CCD特性实验仪实验指导及操作说明书.doc
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1、ZKY-SAC- 太阳能电池特性实验仪太阳能电池特性实验仪实验指导及操作说明书实验指导及操作说明书四四 川川 世世 纪纪 中中 科科 光光 电电 技技 术术 有有 限限 公公 司司地址:四川省成都经济技术开发区南二路 309 号 邮编:610100电话:(028)85247006 85213812 传真:(028)85247006网址;WWW.ZKY.CN E-mail: ZKYZKY.Cn2015-05-06太阳能电池特性实验仪实验指导及操作说明书 第 1 页 共 7 页四川世纪中科光电技术有限公司 地址:四川省成都经济技术开发区南二路 309 号 邮编:610100 电话:(028)852
2、47006 85213812 传真:(028)85247006太阳能电池特性实验太阳能电池特性实验能源短缺和地球生态环境污染已经成为人类面临的最大问题。本世纪初进行的世界能源储量调 查显示,全球剩余煤炭只能维持约 216 年,石油只能维持 45 年,天然气只能维持 61 年,用于核发 电的铀也只能维持 71 年。另一方面,煤炭、石油等矿物能源的使用,产生大量的 CO2、SO2等温 室气体,造成全球变暖,冰川融化,海平面升高,暴风雨和酸雨等自然灾害频繁发生,给人类带来 无穷的烦恼。根据计算,现在全球每年排放的 CO2已经超过 500 亿吨。我国能源消费以煤为主, CO2的排放量占世界的 15%,
3、仅次于美国,所以减少排放 CO2、SO2等温室气体,已经成为刻不容 缓的大事。推广使用太阳辐射能、水能、风能、生物质能等可再生能源是今后的必然趋势。 广义地说,太阳光的辐射能、水能、风能、生物质能、潮汐能都属于太阳能,它们随着太阳和 地球的活动,周而复始地循环,几十亿年内不会枯竭,因此我们把它们称为可再生能源。太阳的光 辐射可以说是取之不尽、用之不竭的能源。太阳与地球的平均距离为 1 亿 5 千万公里。在地球大气 圈外,太阳辐射的功率密度为 1.353kW /m2,称为太阳常数。到达地球表面时,部分太阳光被大气 层吸收,光辐射的强度降低。在地球海平面上,正午垂直入射时,太阳辐射的功率密度约为
4、1kW /m2 ,通常被作为测试太阳电池性能的标准光辐射强度。太阳光辐射的能量非常巨大,从太阳到地 球的总辐射功率比目前全世界的平均消费电力还要大数十万倍。每年到达地球的辐射能相当于 49000 亿吨标准煤的燃烧能。太阳能不但数量巨大,用之不竭,而且是不会产生环境污染的绿色能 源,所以大力推广太阳能的应用是世界性的趋势。 太阳能发电有两种方式。光热电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太 阳能集热器将所吸收的热能转换成蒸汽,再驱动汽轮机发电,太阳能热发电的缺点是效率很低而成 本很高。光电直接转换方式是利用光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能,光电转换的基 本装置就是太阳能电池。
5、与传统发电方式相比,太阳能发电目前成本较高,所以通常用于远离传统电源的偏远地区, 2002 年,国家有关部委启动了“西部省区无电乡通电计划” ,通过太阳能和小型风力发电解决西部 七省区无电乡的用电问题。随着研究工作的深入与生产规模的扩大,太阳能发电的成本下降很快, 而资源枯竭与环境保护导致传统电源成本上升。太阳能发电有望在不久的将来在价格上可以与传统 电源竞争,太阳能应用具有光明的前景。 根据所用材料的不同,太阳能电池可分为硅太阳能电池,化合物太阳能电池,聚合物太阳能电 池,有机太阳能电池等。其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。 本实验研究单晶硅、多晶硅、非晶硅 3 种太阳
6、能电池的特性。实验目的实验目的1.太阳能电池的暗伏安特性测量 2.测量太阳能电池的开路电压和光强之间的关系 3.测量太阳能电池的短路电流和光强之间的关系 4.太阳能电池的输出特性测量实验原理实验原理太阳能电池利用半导体 P-N 结受光照射时的光伏 效应发电,太阳能电池的基本结构就是一个大面积平 面 P-N 结,图 1 为 P-N 结示意图。 P 型半导体中有相当数量的空穴,几乎没有自由N 势垒电场方向 空间电荷区 P 图 1 半导体 P-N 结示意图 太阳能电池特性实验仪实验指导及操作说明书 第 2 页 共 7 页四川世纪中科光电技术有限公司 地址:四川省成都经济技术开发区南二路 309 号
7、邮编:610100 电话:(028)85247006 85213812 传真:(028)85247006电子。N 型半导体中有相当数量的自由电子,几乎没有空穴。当两种半导体结合在一起形成 P-N 结 时,N 区的电子(带负电)向 P 区扩散, P 区的空穴(带正电)向 N 区扩散,在 P-N 结附近形成 空间电荷区与势垒电场。势垒电场会使载流子向扩散的反方向作漂移运动,最终扩散与漂移达到平 衡,使流过 P-N 结的净电流为零。在空间电荷区内,P 区的空穴被来自 N 区的电子复合,N区的电 子被来自 P 区的空穴复合,使该区内几乎没有能导电的载流子,又称为结区或耗尽区。 当光电池受光照射时,部分
8、电子被激发而产生电子空穴对,在结区激发的电子和空穴分别被 势垒电场推向 N 区和 P 区,使 N 区有过量的电子而带负电,P 区有过量的空穴而带正电,P-N 结两 端形成电压,这就是光伏效应,若将 P-N 结两端接入外电路,就可向负载输出电能。 在一定的光照条件下,改变太阳能电池负载电 阻的大小,测量其输出电压与输出电流,得到输出 伏安特性,如图 2 实线所示。 负载电阻为零时测得的最大电流 ISC称为短路电 流。负载断开时测得的最大电压 VOC称为开路电压。太阳能电池的输出功率为输出电压与输出电流 的乘积。同样的电池及光照条件,负载电阻大小不 一样时,输出的功率是不一样的。若以输出电压为 横
9、坐标,输出功率为纵坐标,绘出的 P-V 曲线如图 2 点划线所示。 输出电压与输出电流的最大乘积值称为最大输出功率 Pmax。 填充因子 F.F 定义为:(1)scocIVPFFmax填充因子是表征太阳电池性能优劣的重要参 数,其值越大,电池的光电转换效率越高,一般 的硅光电池 FF 值在 0.750.8 之间。 转换效率s定义为:(2)%100(%)maxinsPPPin 为入射到太阳能电池表面的光功率。 理论分析及实验表明,在不同的光照条件下, 短路电流随入射光功率线性增长,而开路电压在入射光功率增加时只略微增加,如图 3 所示。 硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非
10、晶硅薄膜太阳能电池三种。单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟。在实验室里最高的转换效率为 24.7%,规 模生产时的效率可达到 15%。在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位。但由于单晶硅价格高, 大幅度降低其成本很困难,为了节省硅材料,发展了多晶硅薄膜和非晶硅薄膜做为单晶硅太阳能电 池的替代产品。 多晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅比较,成本低廉,而效率高于非晶硅薄膜电池,其实验室最 高转换效率为 18%,工业规模生产的转换效率可达到 10%。因此,多晶硅薄膜电池可能在未来的太 阳能电池市场上占据主导地位。 非晶硅薄膜太阳能电池成本低,重量轻,便于大规模生产,有极大的潜力。如果能进一步解输
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