太陽能電池只有一部分是 n 型。另一部分硅摻雜的是硼,硼的外電子層只有三個而不是四個電子,這樣可得到 p 型硅。 p 型硅中---電子“ p ”表示正電,但是有自由空穴。分布式光伏發電遵循因地制宜、清潔、分散布局、就近利用的原則,充分利用當地太陽能資源,替代和減少化石能源消費。空穴實際是電子離開造成的,因此它們帶有相反正的電荷。它們像電子一樣四處移動。
在將 n 型硅與 p 型硅放到一起時,有趣的情形發生了。切記,每塊光伏電池至少有一個電場。沒有電場,電池就無法工作,而此電場是在 n 型硅和 p 型硅接觸的時候形成的。與集中式電站不同,光伏電站的大小對發電效率的影響很小,因此對其經濟性的影響也很小,小型光伏系統的投資收益率并不會比大型的低。突然, n 側的自由電子它們一直在尋找空穴來安身看到了 p 側的所有空穴,然后便地奔向空穴,將空穴填滿。
以前,從電的角度來看,我們所用的硅都是中性的。多余的電子被磷中多余的質子所中和。缺失電子空穴由硼中缺失質子所中和。當空穴和電子在 n 型硅和 p 型硅的交界處混合時,中性就被破壞了。所有自由電子會填充所有空穴嗎?不會。另一和安全有關的因素是是否需要使用隔離變壓器高頻或低頻,或者允許使用無變壓器式的逆變器。如果是這樣,那么整個準備工作就沒有什么意義了。不過,在交界處,它們確實會混合形成一道屏障,使得 n 側的電子越來越難以抵達 p 側。終會達到平衡狀態,這樣我們就有了一個將兩側分開的電場。
這個電場相當于一個 二極管 ,允許甚至推動電子從 p 側流向 n 側,而不是相反。它就像一座山 —— 電子可以輕松地滑下山頭到達 n 側,卻不能向上---到達 p 側。
這樣,我們就得到了一個作用相當于二極管的電場,其中的電子只能向一個方向運動。讓我們來看一下在太陽光照射電池時會發生什么。
太陽能電池有一些在任何測試環境都必須測量的重要參數
6 、器件的轉換效率 ( η ) ,太陽能電池接到電路時轉換從吸收光至電能和收集功率的百分比。計算方法是用標準條件 stc 和太陽能電池表面積 ac, 單位是 m2 下的大功率點 pmax 除以輸入光輻照度 (e, 單位是 w/m2)
7 、填充因子 (ff) ,大功率點 pmax 與開路電壓 (voc) 及短路電流 ( isc ) 之比
8 、電池的二極管特性
9 、電池的串聯電阻
10 、 電池的旁路電阻 太陽能電池開路電壓 (voc) 一般在 3v 至 0.6v 范圍,短路電流 ( isc ) 通常低于 8a 。太陽能電池板通常定義為封裝和連接在一起的一個以上電池。太陽能電池板有不同的電壓和電流范圍,但功率產生能力一般為 50w 至 300w 。隨著環境和能源問題的日益---,在光伏發電的支持力度也不斷加大。太陽能電池和電池板有許多相同的需測參數。
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