影响太阳能电池转换效率的主要原因与改善技巧_第1页
影响太阳能电池转换效率的主要原因与改善技巧_第2页
影响太阳能电池转换效率的主要原因与改善技巧_第3页
影响太阳能电池转换效率的主要原因与改善技巧_第4页
影响太阳能电池转换效率的主要原因与改善技巧_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、影响太阳能电池转换效率的主要原因与改善方法【摘要】:影响天阳能电池转换效率的因素,主要可规划为制作电池的材料, 太阳能电池的制程,太阳能电池的外表处理以及太阳光板的角度处理.【关键字】:太阳能电池转换效率 材料 制程 外表处理 太阳光板角度.一、影响太阳能电池转换效率的主要原因与改善方法1 .材料1.1 厚度半导体芯片受光过程中,带正电的电洞往p型区移动,带负电的电子往 邮区 移动;受光后,电池假设接有负载,那么负电子由 N区负电极流出负电再由P区正电极 流入形成一太阳能电池.图一O""O O .6I图一受光后的太阳能电池依据此原理我们可以知道,太阳能电池愈薄,电子、电洞的

2、移动路径愈短.2 .制程2.1 电池与接线的电阻电池与接线间的电阻对太阳能电池转换效率的上下影响十分显著.尤其太阳能电池模块是由多个电池串联而成,因此接点电阻影响甚巨.表一表一、硅晶电池之光电转换效率资料来源:太阳光电实验室:电池兀件光电转换效率电池模块光电转换效率一单晶硅24-30 %10-15 %二多晶硅18-21 %9-12 %三非晶硅薄膜13 %7 %因此,可在采用模块设计时改良横向布线及电池极板等布线结构,以降低电 阻.并透过缩小电池单元间隔、加大电池单元的排列密度,提升模块的转换效率. 此外,也可将金属电极埋入基板中,以减少串联电阻. 图二图二图片来源:益通光能注五2.2 用叠型电

3、池将太阳电池制成用叠型电池tandem cell.把两个或两个以上的元件堆栈起来,能够吸收较高能量光谱的电池放在上层, 吸收较低能量光谱的电池放在下层,透过不同材料的电池将光子的能量层层吸收, 减少光能的浪费并获得比原来更多的光能.3 .外表处理影响可用之阳光量3.1 抗反射层在太阳能电池的外表,会镀上一层抗反射层,主要的作用在于让太阳能吸收 的过程当中,仅少量的反射造成光能流失.抗反射层做得越好,所能运用的光能 自然更多,这也是太阳能电池的制造关键.抗反射膜的意思就是在基板上镀上一层比基板低折射率的材质,太阳能电池 所采用的抗反射膜材质不尽相同,如果能开展出最适合的材质,在太阳能电池转 换效

4、率的提升上必是一大进步.3.2 外表粗化处理将外表制成金字塔型的组织Pyramid Texture结构,可增加外表积,吸收更 多太阳光.3.3 电极形状将不透光的金属电极作成手指状finger图三或是网状,经过层层反射, 可使大局部的入射阳光都能进入半导体材料中.LigN图三图片来源:益通光能4 .太阳光版角度4.1 固定式太阳能光电版不当的装设太阳能光电板会让光电板的日照效益事倍功半,由于所处纬度的 不同,太阳照射角度不同,因此太阳能光电板的架设角度也会影响到光电板吸收 阳光的效益.假设是处于赤道上,光电板须平放在水平面上的日照效益最高,而台湾位于北 回归线上,纬度为北纬23.5度.加上白天

5、太阳由东方升起后,行进的轨道会在台 湾的南方,所以架设太阳能光电板将板面朝南并将仰角设定为23.5度,将可以得到最大的日照效益.另外要注意的是,在架设太阳光电板的场地周围,须防止建筑物、植物或其 他可能会遮蔽太阳光照射太阳能光电板的遮蔽物,以利太阳能光电板可以完全接 收太阳光到达最大的发电效益.4.2 转动式太阳能光电版太阳日出日落,太阳能光电板在一天中每个时段所能接收的最大太阳光因而 不同,无法保持在最大值,因此有人设计出随着太阳的方向、角度而转动的太阳 能光电版,比固定式太阳能光电板更能接收最多的太阳光,到达最大的发电效益. 二、实例1 .外表结构组织化与抗反射层德国夫朗霍费费莱堡太阳能系

6、统研究所采用光刻照相技术将电池外表织构 化,制成倒金字塔结构.并在外表把一 13nm厚的氧化物钝化层与两层减反射涂层相结合.在电镀过程中增加栅极的宽度和高度的比率,制得的电池转化效率超过23%最大值可达23. 3%.2 .奈米技术与太阳能电池结合2004年新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯国家实验室研究人员利用奈米技术对太 阳能板的线性效率产生了一项重大突破,入射能量转换成电力的高水平从32 %提升到60 %.传统太阳能电池吸收光子,每一光子被分开进入到电子及质子,所剩余的振 动能量会生成热.洛斯阿拉莫斯所开展的太阳电池是用铅-硒奈米晶体做成,具有特殊的效应,称为撞击游离化impact ionizati

7、on,照射到电池上的每一个光子会生成两个或三个电子3 .非晶硅钝化技术和n型沉底HIT电池技术主要为日本三洋公司所有,通过充分利用非晶硅钝化技术和n型沉底的优越性,其HIT电池商业转换效率可以到达19.5%.4 .全背电极澳大利亚SunPower公司利用全背电极提升电池正面光利用率,其位于菲律宾的生产线商业化电池转换效率已到达19.9%.5 .深槽电极深槽电极电池也是为了增加吸收光的外表积而设计,在此方面新南威尔士大 学和北京太阳能研究所的转换效率分别为19.8%? 口 18.6%.6 .香港汇丰银行-太阳自动追踪方式采光装置将信息处里完毕交由CRT显示并计算出导光版需要的角度,再将该因应的动

8、 作透过传送限制传回智慧末端处里后,由采光装置限制器具发出动作调整角度以 让阳光透过导光版被折射进入室内限制型态.7 资料来源:Shopia and Stefan Berhling ,2000 Solar power: The evolutionof sustainable Architecture. Munich: Prestel三、讨论1太阳能电池转换效率表自制单位:理论极限效率实验室最图效 率产量最高效率产量最高效率模块单晶硅2924.717-1815-17多晶硅2420.316-1714-16由表中数据可以看出,不管是单晶硅或多晶硅,在量产的效率上都还有相当 幅度的进步空间.22.1

9、薄型加工目前世界各大厂商皆致力于减低太阳能电池的厚度,如夏普在1997年所产出的太阳能电池模块的厚度约为380pm,到了 2005年就能将Cell的厚度减少到180 小日将来夏普期望降低到100pm虽然厚度对转换效率的影响是相对小的,然而 重要的是,太阳能电池的厚度越小,本钱的消耗越少,也意味着太阳能电池模块 的本钱能够下降,同样的硅材所能产生的太阳能电池增加.2.2 用叠型电池用叠型电池把不同能硅的材料组合在一起,提升可吸收的光能,此外,由于 非晶硅的能隙为1.7eV,材料本身对太阳辐射光谱的长波区域不敏感,限制了非品 硅太阳能电池的转换效率,使用用叠型太阳能电池也能解决此一问题.2.3 外

10、表处理尝试各种外表处理无非是为了将反射逸失的太阳光能减到最低,许多方法业 界也以行之有年,假设结合用叠型电池,不仅增加适合的能隙范围,更能减缓光致 衰退S-W效应.结论要判别一个太阳电池性能的好坏,最重要的就是转换效率,目前实验室所制造出的太阳电池,具转换效率几乎可以到达最正确的水平,只可惜他们的制造 过程多半过于复杂,量产不易;且实验室是在最正确条件之下制造太阳电池,实际 量产那么须考量许多不可抗拒因素.而要如何制造才能提升太阳电池的转换效率,一直是学术界努力的目标.主 要的做法有:减少太阳能电池的厚度、降低电池与接线的电阻以提升模块的转换 效率、将太阳电池制成用叠型电池(tandem cell)、抗反射层技术的提升、电池外 型的改变(如外表粗化处理、电极形状)以增加阳光入射量、太阳光版的角度调整然而,在研究过程中发现,许多影响太阳能电池转换效率的因素与改善方法中,理论和实际运用上会有不小的冲突如:太阳能电池的薄度在制造上的困难, 所以不难看出,在太阳能电池效率的提升上仍须仰赖更密切的产学合作,商讨能 够到达最正确经济效益,并且有效提升太阳

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论