系统的多晶硅经铸锭、断锭、切片等工序制成硅片进行加工。p-n结是通过在硅片上掺杂和扩散微量硼和磷形成的。然后,采用丝网印刷,将精心制备的银浆印刷在硅片上,形成网格线。烧结后,同时制作背电极,并在网格线表面涂覆一层减反射涂层。电池就是这样制成的。大电路板由电池芯片排列组合成电池组件而成。通常,铝框架包裹在组件周围,玻璃覆盖在前面,电极安装在后面。通过电池模块等辅助设备,可以形成光伏电站的发电系统。为了将直流电转换为交流电,需要安装电流转换器。发电后,可通过蓄电池储存或输入公共电网。在发电系统成本中,电池模块约占50%,电流转换器、安装费、其他辅助部件和其他费用占50%。
太阳能系统是结构比较简单。用太阳能电池组件组成的方阵通过控制器向蓄电池组充电。然后,蓄电池组的电能通过逆变器转换成220V交流电供居民、社区和生产性用户使用。太阳光只在白天有,而且有时还会受到云层和阴雨天气的影响,基于这种太阳能的自然本质,用蓄电池组储能是必不可少的。
线缆的保养
线缆承担着传输能量的重任,其连接必须十分牢靠,在大风,大雨,暴晒等极端天气过后,需要检查线缆是否连接牢固,特别是直流的光伏接线头,一旦松动,轻则影响发电,重则因连接不紧,导致其发热烧毁。
在太阳能发电系统中,系统的总效率η由太阳能电池组件的光电转换效率、控制器效率、蓄电池效率、逆变器效率及负载的效率等决定。目前,太阳能电池的光电转换效率只有17%左右。因此,提高太阳能电池组件的光电转换效率、降低太阳能系统的单位功率造价,是太阳能产业化的重点和难点。自太阳能电池问世以来,晶体硅作为主要材料保持着统治地位。目前对硅太阳能电池转换效率的研究,主要围绕着加大吸能面(如采用双面电池减小反射)、运用吸杂技术和钝化工艺提高硅太阳能电池的转换效率、电池超薄型化等方面。
我国有非常丰富的太阳能资源。太阳能资源与太阳的辐射、经纬度和云量直接有关。阳能资源随着时间和地点的变化而产生改变,一年四季每时每刻都不一样。由于太阳光入射角度的倾斜和在到达地面前必须穿过很厚的大气层,纬度越高,太阳能资源越着。我国拥有最好太阳能资源的地方是西藏、青海、甘肃和宁夏等(可参看太阳能资源分布图),在这些地区,年日照时间都在2200小时以上,是非常有利用价值的。
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