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太陽能電池工作原理包括哪三個過程

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年10月27日  

1.太陽能電池吸收具有一定能量的光子,激發(fā)出非平衡載流子(光生載流子)一電子一空穴對。這些電子和空穴應(yīng)有足夠的壽命,在它們被分離之前不會復(fù)合消失。


2.這些電性符號相反的光生載流子在太陽能電池p-n結(jié)內(nèi)建電場的作用下,電子一空穴對被分離,電子集中在一邊,空穴集中在另一邊,在p-n結(jié)兩邊產(chǎn)生異性電荷的積累,從而產(chǎn)生光生電動勢,即光生電壓。


3.在太陽能電池p-n結(jié)的兩側(cè)引出電極,并接上負(fù)載,則在外電路中即有光生電流通過,從而獲得功率輸出,這樣太陽能電池就把太陽能(或其他光能)直接轉(zhuǎn)換成了電能。


你好!太陽能是一種輻射能,它必須借助于能量轉(zhuǎn)換器才能轉(zhuǎn)換成為電能。這種把光能轉(zhuǎn)換成電能的能量轉(zhuǎn)換器,就是太陽能電池。


太陽能電池工作原理的基礎(chǔ)是半導(dǎo)體PN結(jié)的光生伏打效應(yīng)。所謂光生伏打效應(yīng)就是當(dāng)物體受到光照時,物體內(nèi)的電荷分布狀態(tài)發(fā)生變化而產(chǎn)生電動勢和電流的一種效應(yīng)。當(dāng)太陽光或其他光照射半導(dǎo)體的PN結(jié)時,就會在PN結(jié)的兩邊出現(xiàn)電壓,叫做光生電壓。這種現(xiàn)象,就是著名的光生伏打效應(yīng)。使PN結(jié)短路,就會產(chǎn)生電流。


太陽能發(fā)電原理


太陽能發(fā)電系統(tǒng)由太陽能電池組、太陽能控制器、蓄電池(組)組成。如輸出電源為交流220V或110V,還需要配置逆變器。各部分的作用為:


(一)太陽能電池板:太陽能電池板是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分,也是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中價值最高的部分。其作用是將太陽的輻射能力轉(zhuǎn)換為電能,或送往蓄電池中存儲起來,或推動負(fù)載工作。太陽能電池板的質(zhì)量和成本將直接決定整個系統(tǒng)的質(zhì)量和成本。


(二)太陽能控制器:太陽能控制器的作用是控制整個系統(tǒng)的工作狀態(tài),并對蓄電池起到過充電保護(hù)、過放電保護(hù)的作用。在溫差較大的地方,合格的控制器還應(yīng)具備溫度補(bǔ)償?shù)墓δ堋F渌郊庸δ苋绻饪亻_關(guān)、時控開關(guān)都應(yīng)當(dāng)是控制器的可選項。


(三)蓄電池:一般為鉛酸電池,小微型系統(tǒng)中,也可用鎳氫電池、鎳鎘電池或鋰電池。其作用是在有光照時將太陽能電池板所發(fā)出的電能儲存起來,到需要的時候再釋放出來。


(四)逆變器:在很多場合,都需要提供220VAC、110VAC的交流電源。由于太陽能的直接輸出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。為能向220VAC的電器提供電能,需要將太陽能發(fā)電系統(tǒng)所發(fā)出的直流電能轉(zhuǎn)換成交流電能,因此需要使用DC-AC逆變器。在某些場合,需要使用多種電壓的負(fù)載時,也要用到DC-DC逆變器,如將24VDC的電能轉(zhuǎn)換成5VDC的電能(注意,不是簡單的降壓)。


太陽能電池發(fā)電的原理主要是半導(dǎo)體的光電效應(yīng),一般的半導(dǎo)體主要結(jié)構(gòu)如下:


硅材料是一種半導(dǎo)體材料,太陽能電池發(fā)電的原理主要就是利用這種半導(dǎo)體的光電效應(yīng)。一般半導(dǎo)體的分子結(jié)構(gòu)是這樣的:


正電荷表示硅原子,負(fù)電荷表示圍繞在硅原子旁邊的四個電子。


當(dāng)硅晶體中摻入其他的雜質(zhì),如硼(黑色或銀灰色固體,熔點2300℃,沸點3658℃,密度2.34克/厘米,硬度僅次于金剛石,在室溫下較穩(wěn)定,可與氮、碳、硅作用,高溫下硼還與許多金屬和金屬氧化物反應(yīng),形成金屬硼化物。這些化合物通常是高硬度、耐熔、高導(dǎo)電率和化學(xué)惰性的物質(zhì)。)磷等,當(dāng)摻入硼時,硅晶體中就會存在一個空穴,它的形成可以參照下圖說明:


正電荷表示硅原子,負(fù)電荷表示圍繞在硅原子旁邊的四個電子,而黃色的表示摻入的硼原子,因為硼原子周圍只有3個電子,所以就會產(chǎn)生如圖所示的藍(lán)色的空穴,這個空穴因為沒有電子而變得很不穩(wěn)定,容易吸收電子而中和,形成P(positive)型半導(dǎo)體。


(附,什么是P型半導(dǎo)體呢?在半導(dǎo)體材料硅或鍺晶體中摻入三價元素雜質(zhì)可構(gòu)成缺殼粒的P型半導(dǎo)體,摻入五價元素雜質(zhì)可構(gòu)成多余殼粒的N型半導(dǎo)體。)


同樣,摻入磷原子以后,因為磷原子有五個電子,所以就會有一個電子變得非常活躍,形成N(negative)型半導(dǎo)體。黃色的為磷原子核,紅色的為多余的電子,


P型半導(dǎo)體中含有較多的空穴,而N型半導(dǎo)體中含有較多的電子,這樣,當(dāng)P型和N型半導(dǎo)體結(jié)合在一起時,就會在接觸面形成電勢差,這就是PN結(jié)。


當(dāng)P型和N型半導(dǎo)體結(jié)合在一起時,在兩種半導(dǎo)體的交界面區(qū)域里會形成一個特殊的薄層,界面的P型一側(cè)帶負(fù)電,N型一側(cè)帶正電。這是由于P型半導(dǎo)體多空穴,N型半導(dǎo)體多自由電子,出現(xiàn)了濃度差。P區(qū)的空穴會自發(fā)擴(kuò)散到N區(qū),N區(qū)的電子會自發(fā)擴(kuò)散到P區(qū),由于電子和空穴的相向,原來呈現(xiàn)電中性的P型半導(dǎo)體在界面附近就富集負(fù)電荷(由于一部分空穴擴(kuò)散到N區(qū)去了),類似的,原來呈現(xiàn)電中性的N型半導(dǎo)體在界面附近就富集正電荷(由于一部分電子擴(kuò)散到P區(qū)去了),這樣就形成了一個有N指向P的“內(nèi)電場”,從而阻止電子和空穴擴(kuò)散的進(jìn)行。達(dá)到平衡后,就形成了這樣一個特殊的薄層形成電勢差,從而形成PN結(jié)。當(dāng)晶片受光后,PN結(jié)中,N型半導(dǎo)體的空穴往P型區(qū)移動,而P型區(qū)中的電子往N型區(qū)移動,從而形成從N型區(qū)到P型區(qū)的電流。然后在PN結(jié)中形成電勢差,這就形成了電源。下面就是這樣的電源圖。


由于半導(dǎo)體不是電的良導(dǎo)體,電子在通過p-n結(jié)后如果在半導(dǎo)體中流動,電阻非常大,損耗也就非常大。但如果在上層全部涂上金屬,陽光就不能通過,電流就不能產(chǎn)生,因此一般用金屬網(wǎng)格覆蓋p-n結(jié)(如圖梳狀電極),以增加入射光的面積。


另外硅表面非常光亮,會反射掉大量的太陽光,不能被電池利用。為此,科學(xué)家們給它涂上了一層反射系數(shù)非常小的保護(hù)膜,實際工業(yè)生產(chǎn)基本都是用化學(xué)氣相沉積沉積一層氮化硅膜,厚度在1000埃左右。將反射損失減小到5%甚至更小。一個電池所能提供的電流和電壓畢竟有限,于是人們又將很多電池(通常是36個)并聯(lián)或串聯(lián)起來使用,形成太陽能光電板。


2.硅太陽能電池的生產(chǎn)流程


通常的晶體硅太陽能電池是在厚度350~450μm的高質(zhì)量硅片上制成的,這種硅片從提拉或澆鑄的硅錠上鋸割而成。


上述方法實際消耗的硅材料更多。為了節(jié)省材料,制備多晶硅薄膜電池多采用化學(xué)氣相沉積法,包括低壓化學(xué)氣相沉積(LPCVD)和等離子增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積(PECVD)工藝。此外,液相外延法(LPPE)和濺射沉積法也可用來制備多晶硅薄膜電池。

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