Фотоэлектрдик панелдин компоненттери

Фотоэлектрдик панелдин компоненттери күн нуру тийгенде түз токту пайда кылган электр энергиясын өндүрүүчү түзүлүш болуп саналат жана дээрлик толугу менен кремний сыяктуу жарым өткөргүч материалдардан жасалган жука катуу фотоэлектрдик клеткалардан турат.

Кыймылдуу бөлүктөрү жок болгондуктан, аны эч кандай эскирбестен көпкө иштетүүгө болот.Жөнөкөй фотоэлектрдик элементтер сааттарды жана компьютерлерди кубаттай алат, ал эми татаалыраак фотоэлектрдик системалар үйлөрдү жана электр тармактарын жарык менен камсыздай алат.Фотоэлектрдик панелдик түзүлүштөр ар кандай формада жасалышы мүмкүн, ал эми агрегаттар көбүрөөк электр энергиясын өндүрүү үчүн туташтырылышы мүмкүн.Photovoltaic панелдин компоненттери чатырларда жана имараттын бетинде колдонулат, ал тургай, терезелердин, төбөлдөрдүн же көлөкө түзүлүштөрдүн бир бөлүгү катары колдонулат.Бул фотоэлектрдик түзүлүштөр көбүнчө имаратка тиркелген фотоэлектрдик системалар деп аталат.

Күн батареялары:

Монокристаллдуу кремний күн клеткалары

Монокристаллдуу кремний күн батареяларынын фотоэлектрдик конверсиясынын эффективдүүлүгү болжол менен 15%, ал эми эң жогоркусу - 24%, бул учурда күн батареяларынын бардык түрлөрүнүн фотоэлектрдик конверсиясынын эң жогорку эффективдүүлүгү, бирок өндүрүштүн баасы ушунчалык жогору болгондуктан, аны кеңири колдонууга болбойт. жана кеңири колдонулат.Көбүнчө колдонулат.Монокристаллдуу кремний көбүнчө чыңдалган айнек жана суу өткөрбөйт чайыр менен капталгандыктан, ал күчтүү жана бышык, анын кызмат мөөнөтү жалпысынан 15 жылга чейин, 25 жылга чейин.

Поликристаллдуу кремний күн батареялары

Поликристаллдуу кремний күн батареяларын өндүрүү процесси монокристаллдуу кремний күн батареяларына окшош, бирок поликристалл кремний күн батареяларынын фотоэлектрдик конверсия эффективдүүлүгү бир топ төмөн.дүйнөдөгү эң жогорку эффективдүү поликристалл кремний күн батареялары).Өндүрүш наркы боюнча, ал монокристаллдуу кремний күн батареяларына караганда арзаныраак, материалды өндүрүү оңой, электр энергиясын керектөө үнөмдөлөт жана өндүрүштүн жалпы наркы төмөн, ошондуктан ал абдан иштелип чыккан.Мындан тышкары, поликристаллдуу кремний күн батареяларынын иштөө мөөнөтү да монокристаллдуу кремний күн батареяларына караганда кыскараак.Наркы боюнча, монокристаллдуу кремний күн батареялары бир аз жакшыраак.

Аморфтук кремний күн клеткалары

Аморфтук кремний күн батареясы 1976-жылы пайда болгон жука пленкалуу күн батареясынын жаңы түрү болуп саналат. Ал монокристалл кремний жана поликристалл кремний күн батареяларын өндүрүү ыкмасынан таптакыр айырмаланат.жараян абдан жөнөкөйлөштүрүлгөн, кремний материалдарды керектөө абдан аз, ал эми электр керектөө төмөн.Артыкчылыгы аз жарык шарттарда да электр энергиясын өндүрө алат.Бирок, аморфтук кремний күн батареяларынын негизги көйгөйү - фотоэлектрдик конверсиянын натыйжалуулугу төмөн, эл аралык өнүккөн деңгээл 10% га жакын жана ал жетиштүү туруктуу эмес.Убакыттын узартылышы менен анын конверсия эффективдүүлүгү төмөндөйт.

Көп аралашмалуу күн батареялары

Көп кошулмалуу күн батареялары бир элементтүү жарым өткөргүч материалдардан жасалбаган күн батареяларына тиешелүү.Ар кайсы өлкөлөрдө изилдөөлөрдүн көптөгөн түрлөрү бар, алардын көбү өнөр жайлаштырыла элек, негизинен төмөнкүлөр: а) кадмий сульфиддүү күн батареялары б) галлий арсениддик күн батареялары в) жез индий селениди күн батареялары (жаңы көп тилкелүү градиент Cu (In, Ga) Se2 жука пленкалуу күн батареялары)

18

Өзгөчөлүктөрү:

Бул жогорку photoelectric кайра натыйжалуулугун жана жогорку ишенимдүүлүгүн бар;өнүккөн диффузиялык технология чип боюнча конверсиянын эффективдүүлүгүнүн бирдейлигин камсыз кылат;жакшы электр өткөрүмдүүлүктү, ишенимдүү адгезияны жана электроддун жакшы solderability камсыз кылат;жогорку тактыктагы зым тор Басылып чыккан графика жана жогорку тегиздик батареяны автоматтык түрдө ширетүүнү жана лазер менен кесүүнү жеңилдетет.

күн батареясынын модулу

1. Ламинат

2. Алюминий эритмесин ламинат коргойт жана мөөр жана колдоо белгилүү бир ролду ойнойт

3. Туташтыргыч куту Ал бүтүндөй электр энергиясын өндүрүү системасын коргойт жана ток өткөрүүчү станциянын милдетин аткарат.Эгерде компонент кыска туташуу болсо, туташуучу куту бүт системанын күйүп кетишинин алдын алуу үчүн кыска туташуу батареясынын сабын автоматтык түрдө ажыратат.Туташуу кутучасындагы эң маанилүү нерсе - бул диоддорду тандоо.Модулдагы клеткалардын түрүнө жараша тиешелүү диоддор да ар түрдүү.

4. Силикон мөөр функциясы, компонент жана алюминий эритмесинин алкагында, компонент жана бириктирүү кутучасынын ортосундагы түйүндөрдү жабуу үчүн колдонулат.Кээ бир компаниялар силикагелди алмаштыруу үчүн эки тараптуу скотч жана пенопласт колдонушат.Силикон Кытайда кеңири колдонулат.Процесс жөнөкөй, ыңгайлуу, иштетүүгө оңой жана үнөмдүү.абдан төмөн.

ламинат структурасы

1. Tempered айнек: анын милдети электр энергиясын өндүрүүнүн негизги органын коргоо болуп саналат (мисалы, батарейка), жарык берүү тандоо талап кылынат, жана жарык берүү ылдамдыгы жогору болушу керек (жалпысынан 91% дан ашык);ультра ак темпераменттүү дарылоо.

2. EVA: Бул бекемделген айнек жана электр энергиясын өндүрүүнүн негизги органы (мисалы, батарейкалар) бириктирүү жана чечүү үчүн колдонулат.Тунук EVA материалынын сапаты модулдун жашоосуна түздөн-түз таасир этет.абага дуушар болгон EVA карып жана саргайып жеңил болот, ошентип, модулдун жарык берүү таасир этет.EVA сапатынан тышкары, модулду өндүрүүчүлөрдүн ламинациялоо процесси да абдан таасирдүү.Мисалы, EVA чаптамасынын илешкектүүлүгү стандартка жооп бербейт, ал эми EVAнын чыңдалган айнекке жана арткы панелге биригүү күчү жетишсиз, бул EVAнын эрте болушуна алып келет.Карылык компоненттеринин жашоосуна таасир этет.

3. Электр энергиясын өндүрүүнүн негизги органы: Негизги милдети - электр энергиясын өндүрүү.Негизги электр энергиясын өндүрүү рыногунун негизги агымы кристаллдык кремний күн батареялары жана ичке пленкалуу күн батареялары болуп саналат.Экөөнүн тең өз артыкчылыктары жана кемчиликтери бар.Чиптин баасы жогору, бирок фотоэлектрдик конверсиянын эффективдүүлүгү да жогору.Бул сырткы күн нурунда электр энергиясын өндүрүү үчүн ичке пленкалуу күн батареялары үчүн ылайыктуу.Салыштырмалуу жабдуулардын баасы жогору, бирок керектөө жана батареянын баасы өтө төмөн, бирок фотоэлектрдик конверсиянын эффективдүүлүгү кристаллдык кремний клеткасынын жарымынан көбүн түзөт.Бирок аз жарык таасири абдан жакшы, ал ошондой эле кадимки жарык астында электр энергиясын өндүрө алат.

4. Арткы панелдин материалы, пломбалоочу, изоляциялоочу жана суу өткөрбөйт (көбүнчө TPT, TPE ж.б.) карылыкка туруктуу болушу керек.Көпчүлүк компоненттерди өндүрүүчүлөр 25 жылдык кепилдикке ээ.Температуралуу айнек жана алюминий эритмеси жалпысынан жакшы.Ачкыч артында жатат.такта жана силикагель талаптарга жооп бере алабы.Ушул пункттун негизги талаптарын түзөтүү 1. Күн батареясынын модулу ташуу, орнотуу жана пайдалануу учурундагы соккудан, титирөөдөн ж. ;2. Бул жакшы 3. Бул жакшы электр изоляциясы бар;4. Бул күчтүү каршы ультрафиолет жөндөмүнө ээ;5. жумушчу чыңалуу жана чыгаруу күчү ар кандай талаптарга ылайык иштелип чыккан.ар кандай чыңалуу, ток жана кубаттуулук чыгаруу талаптарын канааттандыруу үчүн зымдарды ар кандай ыкмаларын камсыз кылуу;

5. Күн батареяларын катар жана параллелдүү айкалыштыруудан келип чыккан эффективдүү жоготуу аз;

6. Күн батареяларынын байланышы ишенимдүү;

7. Күн батареяларынын модулдарын табигый шарттарда 20 жылдан ашык колдонууну талап кылган узак иштөө мөөнөтү;

8. Жогоруда айтылган шарттарда таңгактоо баасы мүмкүн болушунча төмөн болушу керек.

Күчтү эсептөө:

Күн AC энергиясын өндүрүү системасы күн панелдеринен, заряд контролерлордон, инверторлордон жана батарейкалардан турат;күн туруктуу электр энергиясын өндүрүү системасы инверторду камтыбайт.Күн энергиясын өндүрүү тутумун жүктү жетиштүү кубаттуулук менен камсыз кылуу үчүн, электр приборунун кубаттуулугуна жараша ар бир компонентти туура тандоо керек.Эсептөө ыкмасын киргизүү үчүн мисал катары 100 Вт чыгаруу күчүн алып, аны күнүнө 6 саат колдонуңуз:

1. Алгач суткасына сарпталган ватт-саатты эсептеп алыңыз (анын ичинде инвертордук жоготуулар):

Эгерде инвертордун конверсиялык эффективдүүлүгү 90% болсо, анда чыгуу кубаттуулугу 100 Вт болгондо, иш жүзүндө талап кылынган чыгаруу кубаттуулугу 100W/90%=111W болушу керек;эгерде ал суткасына 5 саат колдонулса, электр энергиясын керектөө 111W*5 саат = 555Wh.

2. Күн панелин эсептөө:

Күнүмдүк 6 сааттык эффективдүү күн убактысына ылайык жана кубаттоо эффективдүүлүгүн жана заряддоо процессиндеги жоготууларды эске алуу менен, күн панелинин кубаттуулугу 555Wh / 6h / 70% = 130W болушу керек.Алардын ичинен 70% кубаттоо процессинде күн панели колдонгон чыныгы энергия.


Билдирүү убактысы: 2022-жылдын 09-ноябры