促進氣體分子的分解、化合、激發和電離,促進反應活性基團的生成,從而降低沉積溫度。PECVD在200℃~500℃范圍內成膜,遠小于其它CVD在700℃~950℃范圍內成膜。反應過程中有大量的氫離子注入到硅片中,使硅片中懸掛鍵飽和、缺陷失去活性,達到表面鈍化和體鈍化的目的。工序六:絲網印刷用絲網印刷的方法,完成背場、背電極、正柵線電極的制作,已引出產生的光生電流。給硅片表面印刷一定圖形的銀漿或鋁漿,通過燒結后形成歐姆接觸,使電流有效輸出;正面電極用Ag金屬漿料,通常印成柵線狀,在實現良好接觸的同時使光線有較高的透過率;背面通常用Al金屬漿料印滿整個背面,一是為了克服由于電池串聯而引起的電阻,二是減少背面的復合。工序七:烘干和燒結烘干金屬漿料,并將其中的添加料揮發(前個區);在背面形成鋁硅合金和銀鋁合金,以制作良好的背接觸(中間3個區);鋁硅合金過程實際上是一個對硅進行P摻雜的過程,需加熱到鋁硅共熔點(577℃)以上。經過合金化后,隨著溫度的下降,液相中的硅將重新凝固出來,形成含有少量鋁的結晶層,它補償了N層中的施主雜質,從而得到以鋁為受主雜質的P層,達到了消除背結的目的。在正面形成銀硅合金,以良好的接觸和遮光率。太陽能光伏發電系統,民用太陽能發電,太陽能發電工程。海南工程太陽能發電技術服務設計
太陽能發電儲存單元太陽能電池產生的直流電先進入蓄電池儲存,蓄電池的特性影響著系統的工作效率和特性。蓄電池技術是十分成熟的,但其容量要受到末端需電量,日照時間(發電時間)的影響。因此蓄電池瓦時容量和安時容量由預定的連續無日照時間決定。太陽能發電控制器控制器的主要功能是使太陽能發電系統始終處于發電的就大功率點附近,以獲得就高效率。而充電控制通常采用脈沖寬度調制技術即PWM控制方式,使整個系統始終運行于就大功率點Pm附近區域。放電控制主要是指當電池缺電、系統故障,如電池開路或接反時切斷開關。目前日立公司研制出了既能跟蹤調控點Pm,又能跟蹤太陽移動參數的"向日葵"式控制器,將固定電池組件的效率提高了50%左右。太陽能發電逆變器逆變器按激勵方式,可分為自激式振蕩逆變和他激式振蕩逆變。主要功能是將蓄電池的直流電逆變成交流電。通過全橋電路,一般采用SPWM處理器經過調制、濾波、升壓等,得到與照明負載頻率f,額定電壓UN等匹配的正弦交流電供系統終端用戶使用。太陽能發電防反充二極管太陽能光伏發電系統的防反充二極管又稱阻塞二極管,在太陽電池組件中其作用是避免由于太陽電池方陣在陰雨和夜晚不發電或出現短路故障時。河北質量太陽能發電技術服務24小時服務光伏組串式直接接入逆變器,單臺容量一般在100kW以下。變器的體積小、重量輕,搬運和安裝都非常方便。
該光源系統的主要參數是:輸入電壓DC=12V,燈管功率9W,輸出光效315Lm/支,連續啟動次數>1500次。③自激單管振蕩電路,燈絲串聯繼電器預熱啟動方式。④自激單管振蕩(簡單式)電路等方式的高效節能綠色光源。太陽能發電太陽能電池太陽能發電原理太陽能電池是一對光有響應并能將光能轉換成電力的器件。能產生光伏效應的材料有許多種,如:單晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。它們的發電原理基本相同,現以晶體硅為例描述光發電過程。P型晶體硅經過摻雜磷可得N型硅,形成P-N結。吉光光電當光線照射太陽能電池表面時,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發生了躍遷,成為自由電子在P-N結兩側集聚形成了電位差,當外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產生一定的輸出功率。這個過程的實質是:光子能量轉換成電能的過程。太陽能發電生產生產過程大致可分為五個步驟:a、提純過程b、拉棒過程c、切片過程d、制電池過程e、封裝過程。以單晶硅為例,其生產過程可分為:工序一:硅片清洗制絨目的在于進行表面處理,清零表面油污和金屬雜質;去除硅片表面的切割損壞層。在硅片表面制作絨面,形成減反射織構,降低表面反射率。
而真正意義上的綠色照明至少還包括:照明系統的高效率,高穩定性,高效節能的綠色光源等。目前成功地把太陽能組件和建筑構件加以整合,如太陽能屋面(頂)、墻壁及門窗等,實現了"光伏--建筑照明一體化(BIPV)"。1997年6月,美國宣布了以總統命名的"太陽能百萬屋頂計劃",在2010年以前為100萬座住宅實施太陽能發電系統。日本"新陽光計劃"已在2000年以前將光伏建筑組件裝機成本降到170~210日元/W,太陽能電池年產量達10MW,電池成本降到25~30日元/W。1999年5月14日,德國可用一年兩個月建成了全球首座零排放太陽能電池組件廠,完全用可再生能源提供電力,生產中不排放CO2。工廠的南墻面為約10m高的PV陣列玻璃幕墻,包括屋頂PV組件,整個工廠建筑裝有575m2的太陽能電池組件,可此可為該建筑提供三分之一以上的電能,其墻面和屋頂PV組件造型、色彩、建筑風格與建筑物的結合,與周圍的自然環境的整合達到了十分完美的協調。該建筑另有約45kW容量,由以自然狀態的菜子油作燃料的熱電廠提供,經設計燃燒菜子油時產生的CO2與油菜生長所需的CO2基本平衡,是一座真正意義上的零排放工廠。BIPV還注重建筑裝飾藝術方面的研究,在捷克由德國WIP公司和捷克合作。光伏發電技術可以用于任何需要場合,上至航天器,下至家用電源,大到兆瓦級電站,小到玩具,光伏電源無處不在。
其運行模式是在有太陽輻射的條件下,光伏發電系統的太陽能電池組件陣列將太陽能轉換輸出的電能,經過直流匯流箱集中送入直流配電柜,由并網逆變器逆變成交流電供給建筑自身負載,多余或不足的電力通過聯接電網來調節。系統應用范圍:可在農村、牧區、山區,發展中的中、小城市或商業區附近建造小型分布式電站,解決當地用電需求。[2]太陽能發電方案特點系統相互單獨,可自行控制,避免發生大規模停電事故,安全性高;彌補大電網穩定性的不足,在意外發生時繼續供電,成為集中供電不可或缺的重要補充;可對區域電力的質量和性能進行實時監控,非常適合向農村、牧區、山區,發展中的中、小城市或商業區的居民供電,較大減小環保壓力;輸配電損耗低,甚至沒有,無需建配電站,降低或避免附加的輸配電成本;土建和安裝成本低;調峰性能好,操作簡單;由于參與運行的系統少,啟停快速,便于實現全自動。太陽能發電維護與保養1、太陽能光伏發電系統中的光伏方陣:檢查并緊固聯結螺栓和導線,測試輸出,調整傾角。2、跟進:潤滑軸承,檢查螺栓和減震。3、備用燃料系統:確定接線,并已經檢查完好,隨時可用。4、充電控制器:檢查整流器電壓設置,檢查電壓表指示正常。光照能使半導體材料的不同部位之間產生電位差。這種現象后來被稱為“光生伏使用應”,簡稱“光伏效應”。陜西質量太陽能發電技術服務設計
它們主要由電子元器件構成,不涉及機械部件,所以,光伏發電設備極為精煉,可靠穩定壽命長、安裝維護簡便。海南工程太陽能發電技術服務設計
日本已于1992年4月實現了太陽能發電系統同電力公司電網的聯網,已有一些家庭開始安裝太陽能發電設備。日本通產省從1994年開始以個人住宅為對象,實行對購買太陽能發電設備的費用補助三分之二的制度。要求排名年有1000戶家庭、2000年時有7萬戶家庭裝上太陽能發電設備。據日本有關部門估計日本2100萬戶個人住宅中如果有80%裝上太陽能發電設備,便可滿足全國總電力需要的14%,如果工廠及辦公樓等單位用房也進行太陽能發電,則太陽能發電將占全國電力的30%-40%。當前阻礙太陽能發電普及的就主要因素是費用昂貴。為了滿足一般家庭電力需要的3千瓦發電系統,需600萬至700萬日元,還未包括安裝的工錢。有關**認為,至少要降到100萬到200萬日元時,太陽能發電才能夠真正普及。降低費用的關鍵在于太陽電池提高變換效率和降低成本。美國德州儀器公司和SCE公司宣布,它們開發出一種新的太陽電池,每一單元是直徑不到1毫米的小珠,它們密密麻麻規則地分布在柔軟的鋁箔上,就像許多蠶卵緊貼在紙上一樣。在大約50平方厘米的面積上便分布有1,700個這樣的單元。這種新電池的特點是,雖然變換效率只有8%—10%,但價格便宜。而且鋁箔底襯柔軟結實,可以像布帛一樣隨意折疊且經久耐用。海南工程太陽能發電技術服務設計
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