Solcelleanlæg viden

May 14, 2020

1. Hvad er solceller?


I 1839 opdagede Becquerel i Frankrig for første gang, at der under lysforhold er spændinger i begge ender af nogle faste systemer, og de to ender er forbundet med ledninger, og der vil være strømudgang. Dette er den solcelleeffekt (PV).


I 1954, Bell Lab Chapin et al. Udviklede et enkeltprodukt silicium solgrund med en effektivitet på 6%, og moderne silicium solenergi tid begyndte.


Realiseringen af ​​solceller er at bruge solpaneler lavet af silicium og andre halvledere til at generere jævnstrøm ved hjælp af lys. Siden 1958 blev solcellens solcelleeffekt først anvendt inden for rumsatellitsforsyning i form af solenergi. I dag spænder det fra strømforsyningen til automatiske parkeringsmålere og solpaneler på taget til store solenergiecentre. Dens anvendelse til elproduktion har spredt sig over hele verden.


Fotovoltaisk teknologi har mange fordele:


1. Der er ingen mekaniske bevægelige dele;


2. Bortset fra solskin kræves der ikke andet brændstof;


3. Kan arbejde i direkte sollys og under bror


4. Samtidig kræver solcellemoduler ikke vedligeholdelse, og driftsomkostningerne minimeres.


5. Placeringen er praktisk og fleksibel, og tag og åbne rum i byen kan bruges.

Solar pv

For det andet typen solceller


1. Monokrystallinske solcelleanlæg


◆ De vigtigste metoder til silicium-enkeltkrystalvækst er czmethod og fzmethod. Enkeltkrystalprodukter bruges i vid udstrækning i vores liv:


1. Halvledereindretninger - fra vores computere og mobiltelefoner til vores elektriske legetøj, de centrale kontroldele er chips lavet af monokrystallinske siliciumprodukter;


2. Solceller - De oprindeligt udviklede solcelleprodukter var hovedsageligt monokrystallinske solceller, som havde god stabilitet og effektivitet til elproduktion


◆ Solcelleanlæg med enkelt krystal-enkeltkrystalstænger er tegnet ved hjælp af Czochralski-metoden eller zonesmeltningsmetoden (i øjeblikket bruges Czochralski-enkeltkrystal hovedsageligt til solceller) og derefter skåret i siliciumskiver (Jinke Energy, en førende producent af solceller i vores by Krystalvækst- og skiverindustrien rangerer først i verden) Derefter fremstilles batteriet ved hjælp af batteriprocessen og pakkes derefter ind i den endelige komponent


◆ Fordele - god stabilitet og høj effektproduktion;


◆ Ulemper - skalaeffekten er relativt svag, omkostningerne er relativt høje


2. Polykrystallinske solcelleanlæg


◆ Polykrystallinske fotovoltaiske produkter-polykrystallinske silicium-ingots fremstilles ved retningsbestemt størkningsmetode (dssmethod), skives derefter i siliciumskiver og derefter laves til batterier ved hjælp af batteriteknologi og derefter indkapsles til endelige komponenter.


◆ På nuværende tidspunkt når mængden af ​​polysilicium-ingots produceret i branchen henholdsvis 600 kg, 800 kg og 1200 kg


◆ Fordele: Stor ydelse og lave omkostninger.


◆ Ulemper: Konverteringseffektiviteten er lidt lavere end for monokrystallinske silicium solcelleprodukter


3. Tyndfilmssolprodukter


◆ Solceller med tyndfilms solceller --— Tyndfilms solceller er opdelt i hårde og fleksible underlag i henhold til underlaget. Ved at fremstille en meget tynd (um orden) tynd film på substratet bruges det tynde filmlag til at generere elektricitetsprodukt.


Sammenlignet med enkelt polykrystallinske solcelleprodukter:


◆ Fordele —— Let vægt, sammenfoldelig og ikke let at bryde.


◆ Ulemper - For det første er konverteringseffektiviteten lav.



For det tredje fremstillingsprocessen for solcelleanlæg


1. Monokrystallinske solcellemoduler


2. Polykrystallinske solcellemoduler



4. Anvendelse af solcelleanlæg


1. Militær


Den militære ansøgningsleder, bortset fra de velkendte rumskibe og satellitter. Det bruges også godt i feltoperationer, fordi solenergi har fordelene ved relativt lav vægt, intet behov for særlig drift, når det bruges, og uudtømmelige fordele. Brug af fleksible solceller kan først sikre individuelle soldater Med bedre skjul af udstyr, fordi den nu anvendte dieselgenerator er let at udsende infrarøde stråler og støj. Som et slags energikilde supplement forbedrer solcelleanlæg i høj grad nødkommunikation og overlevelsesevne for individuelt soldatkommunikationsudstyr såvel som mobilitet og skjul for individuelle soldater.


2. Civil


Solcelleproduktion anvendes hovedsageligt i tre områder: det ene er at levere strøm til ikke-elektricitetsled; det andet er daglige solcelle-elektroniske produkter, såsom forskellige typer solopladere, solgadebelysning og forskellige solplæner; den tredje er el-tilsluttet elproduktion. I 2009 er Kina' s net-tilsluttede el-produktion endnu ikke begyndt at blive fuldt forfremmet. En del af den elektricitet, der blev brugt af Beijing Games i 2008, blev imidlertid leveret af solenergi og elproduktion fra distriktet. Siden 2013 har Kina' s solcelleanlæg tilføjet ny installeret kapacitet i tre på hinanden følgende år Mere end 10 millioner kilowatt; ved udgangen af ​​2015 nåede den kumulative installerede kapacitet af solcelleanlæg cirka 43 millioner kilowatt, hvilket overgik Tyskland og blev verdens' s første. Ved udgangen af ​​2016 var den nyinstallerede kapacitet til solcelleanlæg i Kina 34,54 millioner kilowatt, og den kumulative installerede kapacitet var 77,42 millioner kilowatt. Både den nye og kumulative installerede kapacitet var den første i verden.


Fordele ved solcelleanlæg:


1. Ingen fare for udmattelse


2. Sikker og pålidelig, ingen støj, ingen forurening, absolut ren (ingen forurening);


3. Ikke begrænset af ressourcefordelingsområdet, kan drage fordel af bygningstaget


4. Intet behov for at forbruge materialer og oprette transmissionslinjer til at generere elektricitet på stedet


5. Høj energikvalitet


6. Brugere accepteres let følelsesmæssigt;


7. Byggeperioden er kort, og den tid det tager at få energi er kort.