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太陽(yáng)能光發(fā)電是指無(wú)需通過(guò)熱過(guò)程直接將光能轉變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電方式。 它包括光伏發(fā)電、光化學(xué)發(fā)電、光感應發(fā)電和光生物發(fā)電。 光伏發(fā)電是利用太陽(yáng)能級半導體電子器件有效地吸收太陽(yáng)光輻射能,并使之轉變成電能的直接發(fā)電方式,是當今太陽(yáng)光發(fā)電的主流。在光化學(xué)發(fā)電中有電化學(xué)光伏電池、光電解電池和光催化電池,目前得到實(shí)際應用的是光伏電池。 [1]
單晶硅太陽(yáng)能電池的光電轉換效率為15%左右,高可達23%,在太陽(yáng)能電池中光電轉換,但其制造成本高。單晶硅太陽(yáng)能電池的使用壽命一般可達15年,高可達25年。多晶硅太陽(yáng)能電池的光電轉換效率為14%到16%,其制作成本低于單晶硅太陽(yáng)能電池,因此得到大量發(fā)展,但多晶硅太陽(yáng)能電池的使用壽命要比單晶硅太陽(yáng)能電池要短。
由于技術(shù)和材料原因,單一電池的發(fā)電量是十分有限的,實(shí)用中的太陽(yáng)能電池是單一電池經(jīng)串、并聯(lián)組成的電池系統,稱(chēng)為電池組件(陣列)。單一電池是一只硅晶體二極管,根據半導體材料的電子學(xué)特性,當太陽(yáng)光照射到由P型和N型兩種不同導電類(lèi)型的同質(zhì)半導體材料構成的P-N結上時(shí),在一定的條件下,太陽(yáng)能輻射被半導體材料吸收,在導帶和價(jià)帶中產(chǎn)生非平衡載流子即電子和空穴。同于P-N結勢壘區存在著(zhù)較強的內建靜電場(chǎng),因而能在光照下形成電流密度J,短路電流Isc,開(kāi)路電壓Uoc。若在內建電場(chǎng)的兩側面引出電極并接上負載,理論上講由P-N結、連接電路和負載形成的回路,就有"光生電流"流過(guò),太陽(yáng)能電池組件就實(shí)現了對負載的功率P輸出。
在太陽(yáng)能發(fā)電系統中,系統的總效率ηese由電池組件的PV轉換率、控制器效率、蓄電池效率、逆變器效率及負載的效率等組成。但相對于太陽(yáng)能電池技術(shù)來(lái)講,要比控制器、逆變器及照明負載等其它單元的技術(shù)及生產(chǎn)水平要成熟得多,而且系統的轉換率只有17%左右。因此提高電池組件的轉換率,降低單位功率造價(jià)是太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)化的和難點(diǎn)。太陽(yáng)能電池問(wèn)世以來(lái),晶體硅作為主角材料保持著(zhù)統治地位。對硅電池轉換率的研究,主要圍繞著(zhù)加大吸能面,如雙面電池,減小反射;運用吸雜技術(shù)減小半導體材料的復合;電池超薄型化;改進(jìn)理論,建立新模型;聚光電池等。
P型晶體硅經(jīng)過(guò)摻雜磷可得N型硅,形成P-N結。當光線(xiàn)照射太陽(yáng)能電池表面時(shí),一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發(fā)生了躍遷,成為自由電子在P-N結兩側集聚形成了電位差,當外部接通電路時(shí),在該電壓的作用下,將會(huì )有電流流過(guò)外部電路產(chǎn)生一定的輸出功率。
立運行的太陽(yáng)能逆變器用于立太陽(yáng)能電池發(fā)電系統,為立負載供電。并網(wǎng)逆變器用于并聯(lián)運行的太陽(yáng)能電池發(fā)電系統。太陽(yáng)能電池在陽(yáng)光下產(chǎn)生直流電,但直流供電的系統有很大的局限性。例如熒光燈、電視機、冰箱、電風(fēng)扇等不能直接用直流電源供電,和大多數電機一樣。另外,當供電系統需要升壓或降壓時(shí),交流系統只需要增加一個(gè)變壓器,而直流系統的升壓和降壓技術(shù)要復雜得多。因此,除了直接使用直流電的通信、氣象等特殊用戶(hù)外,還需要在太陽(yáng)能發(fā)電系統中安裝太陽(yáng)能逆變器以供生產(chǎn)和使用。
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