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發布時間:2020-12-21 15:31  
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光伏組件材料分類
當前,晶體硅材料(包括多晶硅和單晶硅)是的光伏材料,其市場占有率在90%以上,而且在今后相當長的一段時期也依然是太陽能電池的主流材料。多晶硅材料的生產技術長期以來掌握在美、日、德等3個國家7個公司的10家工廠手中,形成技術、市場壟斷的狀況。多晶硅的需求主要來自于半導體和太陽能電池。按純度要求不同,分為電子級和太陽能級。

多元化合物
多元化合物太陽電池指不是用單一元素半導體材料制成的太陽電池。各國研究的品種繁多,大多數尚未工業化生產,主要有以下幾種:a)光伏組件b)光伏組件c)銅銦硒光伏組件(新型多元帶隙梯度Cu(In, Ga)Se2薄膜光伏組件)
Cu(In, Ga)Se2是一種性能優良太陽光吸收材料,具有梯度能帶間隙(導帶與價帶之間的能級差)多元的半導體材料,可以擴大太陽能吸收光譜范圍,進而提高光電轉化效率。以它為基礎可以設計出光電轉換效率比硅薄膜光伏組件明顯提高的薄膜光伏組件。可以達到的光電轉化率為18%,而且,此類薄膜光伏組件未發現有光輻射引致性能效應(SWE),其光電轉化效率比商用的薄膜光伏組件板提高約50~75%,在薄膜光伏組件中屬于世界的水平的光電轉化效率。
光伏發電中半片光伏組件的優勢
特點,由于減少了內部電路和內耗,封裝效率提高;另外組件工作溫度降低,降低了熱斑幾率,提高了組件的可靠性和安全性。在陰影遮擋方面,由于獨特的設計,比常規組件有更好的抗遮擋性能。與傳統組件相比,半片組件主要表現在三個方面:1. 降低發熱,減少溫度損失,由于減少了內部電流和內損耗,組件及接線盒的工作溫度下降,熱斑幾率及整個組件的損毀風險也大大降低。
影響光伏發電組件的因素
PID效應,電位誘發衰減效應是電池組件長期在高電壓作用下,使玻璃、封裝材料之間存在漏電流,大量電荷在電池片表面,使得電池表面的鈍化效果惡化,導致組件性能低于設計標準。PID現象嚴重時,會引起一塊組件功率衰減50%以上,從而影響整個組串的功率輸出。高溫、高濕、高鹽堿的沿海地區易發生PID現象。
