ຂະບວນການຜະລິດຂອງກະດານແສງຕາເວັນ polycrystalline ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ monocrystalline silicon ກະດານແສງຕາເວັນ, ແຕ່ປະສິດທິພາບການແປງ photoelectric ຂອງແຜງແສງຕາເວັນ polycrystalline ແມ່ນຕ່ໍາຫຼາຍ, ແລະປະສິດທິພາບການແປງ photoelectric ຂອງມັນແມ່ນປະມານ 12%. ໃນແງ່ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ, ມັນຕ່ໍາກວ່າ monocrystalline silicon panels ແສງຕາເວັນ. ວັດສະດຸແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການຜະລິດ, ປະຫຍັດການໃຊ້ພະລັງງານ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດໂດຍລວມແມ່ນຕໍ່າ, ສະນັ້ນມັນໄດ້ຖືກພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ກະດານແສງຕາເວັນ polycrystalline ແມ່ນປະກອບມາຈາກຈຸລັງແສງຕາເວັນ polycrystalline silicon ເທິງກະດານໃນວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ສະເພາະ. ໃນເວລາທີ່ກະດານແສງຕາເວັນໄດ້ຖືກ illuminated ໂດຍແສງແດດ, ພະລັງງານ radiation ແສງສະຫວ່າງໄດ້ຖືກປ່ຽນໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍຜ່ານຜົນກະທົບ photoelectric ຫຼືຜົນກະທົບ photochemical. ເມື່ອປຽບທຽບກັບການຜະລິດໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ, ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນແມ່ນປະຫຍັດພະລັງງານຫຼາຍແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ວຍຂະບວນການຜະລິດທີ່ງ່າຍດາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ. ຂະບວນການຜະລິດຂອງມັນຖືກແບ່ງອອກເປັນການກວດກາ silicon wafer - ໂຄງສ້າງພື້ນຜິວ - ການແຜ່ກະຈາຍ knotting - dephosphorization ຂອງແກ້ວ silicate - etching plasma - ການເຄືອບຕ້ານການສະທ້ອນແສງ - - ການພິມຫນ້າຈໍ ---- sintering ໄວ, ແລະອື່ນໆ. ຮູບແບບຜ້າສີຂາວ ultra-white ແກ້ວ tempered. ຄວາມຫນາແມ່ນ 3.2mm ແລະການຖ່າຍທອດແສງສະຫວ່າງແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 91%.
ຄວາມອາດສາມາດ | ຄວາມທົນທານຕໍ່ພະລັງງານ(%) | ແຮງດັນວົງຈອນເປີດ (voc) | ສູງສຸດ. ແຮງດັນ(vmp) | ກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ (Isc) | ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ (lmp) | ປະສິດທິພາບໂມດູນ |
50W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 3.20A | 2.68A | 17% |
100W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 6.39A | 5.7A | 17% |
150W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 9.59A | 8.57A | 17% |
200W | ±3 | 21.6V | 17.5V | 12.9A | 11.0A | 17% |
250W | ±3 | 36V | 30V | 9.32A | 8.33A | 17% |
300W | ±3 | 43.2V | 36V | 9.32A | 8.33A | 17% |
ຄຸນລັກສະນະ:
1. ເຮັດຈາກແກ້ວ tempered ສີຂາວ ultra-white ທີ່ມີຄວາມຫນາ 3.2 ມມ, ພາຍໃນລະດັບຄວາມຍາວຄື້ນຂອງການຕອບສະຫນອງຂອງເຊນແສງຕາເວັນ spectral (320-1100nm), ທົນທານຕໍ່ອາຍຸ, corrosion, ແລະ radiation ultraviolet, ແລະການຖ່າຍທອດແສງສະຫວ່າງເຮັດໄດ້. ບໍ່ຫຼຸດລົງ.
2. ອົງປະກອບທີ່ເຮັດດ້ວຍແກ້ວ tempered ສາມາດທົນຜົນກະທົບຂອງລູກກ້ອນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 25 ມມດ້ວຍຄວາມໄວ 23 ແມັດ / ວິນາທີ, ແລະແຂງແຮງແລະທົນທານ.
3. ໃຊ້ຊັ້ນຮູບເງົາ EVA ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ມີຄວາມຫນາ 0. 5 ມມເປັນປະທັບຕາຂອງຈຸລັງແສງຕາເວັນແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍແກ້ວແລະ TPT. ມັນມີການຖ່າຍທອດແສງສະຫວ່າງສູງຫຼາຍກ່ວາ 91% ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແກ່.
4. ກອບໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມທີ່ໃຊ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງແລະທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບກົນຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
5. Encapsulated ໂດຍໃຊ້ແກ້ວ tempered ແລະຢາງກັນນ້ໍາ, ຊີວິດການບໍລິການສາມາດບັນລຸ 15-25 ປີ, ແລະປະສິດທິພາບຈະເປັນ 80% ຫຼັງຈາກ 25 ປີ.
6. ປະສິດທິພາບການແປງ photoelectric ແມ່ນປະມານ 12-15%
7. ຈໍານວນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຊິລິໂຄນມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ຂະບວນການຜະລິດແມ່ນງ່າຍດາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະຕິບັດຫຼັງຈາກການບໍາບັດຂອງຮູບເງົາ EVA ສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່ຈຸລັງແສງຕາເວັນ: ການຖ່າຍທອດແສງສະຫວ່າງຫຼາຍກ່ວາ 90%; ລະດັບການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມຫຼາຍກ່ວາ 65-85%; ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການປອກເປືອກ (N / cm), ແກ້ວ / ຟິມຫຼາຍກ່ວາ 30; TPT/ຮູບເງົາໃຫຍ່ກວ່າ 15; ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມ: ອຸນຫະພູມສູງ 85 ℃, ອຸນຫະພູມຕ່ໍາ -40 ℃.
ວັດຖຸດິບຂອງແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ: ແກ້ວ, EVA, ແຜ່ນຫມໍ້ໄຟ, ເປືອກຫຸ້ມນອກໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ, ແຜ່ນທອງແດງເຄືອບກົ່ວ, ວົງເລັບສະແຕນເລດ, ຫມໍ້ໄຟແລະເຄື່ອງເຄືອບໃຫມ່ອື່ນໆໄດ້ຖືກພັດທະນາຢ່າງສໍາເລັດຜົນ.
ແອັບພລິເຄຊັນ:
ການສະຫນອງພະລັງງານ off-grid ສໍາລັບ cabins, ເຮືອນພັກຜ່ອນ, RVs ການເດີນທາງ, campers, ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເຊັ່ນ: ປ້ຳນ້ຳແສງຕາເວັນ, ຕູ້ເຢັນແສງຕາເວັນ, ຕູ້ແຊ່ແຂງ, ໂທລະພາບ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ມີການສະຫນອງພະລັງງານບໍ່ພຽງພໍ
ການຜະລິດໄຟຟ້າສູນກາງໃນສະຖານີພະລັງງານ
ອາຄານແສງຕາເວັນ, ລະບົບການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມຸງຫຼັງຄາເຮືອນ, ປ້ຳນ້ຳ photovoltaic
ລະບົບ photovoltaic ແລະລະບົບໄຟຟ້າ, ສະຖານີຖານແລະສະຖານີເກັບຄ່າທາງໃນດ້ານການຂົນສົ່ງ / ການສື່ສານ / ການສື່ສານ
ອຸປະກອນສັງເກດການໃນຂົງເຂດນ້ໍາມັນ, ມະຫາສະຫມຸດແລະອຸຕຸນິຍົມ, ແລະອື່ນໆ
ການສະຫນອງພະລັງງານແສງສະຫວ່າງເຮືອນ, ສະຖານີໄຟຟ້າ photovoltaic
ຂົງເຂດອື່ນໆລວມມີການສະຫນັບສະຫນຸນລົດໃຫຍ່, ລະບົບການຜະລິດພະລັງງານ, ການສະຫນອງພະລັງງານສໍາລັບອຸປະກອນ desalination, ດາວທຽມ, ຍານອາວະກາດ, ສະຖານີພະລັງງານແສງຕາເວັນອະວະກາດ, ແລະອື່ນໆ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກະດານແສງຕາເວັນ monocrystalline, ກະດານແສງຕາເວັນ polycrystalline ແລະແຜງແສງອາທິດບາງໆມີດັ່ງນີ້:
ລາຍການ | ແຜງແສງຕາເວັນ monocrystalline | ແຜງແສງອາທິດ Polycrystalline | ແຜງແສງອາທິດບາງໆ |
ປະສິດທິພາບການແປງ | ສູງ, 15%-24% | ປານກາງ, 12%-15% | ຕ່ຳ, 7-13% |
ລາຄາ | ສູງ | ກາງ | ຕໍ່າ |
ວັດສະດຸ | ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊັ້ນຂອງຊິລິໂຄນ, ໂບຣອນແລະ phosphorus | ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊັ້ນຂອງຊິລິໂຄນ, ໂບຣອນແລະ phosphorus | Cadmium Telluride (CdTe)/Amorphous Silicon (a-Si)/Copper Indium Gallium Selenide (CIGS) |
ພາຍນອກ | ງາມແລະງາມ | ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ | ບາງ, ໂປ່ງໃສ ແລະສາມາດງໍໄດ້ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ສະຖານທີ່ສໍາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າໂຮງງານໄຟຟ້າ, ພື້ນທີ່, ແລະອື່ນໆ. | ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໃນເຮືອນ | ສະຖານທີ່ຊົ່ວຄາວ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ຢູ່ກາງແຈ້ງ |
ການຫຸ້ມຫໍ່ | ຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍ epoxy resin ຫຼື PET | ຫຸ້ມດ້ວຍແກ້ວ tempered ແລະຢາງກັນນ້ໍາ | ມີຢູ່ໃນແກ້ວຫຼືສະແຕນເລດ |
ການສົ່ງຜ່ານ | ຫຼາຍກວ່າ 91% | 88-90% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ | ສູງກວ່າ 50 |
ການຈັດ | ວິທີການ serial-parallel array ປົກກະຕິ | array ທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ | - |
ຂະບວນການຜະລິດ | ວິທີການ Siemens ປັບປຸງວິທີການ Czochralski ເພື່ອຜະລິດຊິລິໂຄນ wafers ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປະກອບເປັນໂມດູນ. | wafers Silicon ແມ່ນຜະລິດໂດຍວິທີການຫລໍ່ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປະກອບເຂົ້າໄປໃນໂມດູນ | ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການພິມແລະເຕັກໂນໂລຊີການຝາກຮູບເງົາບາງ |
ຊີວິດການບໍລິການ | 20-25 ປີ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ | 15-25 ປີ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ | ຫຼາຍກວ່າ 15-20 ປີ |
ລະບົບການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ AC ແສງຕາເວັນແມ່ນປະກອບດ້ວຍແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ, ຕົວຄວບຄຸມການສາກໄຟ, inverter ແລະຫມໍ້ໄຟ; ລະບົບການຜະລິດພະລັງງານ DC ແສງຕາເວັນບໍ່ໄດ້ລວມເອົາ inverter. ເພື່ອໃຫ້ລະບົບການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດສະຫນອງພະລັງງານທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການໂຫຼດ, ແຕ່ລະອົງປະກອບຕ້ອງໄດ້ຮັບການເລືອກຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຕາມພະລັງງານຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. ຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ເວລາພະລັງງານອອກ 100W ແລະ 6 ຊົ່ວໂມງຂອງການນໍາໃຊ້ຕໍ່ມື້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ຈະແນະນໍາວິທີການຄິດໄລ່:
1. ທໍາອິດ, ຄິດໄລ່ຈໍານວນ watt ຊົ່ວໂມງທີ່ບໍລິໂພກໃນແຕ່ລະມື້ (ລວມທັງການສູນເສຍຂອງ inverter): ຖ້າຫາກວ່າປະສິດທິພາບການແປງຂອງ inverter ແມ່ນ 90%, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ພະລັງງານຜົນຜະລິດແມ່ນ 100W, ພະລັງງານຜົນຜະລິດທີ່ຕ້ອງການຕົວຈິງຄວນຈະເປັນ 100W /. 90 %=111W; ຖ້າໃຊ້ 5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ການໃຊ້ພະລັງງານແມ່ນ 111W * 5 ຊົ່ວໂມງ = 555Wh.
2. ການຄິດໄລ່ແຜງແສງອາທິດ: ອີງໃສ່ເວລາແສງແດດປະຈໍາວັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ 6 ຊົ່ວໂມງ, ແລະຄໍານຶງເຖິງປະສິດທິພາບການສາກໄຟແລະການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງແຜງພະລັງງານແສງອາທິດຄວນຈະເປັນ 555Wh / 6h / 70% = 130W. 70% ນີ້ແມ່ນພະລັງງານຕົວຈິງທີ່ໃຊ້ໂດຍແຜງແສງອາທິດໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ.
1. ການຈັດປະເພດຂອງແຜງແສງອາທິດມີຫຍັງແດ່?
--- ອີງຕາມກະດານຊິລິໂຄນ crystalline, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ: ຈຸລັງແສງຕາເວັນ polycrystalline silicon ແລະ monocrystalline silicon ຈຸລັງແສງຕາເວັນ.
--- ແຜງຊິລິໂຄນອະໂມຟະຖືກແບ່ງອອກເປັນ: ຈຸລັງແສງຕາເວັນຮູບເງົາບາງໆແລະຈຸລັງແສງຕາເວັນອິນຊີ.
--- ອີງຕາມແຜງສີຍ້ອມດ້ວຍສານເຄມີ, ພວກມັນຖືກແບ່ງອອກເປັນ: ຈຸລັງແສງຕາເວັນທີ່ທົນທານຕໍ່ສີຍ້ອມ.
2. ວິທີການຈໍາແນກກະດານແສງຕາເວັນ monocrystalline, polycrystalline ແລະ amorphous?
ແຜງແສງຕາເວັນ monocrystalline: ບໍ່ມີຮູບແບບ, ສີຟ້າເຂັ້ມ, ເກືອບສີດໍາຫຼັງຈາກການຫຸ້ມຫໍ່,
ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ Polycrystalline: ມີຮູບແບບ, ມີສີສັນ polycrystalline ແລະ polycrystalline ມີສີຫນ້ອຍ, ຄ້າຍຄືຮູບແບບ crystalflake snowflake ສີຟ້າອ່ອນກ່ຽວກັບແຜ່ນເຫຼັກ snowflake.
ກະດານແສງອາທິດ Amorphous: ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແກ້ວ ແລະສີນ້ຳຕານ
3. ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດແມ່ນຫຍັງ?
ແຜງແສງອາທິດຈັບພະລັງງານຂອງແສງຕາເວັນ ແລະປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ. ກະດານແສງຕາເວັນປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍຈຸລັງແສງຕາເວັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ປະກອບດ້ວຍຊັ້ນຂອງຊິລິໂຄນ, boron ແລະ phosphorus. ຄ່າບໍລິການທາງບວກແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຊັ້ນ boron, ຄ່າລົບແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຊັ້ນ phosphorus, ແລະ silicon wafer ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ semiconductor. ເມື່ອໂຟຕອນຈາກແສງຕາເວັນຕີພື້ນຜິວຂອງກະດານ, ພວກມັນລົບອິເລັກຕອນອອກຈາກຊິລິໂຄນແລະເຂົ້າໄປໃນພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ສ້າງໂດຍຫ້ອງແສງຕາເວັນ. ນີ້ສ້າງກະແສທິດທາງທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດປ່ຽນເປັນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າຜົນກະທົບ photovoltaic. ກະດານແສງຕາເວັນມາດຕະຖານມີ 60, 72 ຫຼື 90 ຈຸລັງແສງຕາເວັນສ່ວນບຸກຄົນ.
3.ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຈຸລັງແສງຕາເວັນ monocrystalline ແລະ polycrystalline
1) ລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຈຸລັງແສງຕາເວັນ Polycrystalline silicon: ຈຸລັງແສງຕາເວັນ polycrystalline silicon ມີລັກສະນະຂອງປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງສູງແລະອາຍຸຍືນຂອງຈຸລັງ monocrystalline silicon ແລະຂະບວນການກະກຽມວັດສະດຸທີ່ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍຂອງຈຸລັງຮູບເງົາບາງ amorphous silicon.
2) ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບລັກສະນະ. ຈາກຮູບລັກສະນະ, ສີ່ມຸມຂອງຈຸລັງຊິລິໂຄນ monocrystalline ແມ່ນຮູບໂຄ້ງແລະບໍ່ມີຮູບແບບຢູ່ໃນຫນ້າດິນ; ໃນຂະນະທີ່ສີ່ແຈຂອງຈຸລັງ polycrystalline silicon ແມ່ນສີ່ຫລ່ຽມແລະມີຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບດອກໄມ້ກ້ອນຢູ່ດ້ານ.
3) ຄວາມໄວຂອງກະດານແສງຕາເວັນ polycrystalline silicon ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສອງຫາສາມເທົ່າຂອງ monocrystalline silicon, ແລະແຮງດັນຕ້ອງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ຂະບວນການຜະລິດຂອງຈຸລັງແສງຕາເວັນ polycrystalline silicon ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຈຸລັງແສງຕາເວັນ monocrystalline silicon, ແລະປະສິດທິພາບການແປງ photoelectric ແມ່ນປະມານ 12%, ເຊິ່ງແມ່ນເລັກນ້ອຍກ່ວາ monocrystalline silicon ຈຸລັງແສງຕາເວັນ.
4) ອັດຕາການປ່ຽນແປງ photoelectric ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງສູງສຸດຂອງຈຸລັງ monocrystalline silicon ໃນຫ້ອງທົດລອງແມ່ນ 27%, ແລະປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງຂອງການຄ້າປະຊຸມສະໄຫມແມ່ນ 10% -18%. ປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງຈຸລັງແສງຕາເວັນ polycrystalline silicon ໃນຫ້ອງທົດລອງບັນລຸ 3%, ແລະປະສິດທິພາບການຄ້າໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 10% -16%.
5) ພາຍໃນຂອງ wafer ຊິລິໂຄນໄປເຊຍກັນອັນດຽວແມ່ນປະກອບດ້ວຍເມັດໄປເຊຍກັນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ wafer ຊິລິຄອນຫຼາຍໄປເຊຍກັນແມ່ນປະກອບດ້ວຍເມັດໄປເຊຍກັນຫຼາຍ. ປະສິດທິພາບການແປງຂອງ wafers monocrystalline silicon ແມ່ນສູງກ່ວາຂອງ polycrystalline silicon wafers, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຫຼາຍກ່ວາ 2% ສູງ, ແລະແນ່ນອນວ່າລາຄາແມ່ນສູງ.
6) ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ monocrystalline ແລະ polycrystalline ໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງແຜງຫມໍ້ໄຟແລະການນໍາໃຊ້. ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຜະລິດແລະປະສິດທິພາບການແປງ photoelectric. ຈຸລັງແສງຕາເວັນ monocrystalline ໃຊ້ຊິລິຄອນ monocrystalline ເປັນວັດຖຸດິບ. ພື້ນຜິວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສີຟ້າ - ສີດໍາຫຼືສີດໍາ, ແລະໂຄງສ້າງຂອງຜລຶກບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້.