光伏組件材料分類用于電子級多晶硅占55%左右,太陽能級多晶硅占45%,柔性薄膜光伏組件,隨著光伏產業(yè)的迅猛發(fā)展,太陽能電池對多晶硅需求量的增長速度高于半導體多晶硅的發(fā)展,預計到2008年太陽能多晶硅的需求量將超過電子級多晶硅。1994年全世界太陽能電池的總產量只有69MW,而2004年就接近1200MW,在短短的10年里就增長了17倍。
單晶硅太陽能電池的光電轉換效率為18%左右,高的達到24%
單晶硅太陽能電池的光電轉換效率為18%左右,高的達到24%,這是所有種類的太陽能電池中光電轉換效率比較高的,但制作成本很大,以致于它還不能被普遍地使用。由于單晶硅一般采用鋼化玻璃以及防水樹脂進行封裝,因此其堅固耐用,使用壽命可達25年。一般來說,太陽電池的發(fā)電量隨著日照強度的增加而按比例增加。隨著組件表面的溫度升高而略有下降。太陽電池組件的峰值功率Wp是指在日照強度為1000W/M2,AM為1。5,單玻光伏組件,組件表面溫度為25℃時的Imax*Umax的值(隨著溫度變化,蕪湖光伏組件,電池組件的電流、電壓、功率也將發(fā)生變化,組件串聯(lián)設計時必須考慮電壓負溫度系數(shù)。
影響光伏發(fā)電組件的因素造成組件PID現(xiàn)象的原因主要有以下方面:是電池片原因:電池片方塊電阻的均勻性、減反射層的厚度和折射率等對PID性能都有著不同的影響。上述引起PID現(xiàn)象的原因中,由在光伏系統(tǒng)中的組件邊框與組件內部的電勢差而引起的組件PID現(xiàn)象被行業(yè)所公認,但在組件和電池片兩個方面組件產生PID現(xiàn)象的機理尚不明確,相應的進一步提升組件的抗PID性能的措施仍不清楚。
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