地球上幾乎所有其他能源都直接或間接來自太陽能。太陽能是太陽內部或者表面的黑子連續不斷的核聚變反應過程產生的能量。太陽能太陽能具有資源充足、長壽,分布寬光、安全、清潔,技術可靠等優點。由于太陽能可以轉換成多種其他形式的能量,因此應用范圍非常寬光,在熱利用方面有太陽能溫室、物品干燥和太陽灶、太陽能熱水器等。經過多年的開發,太陽能發電也得到了長足的發展。從太陽能獲得電力,需通過太陽電池進行光電變換來實現。它同以往其他電源發電原理完全不同。要使太陽能發電真正達到實用水平,一是要提高太陽能光電變換效率并降低其成本,二是要實現太陽能發電同的電網聯網。太陽能發電分類太陽能發電太陽能光發電太陽能光發電是指無需通過熱過程直接將光能轉變為電能的發電方式。它包括光伏發電、光化學發電、光感應發電和光生物發電。光伏發電是利用太陽能級半導體電子器件有效地吸收太陽光輻射能,并使之轉變成電能的直接發電方式,是當今太陽光發電的主流。在光化學發電中有電化學光伏電池、光電解電池和光催化電池,目前得到實際應用的是光伏電池。[1]光伏發電系統主要由太陽能電池、蓄電池、控制器和逆變器組成,其中太陽能電池是光伏發電系統的關鍵部分。太陽能發電技術服務還需要外觀是否平整、美觀,組件是否安裝牢固,引線是否接觸良好,引線外皮有否破損等。湖南建設項目太陽能發電技術服務24小時服務
用光功率密度來表示一平方米接受多少瓦光能的話,有云霧、有雨雪、有夜晚,地面的太陽能電站接收到的光密度是有限的,到達地面的太陽平均輻射量為每平方米約為150瓦-250瓦。而在地球靜止軌道上,每平方米可接收太陽能約為1400瓦,且除春分和秋分以外,空間太陽能電站可接收到的輻射強度基本不受時間和空間限制。因此,一旦能夠攻克空間太陽能發電技術,就有望逐步解決人類社會面臨的能源危機,獲得“取之不盡,用之不竭”的清潔可持續能源。其次,到了夜晚,地面太陽能需要用電池來畜電,需要配比好幾倍于總容量的蓄電池,持續供電難度很大,成本也不低。而在空中的話,就適用極少量的蓄電池就可以滿足持續供電。較后,就是地面維護容易受到風沙腐蝕,而在空中受的干擾相對小很多,相比較的可靠性高很多,我國對未來建造的空間太陽能電站的設計壽命預期為30年以上。因為有光密度大、受波動小、壽命長這三個優點,空間太陽能發電前景很廣闊。地面上太陽能光板往往需要建造的面積很大,同時還會受到太陽東升西落的影響,太陽光和光伏電池存在夾角導致光電轉換效率低。段寶巖院士的解決方案,用球形聚光的方式來避免系統在軌道上的大慣量、大范圍旋轉。江西哪些太陽能發電技術服務收費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”。
利用Si在稀NaOH溶液中的各向異性腐蝕,在硅片表面形成3-6微米的金字塔結構,這樣光照在硅片表面便會經過多次反射和折射,增加了對光的吸收。工序二:擴散硅片的單/雙面液態源磷擴散,制作N型發射極區,以形成光電轉換的基本結構:PN結。POCl3液態分子在N2載氣的攜帶下進入爐管,在高溫下經過一系列化學反應磷原子被置換,并擴散進入硅片表面,開啟形成N型摻雜,與P型襯底形成PN結。主要的化學反應式如下:POCl3+O2→P2O5+Cl2P2O5+Si→SiO2+P。工序三:等離子刻邊去除擴散后硅片周邊形成的短路環。工序四:去除磷硅玻璃去除硅片表面氧化層及擴散時形成的磷硅玻璃(磷硅玻璃是指摻有P2O5的SiO2層)。工序五:PECVD目的在于減反射+鈍化,PECVD即等離子體增強化學氣相淀積設備,PlasmaEnhancedChemicalVaporDeposition;制作減少硅片表面反射的SiN薄膜(~80nm);SiN薄膜中含有大量的氫離子,氫離子注入到硅片中,達到表面鈍化和體鈍化的目的,有效降低了載流子的復合,提高了電池的短路電流和開路電壓。硅烷與氨氣反應生成SiN淀積在硅片表面形成減反射膜。利用高頻電源輝光放電產生等離子體對化學氣相沉積過程施加影響的技術。由于等離子體存在。
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。光伏發電系統的檢查主要對各個電器設備、部件等進行外觀檢查,內容包括電池組件方陣、基礎支架、接線箱.
太陽能電池板的質量和成本將直接決定整個系統的質量和成本。太陽能電池主要分為晶體硅電池和薄膜電池兩類,前者包括單晶硅電池、多晶硅電池兩種,后者主要包括非晶體硅太陽能電池、銅銦鎵硒太陽能電池和碲化鎘太陽能電池。單晶硅太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,就高可達23%,在太陽能電池中光電轉換效率就高,但其制造成本高。單晶硅太陽能電池的使用壽命一般可達15年,就高可達25年。多晶硅太陽能電池的光電轉換效率為14%到16%,其制作成本低于單晶硅太陽能電池,因此得到大量發展,但多晶硅太陽能電池的使用壽命要比單晶硅太陽能電池要短。薄膜太陽能電池是用硅、硫化鎘、砷化鎵等薄膜為基體材料的太陽能電池。薄膜太陽能電池可以使用質輕、價低的基底材料(如玻璃、塑料、陶瓷等)來制造,形成可產生電壓的薄膜厚度不到1微米,便于運輸和安裝。然而,沉淀在異質基底上的薄膜會產生一些缺陷,因此現有的碲化鎘和銅銦鎵硒太陽能電池的規?;慨a轉換效率只有12%到14%,而其理論上限可達29%。如果在生產過程中能夠減少碲化鎘的缺陷,將會增加電池的壽命,并提高其轉化效率。這就需要研究缺陷產生的原因,以及減少缺陷和控制質量的途徑。太陽能電池界面也很關鍵。不論是當獨使用還是并網發電,光伏發電系統主要由太陽能電池板(組件)、控制器和逆變器三大部分組成。浙江哪里有太陽能發電技術服務廠家價格
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。湖南建設項目太陽能發電技術服務24小時服務
在導帶和價帶中產生非平衡載流子即電子和空穴。同于P-N結勢壘區存在著較強的內建靜電場,因而能在光照下形成電流密度J,短路電流Isc,開路電壓Uoc。若在內建電場的兩側面引出電極并接上負載,理論上講由P-N結、連接電路和負載形成的回路,就有"光生電流"流過,太陽能電池組件就實現了對負載的功率P輸出。理論研究表明,太陽能電池組件的峰值功率Pk,由當地的太陽平均輻射強度與末端的用電負荷(需電量)決定。(2)電能儲存單元: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??刂破鞯闹饕δ苁鞘固柲馨l電系統始終處于發電的比較大功率點附近,以獲得比較高效率。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比較大功率點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。逆變器按激勵方式。湖南建設項目太陽能發電技術服務24小時服務
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