Çok kristalli güneş panelinin üretim süreci, monokristalin silikon güneş panellerine benzer, ancak çok kristalli güneş panellerinin fotoelektrik dönüşüm verimliliği çok daha düşüktür ve fotoelektrik dönüşüm verimliliği yaklaşık %12'dir. Üretim maliyeti açısından monokristal silikon güneş panellerine göre daha düşüktür. Malzemenin üretimi kolaydır, güç tüketiminden tasarruf sağlar ve genel üretim maliyeti düşüktür, bu nedenle yaygın olarak geliştirilmiştir.
Polikristalin güneş panelleri, polikristalin silikon güneş pillerinden belirli bir bağlantı yöntemiyle bir kart üzerine monte edilir. Güneş panelleri güneş ışığı ile aydınlatıldığında, ışık radyasyon enerjisi fotoelektrik etki veya fotokimyasal etki yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak elektrik enerjisine dönüştürülür. Geleneksel enerji üretimiyle karşılaştırıldığında güneş enerjisi üretimi, basit üretim süreci ve daha düşük maliyetle daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve çevre dostudur. Üretim süreci silikon levha muayenesi - yüzey dokulandırma - difüzyon düğümleme - silikat camın fosfordan arındırılması - plazma dağlama - yansıma önleyici kaplama - --Serigrafi ---- Hızlı sinterleme vb. şeklinde bölünmüştür. Polikristal güneş paneli, polikristal güneş paneli, ultra beyaz kumaş desenli temperli cam. Kalınlığı 3,2 mm olup ışık geçirgenliği %91'in üzerindedir.
Kapasite | Güç Toleransı (%) | Açık Devre Gerilimi(voc) | Maks. Gerilim(vmp) | Kısa Devre Akımı(Isc) | Maksimum Akım(lmp) | Modül Verimliliği |
50W | ±3 | 21.6V | 17,5V | 3.20A | 2.68A | %17 |
100W | ±3 | 21.6V | 17,5V | 6.39A | 5.7A | %17 |
150W | ±3 | 21.6V | 17,5V | 9.59A | 8.57A | %17 |
200W | ±3 | 21.6V | 17,5V | 12.9A | 11.0A | %17 |
250W | ±3 | 36V | 30V | 9.32A | 8.33A | %17 |
300W | ±3 | 43.2V | 36V | 9.32A | 8.33A | %17 |
Özellikler:
1. Güneş pili spektral tepkisinin (320-1100nm) dalga boyu aralığında, 3,2 mm kalınlığında ultra beyaz dokulu temperli camdan yapılmıştır, yaşlanmaya, korozyona ve ultraviyole radyasyona karşı dayanıklıdır ve ışık geçirgenliği yapar azalmaz.
2. Temperli camdan yapılmış bileşenler, 25 mm çapındaki bir buz topunun 23 metre/saniye hızla çarpmasına dayanabilir, güçlü ve dayanıklıdır.
3. Güneş pilinin izolasyonu ve cam ve TPT ile bağlantı maddesi olarak 0,5 mm kalınlığında yüksek kaliteli bir EVA film tabakası kullanın. % 91'den fazla yüksek ışık geçirgenliğine ve yaşlanma karşıtı özelliğe sahiptir.
4. Kullanılan alüminyum alaşımlı çerçeve, yüksek mukavemete ve mekanik darbelere karşı güçlü bir dirence sahiptir.
5. Temperli cam ve su geçirmez reçine kullanılarak kapsüllenmiş olup, servis ömrü 15-25 yıla ulaşabilir ve verimlilik 25 yıl sonra %80 olacaktır.
6. Fotoelektrik dönüşüm verimliliği yaklaşık% 12-15'tir
7. Atık silikon miktarı azdır, üretim süreci basittir ve maliyeti daha düşüktür
Güneş pili ambalajı için EVA filmin kürlenmesinden sonraki performans gereksinimleri: %90'dan fazla ışık geçirgenliği; çapraz bağlanma derecesi %65-85'ten büyük; soyulma mukavemeti (N/cm), cam/film 30'dan büyük; TPT/film 15'ten büyük; Sıcaklık direnci: yüksek sıcaklık 85°C, düşük sıcaklık -40°C.
güneş paneli hammaddeleri: cam, EVA, pil levhaları, alüminyum alaşımlı kabuklar, kalay kaplı bakır levhalar, paslanmaz çelik braketler, piller ve diğer yeni kaplamalar başarıyla geliştirildi.
Uygulamalar:
Kabinler, tatil evleri, seyahat karavanları, kampçılar, uzaktan izleme sistemleri için şebekeden bağımsız güç kaynağı
Güneş enerjili su pompaları, güneş enerjili buzdolapları, dondurucular, televizyonlar gibi güneş enerjisi uygulamaları
Yetersiz güç kaynağına sahip uzak alanlar
Elektrik santrallerinde merkezi enerji üretimi
Güneş enerjili binalar, ev çatı şebekesine bağlı enerji üretim sistemleri, fotovoltaik su pompaları
Ulaşım/iletişim/iletişim alanında fotovoltaik sistemler ve güç sistemleri, baz istasyonları ve ücretli istasyonlar
Petrol, okyanus ve meteoroloji vb. alanlardaki gözlem ekipmanları.
Ev aydınlatma güç kaynağı, fotovoltaik güç istasyonu
Diğer alanlar arasında destekleyici otomobiller, enerji üretim sistemleri, tuzdan arındırma ekipmanı için güç kaynağı, uydular, uzay araçları, uzay güneş enerjisi istasyonları vb. yer alır.
Monokristal güneş panelleri, polikristal güneş panelleri ve ince film güneş panelleri arasındaki farklar aşağıdaki gibidir:
Öğe | Monokristal güneş panelleri | Polikristalin güneş panelleri | ince film güneş paneli |
Dönüşüm verimliliği | Yüksek, %15-%24 | Orta, %12-%15 | Düşük, %7-13 |
fiyat | yüksek | orta | Düşük |
Malzeme | Temel olarak silikon, bor ve fosfor katmanları | Temel olarak silikon, bor ve fosfor katmanları | Kadmiyum Tellürür (CdTe)/Amorf Silikon (a-Si)/Bakır İndiyum Galyum Selenit (CIGS) |
Dış | Güzel ve güzel | Biraz alacalı | İnce, şeffaf ve bükülebilir |
başvuru | Anahtar yerler, hatta enerji santralleri, uzay vb. | Çoğunlukla ev kullanımı için | Çoğunlukla açık havada kullanılan geçici yerler |
kapsülleme | Epoksi reçine veya PET ile kapsüllenmiş | Temperli cam ve su geçirmez reçine ile kapsüllenmiştir | Cam veya paslanmaz çelik olarak mevcuttur |
geçirgenlik | %91'den fazlası | %88-90 veya daha fazla | 50'nin üzerinde |
Ayarlama | Düzenli seri-paralel dizi yöntemi | düzensiz dizi | - |
Üretim süreci | Siemens yöntemi, silikon plakalar üretmek için Czochralski yöntemini geliştiriyor ve ardından bunları modüller halinde birleştiriyor. | Silikon levhalar döküm yöntemiyle üretilip modüller halinde birleştirilir. | Baskı teknolojisini ve ince film biriktirme teknolojisini kullanma |
Servis ömrü | 20-25 yıl veya daha fazla | 15-25 yıl veya daha fazla | 15-20 yıldan fazla |
Güneş enerjili AC güç üretim sistemi, güneş panelleri, şarj kontrol cihazı, invertör ve bataryadan oluşur; Solar DC enerji üretim sistemi invertörü içermez. Güneş enerjisi üretim sisteminin yüke yeterli gücü sağlayabilmesi için her bir bileşenin elektrikli cihazın gücüne göre makul bir şekilde seçilmesi gerekir. Hesaplama yöntemini tanıtmak amacıyla aşağıda örnek olarak 100 W çıkış gücü ve günde 6 saatlik kullanım alınmıştır:
1. Öncelikle her gün tüketilen watt saat sayısını hesaplayın (inverter kaybı dahil): İnverterin dönüşüm verimliliği %90 ise, çıkış gücü 100W olduğunda, gereken gerçek çıkış gücü 100W/ olmalıdır. %90=111W; Günde 5 saat kullanıldığında güç tüketimi 111W*5 saat=555Wh olur.
2. Güneş panelini hesaplayın: 6 saatlik etkin günlük güneşlenme süresine göre ve şarj verimliliği ve şarj işlemi sırasındaki kayıplar dikkate alındığında, güneş panelinin çıkış gücü 555Wh/6h/70%=130W olmalıdır. Bunun %70'i şarj işlemi sırasında güneş panelinin kullandığı gerçek güçtür.
1. Güneş panellerinin sınıflandırmaları nelerdir?
--- Kristalin silikon panellere göre ikiye ayrılırlar: polikristalin silikon güneş pilleri ve monokristalin silikon güneş pilleri.
--- Amorf silikon paneller ikiye ayrılır: ince film güneş pilleri ve organik güneş pilleri.
--- Kimyasal boya panellerine göre boyaya duyarlı güneş pilleri olarak ikiye ayrılırlar.
2. Monokristal, polikristal ve amorf güneş panelleri nasıl ayırt edilir?
Monokristal güneş panelleri: desen yok, koyu mavi, kapsüllemeden sonra neredeyse siyah,
Çok kristalli güneş panelleri: Kar tanesi demir sac üzerindeki açık mavi kar tanesi kristal deseni gibi çok kristalli renkli ve çok kristalli daha az renkli desenler vardır.
Amorf güneş panelleri: Çoğu cam ve kahverengi renktedir
3. Güneş panelleri nedir?
Güneş panelleri güneş enerjisini yakalar ve elektriğe dönüştürür. Tipik bir güneş paneli, silikon, bor ve fosfor katmanlarından oluşan bireysel güneş pillerinden oluşur. Pozitif yükler bor tabakası tarafından sağlanır, negatif yükler fosfor tabakası tarafından sağlanır ve silikon levha yarı iletken görevi görür. Güneşten gelen fotonlar panel yüzeyine çarptığında, silikondaki elektronları güneş pilinin yarattığı elektrik alanına çarpıyor. Bu, fotovoltaik etki adı verilen bir süreç olan, daha sonra kullanılabilir güce dönüştürülebilen yönlü bir akım yaratır. Standart bir güneş panelinde 60, 72 veya 90 ayrı güneş pili bulunur.
3. Monokristal ve polikristal güneş pilleri arasındaki fark
1) Farklı özellikler Çok kristalli silikon güneş pilleri: Çok kristalli silikon güneş pilleri, monokristalin silikon hücrelerin yüksek dönüşüm verimliliği ve uzun ömrü ve amorf silikon ince film hücrelerinin nispeten basitleştirilmiş malzeme hazırlama prosesi özelliklerine sahiptir.
2) Görünüş farkı. Görünüşe göre, monokristalin silikon hücrelerin dört köşesi yay şeklindedir ve yüzeyde herhangi bir desen yoktur; polikristalin silikon hücrelerin dört köşesi kare şeklindedir ve yüzeyinde buz çiçeklerine benzer desenler bulunur.
3) Polikristalin silikon güneş panellerinin hızı genellikle monokristalin silikonun iki ila üç katıdır ve voltajın sabit olması gerekir. Polikristalin silikon güneş pillerinin üretim süreci, monokristalin silikon güneş pillerininkine benzer ve fotoelektrik dönüşüm verimliliği yaklaşık %12'dir, bu da monokristalin silikon güneş pillerinden biraz daha düşüktür.
4)Farklı fotoelektrik dönüşüm oranları: Monokristalin silikon hücrelerin laboratuvardaki maksimum dönüşüm verimliliği %27'dir ve sıradan ticarileştirmenin dönüşüm verimliliği %10-%18'dir. Laboratuvardaki polikristalin silikon güneş pillerinin maksimum verimliliği %3'e ulaşır ve genel ticari verimlilik genellikle %10-%16'dır.
5) Tek kristalli bir silikon levhanın iç kısmı yalnızca bir kristal tanecikten oluşurken, çok kristalli bir silikon levha birden fazla kristal tanecikten oluşur. Tek kristalli silikon levhaların dönüşüm verimliliği, çok kristalli silikon levhalardan daha yüksektir, genellikle %2'den daha yüksektir ve tabii ki fiyatı da daha yüksektir.
6)Monokristal ve polikristal arasında akü panelleri ve kullanım açısından hiçbir fark yoktur. Ancak üretim ve fotoelektrik dönüşüm verimliliğinde farklılıklar vardır. Monokristal güneş pilleri, monokristalin silikonu hammadde olarak kullanır. Yüzey çoğunlukla mavi-siyah veya siyah renkte olup kristal yapısı görülemez.