資料介紹
光電轉(zhuǎn)換效率
一直以來,光伏發(fā)電行業(yè)都是以半導(dǎo)體行業(yè)為標(biāo)準(zhǔn),但事實(shí)上,半導(dǎo)體超高純度的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出太陽能電池制造所需要的標(biāo)準(zhǔn),這種情況造成了晶硅電池生產(chǎn)的高成本。而且光電轉(zhuǎn)換效率較低,占市場份額最多的晶體硅光伏電池,轉(zhuǎn)換效率最高可接近25%,另一方面光伏電池容易受外界環(huán)境因素的影響而導(dǎo)致功率損失。比較典型的晶體電池有:N型單體電池、P型單體電池、多晶電池、薄膜電池等。
從表中可以看出,除了砷化鎵薄膜太陽能電池外,晶硅太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率較薄膜太陽能電池高,然而由于原材料多晶硅的供應(yīng)能力有限,加上國際投資者的炒作,導(dǎo)致國際市場上多晶硅價(jià)格一路攀升,雖然近幾年來價(jià)格有所下跌,但這種震蕩的現(xiàn)狀給光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來影響。而砷化鎵電池的人理論轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到40%,但是其較硅質(zhì)在物理性質(zhì)上要更脆的特性,使得其加工時(shí)比較容易碎裂。在應(yīng)用上常把其制成薄膜,并使用襯底(常用Ge[鍺]),來對抗其在這一方面的不利,但是也增加了技術(shù)的復(fù)雜度。
提高光板有效接受面積
制約太陽能光伏發(fā)電的主要因素除了上文所提的光電轉(zhuǎn)換成本高外,還有發(fā)電量波動大以及不適合遠(yuǎn)距離輸送等因素。采用提高光板有效接受面積的手段可以延長太陽能發(fā)電時(shí)間,增加發(fā)電量,一定程度上降低發(fā)電量的波動,從而降低太陽能發(fā)電成本。
跟蹤原理:光電強(qiáng)度與光入射時(shí)與電池板表面的夾角有關(guān),當(dāng)其夾角越接近直角時(shí),光電轉(zhuǎn)換效率越好。因此,使太陽能入射角始終保持與太陽能電池板的垂直,可以提高太陽能電池板的發(fā)電效率。而太陽能自動跟蹤系統(tǒng)的主要部分通常由控制部件和轉(zhuǎn)動調(diào)級部件組成。控制部件的作用是將太陽即時(shí)位置坐標(biāo)參數(shù)直接或間接輸出給轉(zhuǎn)動調(diào)級部件。轉(zhuǎn)動調(diào)級部件的主要作用是將控制部件給出的信號進(jìn)過調(diào)級處理或分解后用于驅(qū)動光線采集器的采集面——也就是太陽能電池組件始終與太陽光線垂直。
技術(shù)分類:根據(jù)控制部件中控制信號產(chǎn)生的方式,廣義上可將跟蹤技術(shù)分為主動式、被動式和混合式三類。
主動式跟蹤是利用控制器中預(yù)先存儲的與當(dāng)?shù)亟?jīng)緯度相關(guān)的太陽運(yùn)動的軌跡函數(shù),由實(shí)時(shí)時(shí)鐘來獲得精確的時(shí)間信號,從而計(jì)算出不同時(shí)刻太陽的高度角與方位角。該方法雖能提高太陽能利用率,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本比被動跟蹤器高。
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