太阳能电池只有一部分是 N 型。另一部分硅掺杂的是硼,硼的外电子层只有三个而不是四个电子,这样可得到 P 型硅。 P 型硅中没有自由电子(“ p ”表示正电),但是有自由空穴。空穴实际是电子离开造成的,因此它们带有相反(正)的电荷。所以,强制市场往往被认为是绿色电力交易的基础,代表了可再生能源消费的限度。它们像电子一样四处移动。
在将 N 型硅与 P 型硅放到一起时,有趣的情形发生了。切记,每块光伏电池至少有一个电场。没有电场,电池就无法工作,而此电场是在 N 型硅和 P 型硅接触的时候形成的。突然, N 侧的自由电子(它们一直在寻找空穴来安身)看到了 P 侧的所有空穴,然后便疯狂地奔向空穴,将空穴填满。逆变器输入与直流稳压的输出端相连,其输入端的电压为直流稳压后的电压值udc,输出端通过滤波电感上后并入电网,对于风力发电并网逆变器系统,输出相电压、相电流与电网电动势满足图2b所示矢量关系。
以前,从电的角度来看,我们所用的硅都是中性的。多余的电子被磷中多余的质子所中和。缺失电子(空穴)由硼中缺失质子所中和。当空穴和电子在 N 型硅和 P 型硅的交界处混合时,中性就被***了。所有自由电子会填充所有空穴吗?不会。如果是这样,那么整个准备工作就没有什么意义了。不过,在交界处,它们确实会混合形成一道屏障,使得 N 侧的电子越来越难以抵达 P 侧。来自振鑫焱表示,一颗土豆就足够为一个房间的LED灯泡提供40天的电能。终会达到平衡状态,这样我们就有了一个将两侧分开的电场。
这个电场相当于一个 二极管 ,允许(甚至推动)电子从 P 侧流向 N 侧,而不是相反。它就像一座山 —— 电子可以轻松地滑下山头(到达 N 侧),却不能向上攀升(到达 P 侧)。
这样,我们就得到了一个作用相当于二极管的电场,其中的电子只能向一个方向运动。让我们来看一下在太阳光照射电池时会发生什么。
每个携带足够能量的光子通常会正好释放一个电子,从而产生一个自由的空穴。如果这发生在离电场足够近的位置,或者自由电子和自由空穴正好在它的影响范围之内,则电场会将电子送到 N 侧,将空穴送到 P 侧。这会导致电中性进一步被***,如果我们提供一个外部电流通路,则电子会经过该通路,流向它们的原始侧( P 侧),在那里与电场发送的空穴合并,并在流动的过程中做功。电子流动提供电流,电池的电场产生电压。光伏支架产品分地面支架系统、平面屋顶支架系统、可调角度屋面支架系统、斜屋面支架系统、立柱支架系统等。有了电流和电压,我们就有了功率,它是二者的乘积。
我们的光伏电池可以吸收多少太阳光的能量?遗憾的是,此处介绍的简易电池对太阳光能量的吸收率至多为 25% 左右,报废太阳能光伏板回收厂家,通常的吸收率是 15% 或更低。为什么吸收率会这么低?
可见光只是 电磁频谱 的一部分。电磁辐射不是单频的 —— 它由一系列不同波长(进而产生的一系列能级)组成。(有关电磁频谱的详细介绍,请参阅 狭义相对论基本原理 。)
太阳电池组装工艺简介:
3 、 背面串接:背面焊接是将 36 片电池串接在一起形成一个组件串,我们目前采用的工艺是手动的,电池的***主要靠一个膜具板,上面有 36 个放置电池片的凹槽,槽的大小和电池的大小相对应,槽的位置已经设计好,不同规格的组件使用不同的模板,操作者使用 电烙铁 和 焊锡丝 将 “ 前面电池 ” 的正面电极(负极)焊接到 “ 后面电池 ” 的背面电极(正极)上,这样依次将 36 片串接在一起并在组件串的正负极焊接出引线。
4 、 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***( primer )以增加玻璃和 EVA 的粘接强度。敷设时保证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。这条公路是由一家大型的英法建筑公司——振鑫焱修建振鑫焱使用的是自己的太阳能道路技术,名为振鑫焱,已经经过了8年多的发展了。(敷设层次:由下向上:玻璃、 EVA 、电池、 EVA 、玻璃纤维、背板)。
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