太阳能电池的分类 及光伏发电的优缺点
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3. 单晶硅光电转换效率都在13%~15%以上。
4. 器件用0.5~2 .cm,厚度约为220微米~300
微米。
5.减反射膜用氮化硅薄膜。
6.工艺简单,可大规模生产,多晶硅生产的产
量和市场占有量较大。
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7. 根据减反射膜厚度的不同,其呈现出的颜色也 不一样,有金色、绿色,深蓝色等。
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2、多晶硅太阳电池生产过程
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4. 商业用转换效率在6%~7.5%左右。 5. 非晶硅有光致衰减效应。
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二、太阳能光伏发电优缺点
1、太阳能光伏发电的主要优点:
(1)结构简单.体积小且轻。 (2)易安装,易运输,建设周期短。 (3)容易启动,维护简单,随时使用,保证供应。 (4)清洁,安全,无噪声。 (5)可靠件高,寿命长。 (6)太阳能无处不有,应用范围广。 (7)降价速度快,能量偿还时间有可能缩短。
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2、太阳能光伏发电的主要缺点
(1)能量分散,占地面积大。 (2)间歇性大。除了昼夜这种周期变化外,太
阳能光伏发电还常常受云层变化的影响。 小功率光伏发电系统可用蓄电池补充,大 功率光伏电站的控制运行比常规火电厂、 水电站、核电厂要复杂。 (3)地域性强。
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本节课你学到了吗?
• 太阳能电池按结构的不同进行分类 • 太阳能电池按材料的不同进行分类 • 光伏发电的主要优缺点
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本节课作业
1、太阳能电池按照结构的不同分为哪些? (包括各种分类的定义及特点,并举 例)
2、太阳能电池按照材料的不同分为哪些? (包括各种分类的定义及特点,并举 例)
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谢谢大家!
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5.减反射膜用热氧化法或常压化学气相沉积法
制备SiO2或TiO2薄膜A 。
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6. 特点:硅材料丰富;制造技术成熟;结晶中 缺陷较少;转换效率高;可靠性强;稳定性 高,能使用30年左右。
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多晶硅太阳电池
1.其制作不是拉成单晶,而是熔化后浇铸成正 方形的硅锭。
2.硅表面有很多不同大小的结晶区组成。
• 晶体硅电池应用最广,其中单晶硅的光电
转换效率实验室已高达24.2%,工厂规模化
生产的单晶硅电池其效率也在12%以上。
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N型单晶硅 P型单晶硅
背电极
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太阳能电池的A基本结构
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光子
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N型单晶硅 空间电荷区E
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+-+-+--+-+-+-+-+-
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P型单晶硅
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背电极
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太阳能电池A吸光过程
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P型单Biblioteka Baidu硅太阳电池结构
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几种常见的太阳电池
单晶硅太阳电池
1.其原子排列非常规则,转换效率最高。
2.实验室转换效率:澳大利亚新南威尔士大学 保持的24.7%。
3.器件用1~3 .cm,厚度约为200微米~300 4.微米。 4. 单晶硅光电转换效率都在15%以上。
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薄如纸片的太阳电池
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非晶硅太阳电池
1.非晶硅的表示: ----Si。
2. 光吸收能力很强,仅仅几微米就能吸收阳光 光吸收系数很大,因此可以把它做到很薄。
3. 禁带宽度是1.5eV~2.0eV(晶体硅的为1.12eV) 与太阳光谱有更好的匹配。
4. 制作工艺简单,耗能少,可以沉积在玻璃、 不锈钢、甚至廉价的耐温塑料上。沉积温度 300~400 oC。
太阳能电池的分类 及光伏发电的优缺点
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太阳能电池发电原理图
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一、太阳能电池发电分类
• 常用太阳电池按其材料可以分为:
1)硅太阳能电池;2)以无机盐如砷 化镓III-V化合物、硫化镉、铜铟硒等多元化 合物为材料的电池;3)功能高分子材料制 备的大阳能电池;4)纳米晶太阳能电池等。
如:晶体硅电池、硫化镉电池、硫化锑 电池、砷化镓电池、非晶硅电池、硒铟铜 电池、叠层串联电池等。