@2太阳能电池的数学模型.docx
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1、2太阳能电池的数学模型2太阳能电池的数学模型太阳能电池的数学模型是太阳能电池模拟器系统设计的基础,本章从太阳能电池的工作原理、等效电路出发,具体介绍了太阳能电池数学模型的建模经过,给出了太阳能电池的数学模型,并且对该数学模型进行了仿真,证实了该数学模型的正确性,为下文提出六折线模型拟合太阳能电池的I-V特性曲线奠定了基础。2.1太阳能电池的工作原理通常所讲的太阳能电池指的是太阳能电池单体,太阳能电池单体是一种能够利用光伏效应将太阳能直接转换为电能的半导体装置,它的转换效率一般可达百分之十五左右。它通常是由大量的PN结串联而成的,整体构造一般是由一个P型半导体作为底座,在上面刻入N型薄膜,并且通
2、过金属导线把PN结的两端引出。太阳能电池单体是最小的光电转换单位,输出电压和输电电流都很小,一般不能够直接作为电源使用。通常都是将一定数量太阳能电池单体通过串联构成太阳能电池组件来使用。太阳能电池组件的输出电压一般到达24V左右,24V的电压可用来为蓄电池充电,能够应用在各个系统和领域中。当需要进行大功率光伏发电系统时,能够把这些太阳能电池组件通过一定的形式串联或并联起来,构成太阳能电池阵列。太阳能电池阵列能够产生较大的功率,能够用在各个领域中。太阳能电池发电的原理主要是半导体的光生伏特效应,也称为光伏效应。硅半导体构造如图2-1a)所示,在图中,硅原子用正电荷来表示,硅原子四周的四个电子用图
3、中的负电荷来表示。当向晶体硅中掺入其他的杂质,如硼、磷等就会构成一个个很小的PN结。当向晶体中掺入硼时,含有杂质硼的晶体硅的内部电子排列如图2-1(b)所示。图中,硅原子用正电荷来表示,硅原子四周的四个电子用负电荷表示,而图中黄色的就表示掺入的硼原子,由于硼原子的外部只要三个电子,就会吸引硅原子的一个电子过来,这样就会产生如图中蓝色的空穴,这个空穴又会由于没有足够的电子而去吸引别的电子,这样就构成了P(positive)型半导体。同样的原理,如图2-1(c),当掺入的杂质为磷时,由于磷原子的周围有五个电子,磷原子与硅原子结合时就会多出来一个电子,多出来的这一个电子通常在晶体内部是很活跃的,这样
4、就构成了N(negative)型半导体。如上面的分析,P型半导体内部含有多余的电子,而同时N型半导体内部含有多余的空穴,当这两种半导体材料结合在一起时,就会在交界处的区域内构成一个特殊的薄层,这个薄层就是PN结。PN结靠近P型半导体的这侧带负电,靠近N型半导体的这侧带正电。这是由于P型半导体内部含有多余的空穴,而N型半导体内部含有多余的电子,当二者结合在一起时就会出现电子和空穴的浓度差,这样就会出现P型半导体的空穴向N型半导体的这侧扩散,而N型半导体的电子向P型半导体这侧扩散,扩散的结果是P型半导体由于留下多余的电子而表现出带有负电,同时N型半导体由于留下了多余的空穴而表现出带有正电,这样就构
5、成了一个由N区指向P区的内建电场,而内建电场又有阻碍电子和空穴扩散的作用,并且还会使电子和空穴向与扩散运动相反的方向进行漂移运动。最终空穴和电子的扩散运动与漂移运动会到达一个动态的平衡。处于动态平衡下的这个薄膜区域就是PN结,如图2-2所示。当含有杂质的半导体遭到光照射时,PN结中,P型半导体中的电子会向N型区域流动,而N型半导体中的空穴会向P型区域流动。这样就构成了由N区向P区流动的电流,然后在PN结中由于空穴和电子的堆积就构成了电势差,这种电势差对外就表现为电源。由于半导体不是电的良导体,电子在PN结内部流动时会碰到很大的阻碍,对外就表现为内阻很大。为此,我们在PN结材料的外表涂上金属层以
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- 关 键 词:
- 太阳能电池 数学模型
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