2022年某MW太阳能屋顶光伏发电工程应用分析.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 某 15MW 太阳能屋顶光伏发电工程的应用分析该文档共享来源光伏辅料网:摘要 由于目前太阳能电池本身的光电转换效率比较低且对太阳能电池的利用率低,为最大限度地提高太阳能电池的利用率,削减电能损耗,从太阳能电池的制备工艺、全自动跟踪电池板及太阳能电池最大功率点跟踪MPPT 三个角度动身,对当前高效利用太阳能电池的现状进行总结分析. 关键 词 太 阳 能 电 池 ; 全 自 动 跟 踪 ; 最 大 功率 点 跟 踪能源短缺、环境恶化成为日益严峻的全球性问题,人类为追求可连续性进展,正在积极进展可再生能源技术,查找新能源是当前人类面临的紧迫问题.太阳
2、能清洁、无污染,并且取之不尽,用之不竭,因此越来越受到人们的关注 .光伏发电是当前利用太阳能的主要方式之一 .太阳能电池利用光生伏特效应原理,将太阳光能直接转化为电能,既可以直接为小型电器供应电能,又可以进行光伏并网发电,应用前景宽阔,并且在转化过程中,无污染、无噪声 .因此,深化讨论和利用太阳能资源,对缓解资源危机,改善生态环境,具有十分重要的意义 .但目前太阳能电池的光电转换效率比较低,且戚本较高,因此提高太阳能电池的光电转换效率、降低成本、提高太阳能电池的利用率是人们当前讨论的热点问题 . 1 硅 基 太 阳 能 电 池很多半导体材料都可以用来制造太阳能电池,因此太阳能电池的种类很多 .
3、硅基太阳能电池是最早进展起来,并且也是目前进展最成熟的太阳能电池,主要包括单晶硅、多晶硅和非晶硅太阳能电池. 单品硅太阳能电池稳固性好,具有比较高的转换效率,规模生产的电池组件的光电转换效率可以达到12%-I6% ,而试验室记录的最高转换效率已经超过了25%,但其成本较高.与单晶硅相比,多晶硅半导体材料的价格相对较低,相应的电池单元成本也较低,特别具有竞争优势 .然而由于多晶硅材料存在着较多的缺陷,如晶界、位错等,转换效率仍不够高够好.非晶硅太阳能电池的转换效率和稳定性都不. 2新型太阳能电池的制备工艺对硅基太阳能电池来说,目前其性价比仍不能和传统能源相竞争.因此,提高其光电转换效率和降低成本
4、是当前讨论的热点问题硅.这就需要改进太阳能电池材料的制备工艺,因此. 各类新型太阳能电池应运而生2.1多晶薄膜太阳能电池多晶硅薄膜太阳能电池是既具有单晶硅和多晶硅太阳能电池的高光电转换效率和长寿 命,又具有非晶硅太阳能电池材料的制备工艺相对简洁等优点的新一代电池 .多晶硅薄膜太 阳能电池是在低成本的衬底材料上生长一层多晶硅薄膜,用相对薄的晶体硅层作为太阳能 电池的激活层,不仅保持了晶体硅太阳能电池的高性能和稳固性,而且材料的用量大大下名师归纳总结 降,明显地降低了太阳能电池的成本.其简洁结构如图1 所示 . 第 1 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - -
5、- - - 在多晶硅薄膜太阳能电池的制备过程中:衬底材料有玻璃、C-Si、P-Si、SiC、A1203 、Si02 膜等;隔离层是在衬底上再沉积一层薄膜,如在玻璃衬底上沉积一层 SiOz 薄膜,起介质层 绝缘 和隔膜层 阻挡衬底中杂质渗入多晶硅薄膜 法LPCVD 制备,通过再结晶等方法使品粒增大,用的作用;籽晶层一般用低温等离子体 CVD 等方法在其上生长多晶硅曹膜;P-N 结可以在沉积多晶硅薄膜的同时掺棚、磷等获得;光学限制即上下表面织构化和减反 射;电学限制即制备前后电极的欧姆接触;电极制备方法主要有丝网印刷、光刻、电子束蒸发和电子镀等 .为了提高薄膜电池的光利用率,前电极经常采纳绒面设计
6、,增强其陷光作用,而背电极为了增强其反射成效,背电极的透亮导电膜要保证其平整性;钝化包括品粒晶界钝化和表面钝化;为进一步提高光电转换效率,人们在制备工艺上进行了很多改进:1制造绒面、减反射膜和高反射背电极来增加太阳光的透过率.多孔硅作为多晶硅太阳能电池的减反射膜具有实用意义,其减反射的作用已能与双重减反射膜相比,所得多晶硅电池的效率也能达到13.4%;2采纳氢钝化,钝化硅体内的悬挂键等缺陷.在晶体生长中受应力等影响造成缺陷越多的硅材料,氢钝化的成效越好.氢钝化可采纳离子注入或等离子体处理.在多晶硅太阳能电池表面采纳等离子增强化学气相沉积法镀上一层氮化硅减反射膜,由于硅皖分解时产生氢离子对多晶硅
7、可产生氢钝化的成效,以防止其氧化;3衬底与薄膜之间增加介质用来绝名师归纳总结 缘; 4表面钝化和体钝化以降低薄膜晶粒品界和品行错位等缺陷;5采纳丝网印刷技术制第 2 页,共 8 页备细金属栅电极;6通过转变试验方法和试验参数未获得大颗粒、取向规章、低杂质的多晶硅薄膜. 2.2染料敏化纳M晶太阳能电池近年来,随着纳M 材料科学的飞速进展,人们发觉纳MTiOz 不仅在光帮助催化降解方面 5 具有良好的性能,而且在光电转换方面成效显著.用染料敏化的TiOz 纳 M 品多孔膜作为光电阳极的化学太阳能光电池,称为染料敏化纳M 晶太阳能电池 .染料敏化纳M 晶太阳能电池的结构如图2 所示 .其主要由导电膜
8、、导电玻璃、纳M 晶半导体多孔膜、染料光敏化剂、电解质和铅电极等组成. - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - TiO2 是一种廉价、安全、无污染且特别稳固的半导体材料 . 在光照条件下,TiO2 价带上的电子被激发到导带,同时在价带上形成空穴. 由于纳 MTiO2禁带宽度仅为 3.2eV,再加上电子在半导体内的复合,使之仅能吸取整个太阳光谱5%左右的紫外光,光电转换效率低 . 充分利用太阳光中的可见光 大约为太阳光谱的 45%作为激发光源对 TiO2 的广泛应用至关重要 . 而另一个需要解决的问题就是 TiO2 的量子产率较低,因此有必要提高催化剂的光催化
9、效率 . 因此,需要拓展 TiOz 吸取光谱以及提高TiO2 的光催化效率 . 其中一个重要的途径就是将光敏材料经化学键合或物理吸附在高比表面积的 TiO2 纳 M薄膜上使宽带隙的Ti02 敏化 . 在染料敏化太阳能电池制备过程中,敏化材料的挑选至关重要 . 其中染料敏化剂性能的优劣将直接影响染料敏化太阳能电池的光电转换效率 . 染料敏化剂是染料敏化纳 M晶太阳能电池中特别关键的部分,敏化剂一般要满意以下条件 :1在 Ti02 纳 M结构半导体电极表面有良好的吸附性,即能够快速达到吸附平稳,且不易脱落; 2 在可见光区有较强的、尽量宽的吸取带;3 能级匹配,其氧化态和激发态要有较高的稳固性;效
10、率 . 敏化剂敏化半导体过程如下4 激发态寿命足够长,且具有很高的电荷传输:1 敏化剂吸附到半导体表面;2 吸附态的敏化剂分子吸取光子被激发;上;3 激发态的敏化剂分子将电子注入到半导体的导带用于光化学转换的半导体材料,稳固性好的禁带太宽 如 Ti02 ,E=3.2eV ,可见光难以激发,而对可见光敏锐的窄禁带半导体材料 如 CdS,且=2.5eV 却不稳固 . 半导体光敏化利用这一冲突,采纳宽、窄禁带半导体复合的方法提高电荷的分别效率,拓展宽禁带半导体的光谱响应区 . 其复合方法包括简洁的组合、掺杂、多层结构和异相组合等 化,在光敏电池中仍在探究;. 该方法目前主要用于半导体的光催总之,通过
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