2010新能源技术-2.2.3-光伏发电原理2(学时2).ppt
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1、太阳能光电转换技术太阳能光电转换技术(光伏发电)(光伏发电)新能源技术教学新能源技术教学1outline第一节第一节 太阳电池发展概述太阳电池发展概述第二节第二节 太阳电池用硅材料制备技术太阳电池用硅材料制备技术第三节第三节 太阳能电池的基本原理太阳能电池的基本原理第四节第四节 晶体硅太阳电池晶体硅太阳电池第五节第五节 非晶硅太阳电池非晶硅太阳电池2第三节第三节 太阳能电池的基本原理太阳能电池的基本原理 一、半导体与一、半导体与P-N结结二、太阳能电池的基本特性二、太阳能电池的基本特性1 光伏发电原理和影响因素光伏发电原理和影响因素2 太阳电池效率和结构设计太阳电池效率和结构设计 31 光伏发
2、电原理和影响因素光伏发电原理和影响因素1.1 光的吸收与载流子复合光的吸收与载流子复合1.2 光照的影响光照的影响 1.3 光谱响应光谱响应 1.4 温度的影响温度的影响 1.5 寄生电阻的影响寄生电阻的影响 41.1 光的吸收与载流子复合光的吸收与载流子复合n当光照射到半导体材料时,拥有比禁带宽(Eg)还小的能量(Eph)的光子与半导体的相互左右极弱,于是顺利地穿透半导体,就如半导体是透明的一样。n然而,能量比带隙能量大的光子(EghEg)会与形成共价键的电子相作用,用它自身所具有的能量去破坏共价键,形成可以自有流动的电子-空穴对。光照时电子光照时电子-空穴对的产生空穴对的产生 Eg导带导带
3、(禁带宽禁带宽)价带价带5n光子的能量越高,被吸收的位置就越接近半导体表面,较低能量的光子则在距半导体表面较深处被吸收。光的能量与电子光的能量与电子-空穴对产生的位置间的联系空穴对产生的位置间的联系 6Resource Characteristics 地面附近太阳辐射光谱图地面附近太阳辐射光谱图7The absorption depths of silicon 8n单位体积内电子-空穴对的产生率可用下式表示:nN为光子的流量(每秒流过单位面积的光子数量),是吸收系数,x是到表面的距离。物理意义物理意义相当于某波长的光在媒质中传播1/距离时能量减弱到原来能量的1/e。一般用吸收系数的倒数1/来表
4、征该波长的光在材料中的透入深度。911The generation rate in silicon for several wavelengths of light 121.1 光的吸收与载流子复合光的吸收与载流子复合n当光源被关掉后,系统势必会回到一个平衡状态。在没有外界能量来源的情况下,电子和空穴会无规则运动直到他们相遇并复合。n任何表面或内部的缺陷、杂质都会促进复合的产生。n材料的载流子寿命可以定义为电子空穴对从产生到复合的平均存在时间。对于硅,典型的载流子寿命约为1s。13n类似的,载流子的扩散长度就是载流子从产生到复合所能移动的平均距离。对于硅,扩散长度一般是100300m。n这两个
5、参数为太阳能电池应用的材料提出参考。n如果没有一个使电子定向移动的方法,半导体就无法输出能量。因此,一个功能完善的太阳能电池,通常需要增加一个整流P-N结来实现。141.2 光照的影响光照的影响 n照射到电池上的光可呈现多种不同的情形。为了使太阳能电池的能量转换效率最大化,必须设计使之得到最大的直接吸收以及反射后的吸收。1-顶电极上的反射与吸收;顶电极上的反射与吸收;2-在电池表面的反射;在电池表面的反射;3-可用的吸收;可用的吸收;4-电池底部的反射(仅对吸收较弱的光线有效);电池底部的反射(仅对吸收较弱的光线有效);5-反射后的吸收;反射后的吸收;6-背电极处的吸收背电极处的吸收 15n在
6、P-N结电场E的作用下,电子受力向N型一侧移动,空穴受力向P型一侧移动。短路时,在外电路产生光电流。理想短路情况下理想短路情况下P-N结区域电子与空穴的流动(电子、空穴产生、定向移结区域电子与空穴的流动(电子、空穴产生、定向移动、被收集、外电路流动)动、被收集、外电路流动)16n尽管如此,一部分电子和空穴在被收集之前就已经消失了。电子空穴对复合的一些可能模式,以及未复合的载流子被收集的情况电子空穴对复合的一些可能模式,以及未复合的载流子被收集的情况 17n总体来说,在P-N结越近的地方产生的电子空穴对越容易被收集。当V=0时,那些被收集的载流子将会产生一定大小的电流。如果电子空穴对在P-N结附
7、近小于一个扩散长度的范围内产生,收集的几率就比较大。18n在无光照的情况下,描述二极管电流I和电压V间函数关系的特征曲线(I-V曲线)为:n光线的照射对太阳电池的作用,可以认为是在原有的二极管暗电流基础之上叠加了一个电流增量,于是二极管公式变为:1.2 光照的影响光照的影响 19光的照射对光的照射对P-N结电流结电流-电压间函数特性的影响电压间函数特性的影响 电压电流电压电流方向?方向?20VIPower is either generated or dissipated,depending on the quadrant you are in.1ST Quadrant:Dissipation
8、3D Quadrant:Dissipation2ND Quadrant:Generation4TH Quadrant:Generation21IVDark Characteristic Light CharacteristicIVPower Generating RegionPower Dissipating RegionPower Dissipating Region22n光照能使电池的I-V曲线向下平移到第四象限,于是二极管的电能可以被获取。n为便于讨论,太阳电池的I-V特性曲线通常被上下翻转,将输出曲线置于第一象限,并用下式表示:23The VI characteristic of a
9、solar cell is usually displayed like this:VIVIThe coordinate system is flipped around the voltage axis.24n用于衡量在一定照射强度、工作温度以及面积条件下,太阳能电池电力输出的两个主要制约参数为:n短路电流短路电流(Isc,Short circuit current)当电压为零时电池输出的最大电流,Isc=IL。Isc与所接受到的光照强度成正比。n开路电压开路电压(Voc,Open circuit voltage)电流为零时,电池输出的最大电压。Voc的值随辐照强度的增加成对数方式增长。25
10、I=ISCR=0Does it surprise you that the current at short circuit is not infinite?Or that a current can flow with no voltage?Where does the energy originate?Question#1:26I=0R=Question#2:+_V=VOC27RS,RSH ISCVOCThe slopes of these lines are characteristic resistances.RSHRS28ISCRSRSHRLOADEquivalent circuit
11、 for a solar cell with load.Internal resistances RS and RSH represent power loss mechanisms inside the cell.CellCell29ISCRS=0 RSH=RLOADThe ideal solar cell would have no internal losses at all!What would the VI characteristic of THIS cell look like?30ISCVOCRSH=RS=0The Ideal Solar Cell31Notice that t
12、he area under the rectangle=PMAX for the ideal cell.For this cell,PMAX=VOC ISCISCVOCThe Ideal Solar Cell32n对于I-V曲线上的每一点,都可取该点上电流与电压的乘积,以反映此工作情形下的输出电功率。n填充因子(FF,Fill Factor)是衡量电池P-N结的质量以及串联电阻的参数。填充因子定义为:所以:33ISC,PMAX,VOC(0.5V,0 mA)V I=0 mW(0.43 V,142 mA)V I=61 mWISCVOCPMAX(0V,150 mA)V I=0 mWSome typi
13、cal values34ISCVOCFill FactorIn fact,PMAX/(ISC VOC)measures the cells quality as a power source.The quantity is called the“Fill Factor.”Can you see why?35补充:最大转换效率为带隙补充:最大转换效率为带隙Eg的函数的函数定性结论:定性结论:短路电流随短路电流随Eg的增大而减小;的增大而减小;开路电压随开路电压随Eg的增大而增大;的增大而增大;在在Eg为为1.4eV时出现太阳电池的最大转换效率时出现太阳电池的最大转换效率361.3 光谱响应光谱响
14、应 n当单个电子的能量比半导体材料的禁带宽度大时,太阳电池就会吸收这个光子并产生一个电子空穴对,在这种情况下,太阳能电池对入射光的光子产生响应。光子能量超出禁带宽度的部分以热量形式散失。电子空穴对的产生与超过带隙部分能量的散失电子空穴对的产生与超过带隙部分能量的散失 37量子效率(量子效率(QE)n太阳电池的量子效率(QE,Quantum Efficiency)可以定义为:假设照射到太阳能电池上的光子流为nph,这些光子在电池内部产生电子空穴对 ,则最终这些载流子对太阳能电池输出电流产生贡献的概率称为量子效率。n通常情况下,量子效率指外部量子效率(EQE,External Quantum Ef
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- 2010 新能源 技术 2.2 发电 原理 学时
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