Linh kiện tấm pin quang điện

Các thành phần của tấm pin quang điện là thiết bị phát điện tạo ra dòng điện một chiều khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và bao gồm các tế bào quang điện rắn mỏng gần như hoàn toàn được làm bằng vật liệu bán dẫn như silicon.

Vì không có bộ phận chuyển động nào, nên có thể vận hành trong thời gian dài mà không gây ra bất kỳ sự hao mòn nào. Các tế bào quang điện đơn giản có thể cung cấp năng lượng cho đồng hồ và máy tính, trong khi các hệ thống quang điện phức tạp hơn có thể cung cấp ánh sáng cho nhà ở và lưới điện. Các cụm tấm quang điện có thể được chế tạo theo nhiều hình dạng khác nhau và các cụm này có thể được kết nối để tạo ra nhiều điện hơn. Các thành phần tấm quang điện được sử dụng trên mái nhà và bề mặt tòa nhà, thậm chí còn được sử dụng làm một phần của cửa sổ, giếng trời hoặc thiết bị che nắng. Các hệ thống quang điện này thường được gọi là hệ thống quang điện gắn trên tòa nhà.

Pin mặt trời:

Pin mặt trời silicon đơn tinh thể

Hiệu suất chuyển đổi quang điện của pin mặt trời silicon đơn tinh thể là khoảng 15%, và cao nhất là 24%, đây là hiệu suất chuyển đổi quang điện cao nhất trong tất cả các loại pin mặt trời hiện nay, nhưng chi phí sản xuất quá cao nên không thể sử dụng rộng rãi và sử dụng rộng rãi. Được sử dụng phổ biến. Vì silicon đơn tinh thể thường được bao bọc bằng kính cường lực và nhựa chống thấm nước nên rất bền và tuổi thọ của nó thường lên đến 15 năm, lên đến 25 năm.

Pin mặt trời silicon đa tinh thể

Quy trình sản xuất pin mặt trời silicon đa tinh thể tương tự như pin mặt trời silicon đơn tinh thể, nhưng hiệu suất chuyển đổi quang điện của pin mặt trời silicon đa tinh thể thấp hơn nhiều. pin mặt trời silicon đa tinh thể có hiệu suất cao nhất thế giới). Về chi phí sản xuất, nó rẻ hơn pin mặt trời silicon đơn tinh thể, vật liệu chế tạo đơn giản, tiết kiệm điện năng tiêu thụ và tổng chi phí sản xuất thấp hơn nên đã được phát triển rất nhiều. Ngoài ra, tuổi thọ của pin mặt trời silicon đa tinh thể cũng ngắn hơn pin mặt trời silicon đơn tinh thể. Về hiệu suất chi phí, pin mặt trời silicon đơn tinh thể tốt hơn một chút.

Pin mặt trời silic vô định hình

Pin mặt trời silic vô định hình là một loại pin mặt trời màng mỏng mới xuất hiện vào năm 1976. Nó hoàn toàn khác với phương pháp sản xuất pin mặt trời silic đơn tinh thể và silic đa tinh thể. Quy trình được đơn giản hóa rất nhiều, mức tiêu thụ vật liệu silic rất nhỏ và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn. Ưu điểm là có thể tạo ra điện ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên, vấn đề chính của pin mặt trời silic vô định hình là hiệu suất chuyển đổi quang điện thấp, trình độ tiên tiến quốc tế khoảng 10% và không đủ ổn định. Theo thời gian, hiệu suất chuyển đổi của nó giảm dần.

Pin mặt trời đa hợp chất

Pin mặt trời đa hợp chất là pin mặt trời không được làm từ vật liệu bán dẫn một thành phần. Có nhiều loại nghiên cứu ở nhiều quốc gia khác nhau, hầu hết trong số đó chưa được công nghiệp hóa, chủ yếu bao gồm: a) pin mặt trời cadmium sulfide b) pin mặt trời gallium arsenide c) pin mặt trời đồng indium selenide (một loại pin mặt trời màng mỏng đa dải mới Cu(In, Ga) Se2 gradient)

18

Đặc trưng:

Có hiệu suất chuyển đổi quang điện cao và độ tin cậy cao; công nghệ khuếch tán tiên tiến đảm bảo tính đồng nhất của hiệu suất chuyển đổi trên toàn bộ chip; đảm bảo độ dẫn điện tốt, độ bám dính đáng tin cậy và khả năng hàn điện cực tốt; lưới thép có độ chính xác cao Đồ họa in và độ phẳng cao giúp pin dễ dàng hàn tự động và cắt laser.

mô-đun pin mặt trời

1. Tấm ép

2. Hợp kim nhôm bảo vệ lớp phủ và đóng vai trò nhất định trong việc bịt kín và hỗ trợ

3. Hộp nối Nó bảo vệ toàn bộ hệ thống phát điện và hoạt động như một trạm chuyển dòng điện. Nếu thành phần bị ngắn mạch, hộp nối sẽ tự động ngắt kết nối chuỗi pin ngắn mạch để ngăn toàn bộ hệ thống bị cháy. Điều quan trọng nhất trong hộp nối là lựa chọn diode. Tùy thuộc vào loại cell trong mô-đun, các diode tương ứng cũng khác nhau.

4. Chức năng bịt kín bằng silicon, dùng để bịt kín mối nối giữa linh kiện và khung hợp kim nhôm, linh kiện và hộp nối. Một số công ty sử dụng băng dính hai mặt và bọt để thay thế silica gel. Silicone được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc. Quy trình đơn giản, tiện lợi, dễ vận hành và tiết kiệm chi phí. rất thấp.

cấu trúc laminate

1. Kính cường lực: chức năng của nó là bảo vệ phần thân chính của máy phát điện (như pin), cần lựa chọn độ truyền sáng và tốc độ truyền sáng phải cao (thường là hơn 91%); xử lý cường lực siêu trắng.

2. EVA: Dùng để liên kết và cố định kính cường lực và thân máy phát điện chính (như pin). Chất lượng vật liệu EVA trong suốt ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của module. EVA tiếp xúc với không khí dễ bị lão hóa và chuyển sang màu vàng, do đó ảnh hưởng đến khả năng truyền ánh sáng của module. Ngoài chất lượng của bản thân EVA, quy trình cán màng của các nhà sản xuất module cũng có ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ, độ nhớt của keo dán EVA không đạt tiêu chuẩn, lực liên kết của EVA với kính cường lực và mặt sau không đủ, điều này sẽ khiến EVA bị lão hóa sớm. Lão hóa ảnh hưởng đến tuổi thọ của linh kiện.

3. Thân chính của máy phát điện: Chức năng chính là tạo ra điện. Dòng chính của thị trường máy phát điện chính là pin mặt trời silicon tinh thể và pin mặt trời màng mỏng. Cả hai đều có ưu và nhược điểm riêng. Chi phí của chip cao, nhưng hiệu suất chuyển đổi quang điện cũng cao. Pin mặt trời màng mỏng phù hợp hơn để tạo ra điện dưới ánh sáng mặt trời ngoài trời. Chi phí thiết bị tương đối cao, nhưng mức tiêu thụ và chi phí pin rất thấp, nhưng hiệu suất chuyển đổi quang điện cao hơn một nửa so với pin silicon tinh thể. Nhưng hiệu ứng ánh sáng yếu rất tốt và nó cũng có thể tạo ra điện dưới ánh sáng thông thường.

4. Vật liệu của mặt sau, lớp niêm phong, cách điện và chống thấm nước (thường là TPT, TPE, v.v.) phải có khả năng chống lão hóa. Hầu hết các nhà sản xuất linh kiện đều có chế độ bảo hành 25 năm. Kính cường lực và hợp kim nhôm nói chung là tốt. Chìa khóa nằm ở mặt sau. Liệu bảng mạch và silica gel có đáp ứng được các yêu cầu hay không. Chỉnh sửa các yêu cầu cơ bản của đoạn văn này 1. Nó có thể cung cấp đủ độ bền cơ học, để mô-đun pin mặt trời có thể chịu được ứng suất do va đập, rung động, v.v. trong quá trình vận chuyển, lắp đặt và sử dụng, và có thể chịu được lực va chạm của mưa đá; 2. Nó có tốt 3. Nó có hiệu suất cách điện tốt; 4. Nó có khả năng chống tia cực tím mạnh; 5. Điện áp làm việc và công suất đầu ra được thiết kế theo các yêu cầu khác nhau. Cung cấp nhiều phương pháp đấu dây khác nhau để đáp ứng các yêu cầu về điện áp, dòng điện và công suất đầu ra khác nhau;

5. Hiệu suất mất mát do kết hợp các tế bào quang điện nối tiếp và song song là nhỏ;

6. Kết nối các tế bào quang điện đáng tin cậy;

7. Tuổi thọ cao, yêu cầu các tấm pin mặt trời phải được sử dụng trong hơn 20 năm trong điều kiện tự nhiên;

8. Theo các điều kiện nêu trên, chi phí đóng gói phải ở mức thấp nhất có thể.

Tính toán công suất:

Hệ thống phát điện xoay chiều năng lượng mặt trời bao gồm các tấm pin mặt trời, bộ điều khiển sạc, bộ biến tần và ắc quy; hệ thống phát điện một chiều năng lượng mặt trời không bao gồm bộ biến tần. Để hệ thống phát điện xoay chiều năng lượng mặt trời có thể cung cấp đủ điện cho tải, cần phải lựa chọn hợp lý từng thành phần theo công suất của thiết bị điện. Lấy công suất đầu ra 100W và sử dụng trong 6 giờ một ngày làm ví dụ để giới thiệu phương pháp tính toán:

1. Đầu tiên hãy tính toán lượng watt-giờ tiêu thụ mỗi ngày (bao gồm cả tổn thất biến tần):

Nếu hiệu suất chuyển đổi của biến tần là 90%, khi công suất đầu ra là 100W, công suất đầu ra thực tế cần thiết phải là 100W/90% = 111W; nếu sử dụng trong 5 giờ một ngày, điện năng tiêu thụ là 111W * 5 giờ = 555Wh.

2. Tính toán tấm pin mặt trời:

Theo thời gian nắng hiệu quả hàng ngày là 6 giờ, và xét đến hiệu suất sạc và tổn thất trong quá trình sạc, công suất đầu ra của tấm pin mặt trời phải là 555Wh/6h/70%=130W. Trong đó, 70% là công suất thực tế mà tấm pin mặt trời sử dụng trong quá trình sạc.


Thời gian đăng: 09-11-2022