电池生产技术,在蚌埠建设10条铜铟镓硒薄膜太阳能组件生产线,项目全部建成后将达到年产1.5GW的生产能力,引领世界太阳能行业发展。玻璃上的黑科技说起太阳能电池,很多人都很熟悉,但说到铜铟镓硒薄膜太阳能高效
模组,很多人会望而生畏。这个拗口名字的背后,隐藏着怎样的黑科技,为什么它被誉为具有广阔发展前景的新一代太阳能电池?其实从外观看,铜铟镓硒薄膜太阳能组件和普通玻璃没什么区别,是玻璃上一层不到10微米的
:槽内的选择性扩散、表面二氧化硅的钝化、表面减反射膜、铝的吸杂、背电场钝化和镀铜金属化等技术。尤其是激光开槽埋栅电池技术第一次创造了单晶硅电池光电转换效率超过20%的世界纪录!在九十年代初期,在
月,我改变了博士论文的研究课题,开始从事多晶硅薄膜太阳能电池的研究。工作的主要内容是釆用液相生长法(Solution Growth)将多晶硅薄膜生长在玻璃上,从而降低硅材料的用量,以期降低光伏电池的
镀铜金属化等技术。尤其是激光开槽埋栅电池技术第一次创造了单晶硅电池光电转换效率超过20%的世界纪录!在九十年代初期,在Martin和Stuart 的指导下,更多的博士生对埋栅电池的技术和工艺进行了拓展
釆用液相生长法(Solution Growth)将多晶硅薄膜生长在玻璃上,从而降低硅材料的用量,以期降低光伏电池的制造成本。这是当年UNSW光伏研究中心的一个重要研究方向,我有幸能够近距离地跟
发电效率超过21%,与单面PERC电池相当。同时,背面采用了玻璃封装,实现了双面受光、双面发电,背面功率与正面功率相比不低于75%。产品背面可带来最高25%的发电量增益(根据系统电站设计和地面特点不同
单晶电池市场,单晶电池分为P型和N型,与传统的P型单晶电池相比,N型单晶电池凭借光电转换效率高、温度系数低、光衰减系数低、弱光响应等优势,具备较大的效率提升空间和潜力,是高效电池技术路线的必然选择,且
直流电输出的,最小不可分割的光伏电池组合装置,由太阳能电池片或由激光切割机机或钢线切割机切割开的不同规格的太阳能电池组合在一起构成。
光伏组件的构成及各部分功能
1.钢化玻璃。其作用为保护发电主体(如
电池片),透光其选用是有要求的, 1.透光率必须高(一般91%以上);2.超白钢化处理
2.EVA。用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片),透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中
/365瓦,60型组件功率300/305瓦。该电池正面发电效率超过21%,与单面PERC电池相当。同时,背面采用了玻璃封装,实现了双面受光、双面发电,背面功率与正面功率相比不低于75%。产品背面可带来最高
市场,单晶电池分为P型和N型,与传统的P型单晶电池相比,N型单晶电池凭借光电转换效率高、温度系数低、光衰减系数低、弱光响应等优势,具备较大的效率提升空间和潜力,是高效电池技术路线的必然选择,且随着PERL
。
薄膜电池基本上分为:非晶硅薄膜电池、铜铟镓硒(CIGS)薄膜电池和碲化镉(CdTe)薄膜电池三种。
1、非晶硅电池板
图3:非晶硅电池板
非晶硅(a-Si)太阳电池是在玻璃
(glass)衬底上沉积透明导电膜(TCO),然后依次用等离子体反应沉积p型、i型、n型三层a-Si,接着再蒸镀金属电极铝(Al).光从玻璃面入射,电池电流从透明导电膜和铝引出,其结构可表示为glass/TCO
保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
光伏发电的原理
光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收
,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如
,以下介绍几种较常见的太阳能电池。
单晶硅太阳能电池的光电转换效率为17%左右,但制作成本很大。使用寿命一般可达15年,最高可达25年。
多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多,其光电
转换效率目前普遍被使用的都低于17%,成本比单晶硅太阳能电池要便宜一些,此外,多晶硅太阳能电池的使用寿命要比单晶硅太阳能电池短。
非晶硅太阳能电池 ,最近有长足的发展,光电转换效率不断提高,叠层电池结构
具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的,最小的不可分割的光伏电池组合装置。
1)钢化玻璃。其作用为保护发电主体(如电池片),透光的选用要求 :1)透光率必须高(一般91%以上);2)超白钢化处
理。
2)EVA。用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片),透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了EVA本身的