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太阳能光伏组件 发电原理
对正负电荷,由于在pn结区域的正负电荷被分离,因而可以产生一个外电流场,电流从晶体硅片电池的底端经过负载流至电池的顶端。 这就是 光生伏打效应。 将一个负载连接在太阳能电池的上下两表面间时,将有电流流过该负载,于是太阳能电池 就产生了电流;太阳能电池吸收的光子越多,产生的电流也就越大。光子的能量由波长决定,低于基能能量的光子不能产生自由电子,一个高于基能能量的光子将仅产生一个自由 电子,多余的能量将使电池-,伴随电能损失的影响将使太阳能电池的效率下降.
电池组件的制作流程
层压敷设
背面串接好且经过检验合格后,将组件串、玻璃和切割好的eva 、玻璃纤维、背板按照一定的层次敷设好,准备层压。玻璃事先涂一层试剂(primer)以增加玻璃和eva的粘接强度。敷设时-电池串与玻璃等材料的相对位置,调整好电池间的距离,为层压打好基础。(敷设层次:由下向上:钢化玻璃、eva、电池片、eva、玻璃纤维、背板)。
光伏发电中半片光伏组件的优势
提高封装效率,封装损失常规组件一般大于1%,而半片组件一般在0.2%左右。因此半片组件利用了低电流特点,有效提高组件的封装效率。发展趋势,随着电站投资商平价上网的压力越来越大,对度电成本的诉求越来越高。半片组件与常规组件相比,在制造环节主要增加的成本包括电池的切片、辅料和人工费用、设备折旧费等。
光伏电池组件的方位角
太阳电池方阵的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度。一般情况下,方阵朝向正南即方阵垂直面与正南的夹角为0°时,太阳电池发电量是。在偏离正南北半球30°度时,方阵的发电量将减少约10%~15%;在偏离正南北半球60°时,方阵的发电量将减少约20%~30%。
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