Jiangsu Caisheng New Energy Technology Co., Ltd.

Ako fungujú solárne panely?

Solárny panel je jedným z najdôležitejších komponentov v systéme výroby solárnej energie.Jeho funkciou je premieňať slnečnú energiu na elektrickú energiu a potom vydávať jednosmerný prúd na uloženie do batérie.Jeho konverzný pomer a životnosť sú dôležitými faktormi, ktoré určujú, či má solárny článok úžitkovú hodnotu.

Solárne články sú balené s vysoko účinnými (viac ako 21%) monokryštalickými kremíkovými solárnymi článkami, aby sa zabezpečil dostatočný výkon generovaný solárnymi panelmi.Sklo je vyrobené z tvrdeného semišového skla s nízkym obsahom železa (tiež známeho ako biele sklo), ktoré má priepustnosť viac ako 91 % v rozsahu vlnových dĺžok spektrálnej odozvy solárnych článkov a má vysokú odrazivosť pre infračervené svetlo väčšiu ako 1200 nm.Sklo zároveň odoláva žiareniu slnečného ultrafialového svetla bez zníženia priepustnosti.EVA používa vysokokvalitnú fóliu EVA s hrúbkou 0,78 mm pridanú s anti-ultrafialovým činidlom, antioxidantom a vytvrdzovacím činidlom ako tesniacim činidlom pre solárne články a spojovacím činidlom medzi sklom a TPT, ktorý má vysokú priepustnosť a schopnosť proti starnutiu.

Zadný kryt solárneho článku TPT - fluoroplastová fólia je biely, ktorý odráža slnečné svetlo, takže účinnosť modulu je mierne zlepšená.Vzhľadom na vysokú infračervenú emisivitu môže tiež znížiť pracovnú teplotu modulu a tiež prispieva k zlepšeniu účinnosti modulu.Rám z hliníkovej zliatiny použitý na rám má vysokú pevnosť a silnú mechanickú odolnosť proti nárazu.Je tiež najcennejšou súčasťou systému výroby solárnej energie.Jeho funkciou je premieňať kapacitu slnečného žiarenia na elektrickú energiu alebo ju posielať do akumulátora na uskladnenie alebo podporovať prácu pri zaťažení.

Ako robiť

Princíp činnosti solárneho panelu

Solárny panel je polovodičové zariadenie, ktoré dokáže priamo premieňať svetelnú energiu na elektrickú energiu.Jeho základnú štruktúru tvorí polovodičový PN prechod.Ak vezmeme ako príklad najbežnejší kremíkový PN solárny článok, podrobne sa rozoberie premena svetelnej energie na elektrickú energiu.

Ako všetci vieme, objekty, ktoré majú veľké množstvo voľne sa pohybujúcich nabitých častíc a ľahko vedú prúd, sa nazývajú vodiče.Vo všeobecnosti sú kovy vodičmi.Napríklad vodivosť medi je asi 106/(Ω. cm).Ak sa na dva zodpovedajúce povrchy medenej kocky s rozmermi 1 cm x 1 cm x 1 cm privedie napätie 1 V, medzi týmito dvoma povrchmi potečie prúd 106 A.Na druhom konci sú predmety, ktoré veľmi ťažko vedú prúd, nazývané izolanty, ako je keramika, sľuda, mastnota, guma atď. Napríklad vodivosť kremeňa (SiO2) je asi 10-16/(Ω. cm) .Polovodič má vodivosť medzi vodičom a izolantom.Jeho vodivosť je 10-4~104/(Ω. cm).Polovodič môže zmeniť svoju vodivosť vo vyššie uvedenom rozsahu pridaním malého množstva nečistôt.Vodivosť dostatočne čistého polovodiča sa prudko zvýši s nárastom teploty.

Polovodiče môžu byť prvky, ako je kremík (Si), germánium (Ge), selén (Se) atď.;Môže to byť aj zlúčenina, ako je sulfid kademnatý (Cds), arzenid gália (GaAs) atď.;Môže to byť aj zliatina, ako je Ga, AL1~XAs, kde x je ľubovoľné číslo medzi 0 a 1. Mnohé elektrické vlastnosti polovodičov možno vysvetliť jednoduchým modelom.Atómové číslo kremíka je 14, teda mimo atómového jadra je 14 elektrónov.Spomedzi nich je 10 elektrónov vo vnútornej vrstve pevne viazaných atómovým jadrom, zatiaľ čo 4 elektróny vo vonkajšej vrstve sú menej viazané atómovým jadrom.Ak sa získa dostatok energie, môže sa oddeliť od atómového jadra a stať sa voľnými elektrónmi, pričom súčasne zostane diera v pôvodnej polohe.Elektróny sú nabité záporne a diery kladne.Štyri elektróny vo vonkajšej vrstve jadra kremíka sa tiež nazývajú valenčné elektróny.

V kryštáli kremíka sú okolo každého atómu štyri susedné atómy a s každým susedným atómom dva valenčné elektróny, ktoré tvoria stabilný 8-atómový obal.Na oddelenie elektrónu od atómu kremíka je potrebná energia 1,12 eV, čo sa nazýva medzera v pásme kremíka.Oddelené elektróny sú voľné vodivé elektróny, ktoré sa môžu voľne pohybovať a prenášať prúd.Keď elektrón unikne z atómu, zanechá prázdne miesto nazývané diera.Elektróny zo susedných atómov môžu vyplniť dieru, čo spôsobí, že sa diera presunie z jednej polohy do novej, čím sa vytvorí prúd.Prúd generovaný tokom elektrónov je ekvivalentný prúdu generovanému, keď sa kladne nabitý otvor pohybuje v opačnom smere.


Čas odoslania: Jún-03-2019