件来衡量功率的增益。双面电池组件的正面选用玻璃+EVA 进行封装,反面能够选用EVA+玻璃封装或许EVA+通明的背板进行封装,确保太阳光能够透过封装资料照射到电池的反面,如图3(b)所示。

双面电池的反面真的能发电吗?

  图4 (a)理论核算的双玻组件在不同反面反射情况下的最大功率和最大电流,(b)实践的双玻组件在不同被反射情况下相对于多晶组件水泥地上的电量输出增益(一切的组件均南面朝向,30度歪斜装置)

  当双玻组件装置的朝向、歪斜度和高度固定,双玻组件的发电增益首要与组件反面地上的反射率有关,以一块电性能参数如表1所示的双玻组件为例,组件在不同反面反射情况下的最大功率和最大电流的理论核算数值如图4(a)所示。从4(a)能够看出,组件的最大输出功率和最大电流值与反面地上的反射率正相关,跟着反面反射率的添加而添加;并且,最大输出功率曲线和最大电流曲线增加趋势附近,标明组件功率的进步首要得益于组件电流的进步,组件电流的进步是因为反面反射率的进步使更多的光被吸收运用。

  表1 双玻组件正面和反面的电性能参数

双面电池的反面真的能发电吗?

  运用中来双面电池制作的双玻组件除了能够运用反面散射/反射光发电,具有更大的功率输出的长处之外,还具有以下长处:双玻组件在实践运转中,与水泥地上装置的多晶组件比较,对不同地上的功率增益如图4(b)所示。从4(b)能够看出,不管在阴天仍是晴天,双玻组件在刷涂白漆地上发电量增益最大,铝箔次之,草坪最低,并且都高于单面的多晶组件。因而,从理论和实践运用两方面都说明晰双面电池的反面能够发电,具有进步组件输出功率的效果。

双面电池的反面真的能发电吗?

  1)作业温度比惯例组件低;电池的反面是高透过的SiNx资料,红外部分的光线能够穿透电池,不被电池吸收,而惯例电池的反面为全金属电极,会吸收红外光,数据显现,双玻组件发电体系正常作业下的温度较惯例单玻组件低5~9℃。2)温度系数比惯例组件低;当组件的作业温度比规范温度上升1℃,其输出功率会下降0.42%,环亚娱乐ag88登录,相同温升的情况下,N型组件功率丢失小于惯例P型组件,功率丢失在0.4%以下。3)优异的弱光呼应;因为N型基体资料高的少子寿数,N型晶硅组件在弱光下表现出比惯例P型晶硅组件更优异的发电特性。4)装置方法灵敏、使用规模广;特别适用于房顶、围栏、渔光互补、农光互补、隔音墙等分布式发电体系和积雪较多区域。

  

   双面电池光伏发电太阳能

 
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