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发布时间:2020-06-03 06:36:44
晶体硅是生产单晶硅的直接材料。它是人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的基本电子信息数据。它被称为“微电子建筑的支柱”。在太阳能利用中,单晶硅和多晶硅也发挥着巨大的作用。尽管从现在开始,为了使太阳能发电有更大的市场并被广泛的消费者接受,有必要增加太阳能电池的光电转换功率并降低生产成本。从目前世界太阳能电池的发展过程可以看出,其发展趋势是单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜数据(包括微晶硅薄膜、化合物基薄膜和染料薄膜)。单晶硅和多晶硅的区别在于:当熔融的元素硅凝结时,硅原子在金刚石晶格中排列成许多晶核。如果这些晶核生长成具有相同晶面取向的晶粒,则形成单晶硅。如果这些晶核生长成具有不同晶面取向的晶粒,就会形成多晶硅。多晶硅和单晶硅的区别主要表现在物理性质上。例如,多晶硅在机械性能和电学性能上不如单晶硅。多晶硅可以用作拉制单晶硅的材料。晶体硅分为多晶和单晶:多晶硅一般用于太阳能路灯等;单晶硅纯度更高。如果使用相同的转换芯片,单晶硅的转换功率会更高。非晶硅属于晶体硅的化合物和混合物,它能在只有光的情况下发电。我们使用的普通计算器上带有一小块非晶硅。总的来说,现在单晶硅和多晶硅的价格和市场价格差不多。非晶硅的价格稍低,但转换能力不如单晶硅和多晶硅。所以非晶硅面板更便宜。
单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池单晶硅太阳能电池主要由单晶硅制成。与其他类型的太阳能电池相比,单晶硅太阳能电池具有较高的转换效率。通常,单晶硅太阳能电池的四个角是圆角。单晶硅太阳能电池的厚度通常为200 μm-350 μm。当前的生产趋势是向超薄***方向发展。德国太阳能电池制造商已经证实,40uM厚的单晶硅可以实现20%的转换效率。
EVA的主要性能指标:熔融指数——影响EVA的熔融速度;软化点——影响EVA开始软化的温度点;透射率——对于不同的光谱分布具有不同的透射率,主要是指在AM1.5的光谱分布条件下的透射率:粘合后的密度——;结合后的比热——反映了在结合后的EVA吸收相同热量的条件下的温升值。导热率——粘合后的导热率反映了粘合后的EVA导热率。玻璃化转变温度:反映了EVA的耐低温性;断裂拉伸强度——粘合后的乙烯-***酯的断裂拉伸强度反映了粘合后乙烯-***酯的抗断裂机械强度。断裂伸长率33,354 EVA粘接后的断裂伸长率反映了EVA粘接后的伸长率。粘接后的拉伸系数——反映粘接后的拉伸。吸水性——直接影响电池片的密封性能;粘合率—— EVA EVA的粘合性直接影响其耐水性。剥离强度——反映了EVA和玻璃之间的结合强度。抗紫外老化——影响组件的户外使用寿命;耐热老化——影响部件的室外使用寿命;耐低温环境老化——影响部件的室外使用寿命等。
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统计了示范电站2020年1月至4月的日发电量,比较了单晶PERC模块/多晶模块的发电量。结果如图1所示。横坐标是运行的时间和日期,纵轴是光伏系统每千瓦的日发电量。DC日发电量主要分布在1~6千瓦时/千瓦范围内。从1月到4月,单晶PERC模块的月平均日直流比功率分别为4.03千瓦时/千瓦、4.45千瓦时/千瓦、4.814千瓦时/千瓦、4.61千瓦时/千瓦;从1月到4月,多晶模块的月平均日直流比功率分别为3.91千瓦时/千瓦、4.31千瓦时/千瓦、4.64千瓦时/千瓦、4.41千瓦时/千瓦。从1月到4月,单晶PERC模块的增量分别为多晶月DC比发电量的3.19%、3.42%、3.72%和4.35%。在整个四个月中,单晶PERC模块的平均日DC比发电量为4.47千瓦时/千瓦,多晶PERC模块的平均日比发电量为4.32千瓦时/千瓦。单晶PERC模块的平均日DC比发电量比多晶高0.15千瓦时/千瓦。单晶PERC模块与多晶模块的日功率比在2%至6%的范围内,4个月期间的日平均功率为3.67%。
将290瓦单晶PERC模块的发电量与中国电器研究所工业产品环境适应性******实验室三亚湿热海洋气候示范基地270瓦多晶模块的发电量进行较长时间(2017年1-4月)的比较,单晶PERC模块的平均发电量增加了3%以上。单晶PERC模块保持了其低辐射发电的优势,并显示出比多晶模块的工作温度低约3.5℃的优势。然而,1月至4月特定发电优势的扩大(3.19%、3.42%、3.72%、4.35%)不足以用上述两个优势来解释(4月两个组件之间的工作温差高于2月和3月),这可能与单晶PERC组件(高-MO1)的较低衰减有关。我们将在电站运行一年后测试组件功率,以支持这一判断。
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