太阳能光伏发电技术(3)——太阳电池、组件及光伏方阵

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2、近形成与势垒方向相反的光生电场。在— 光生电场除了部分抵消势垒电场的作用外,使P区带正电, 还n区带负电,n区和P区之间的薄层产生电动势,在这就是“光生 伏打效应”此时,。如果将外电路短路,则外电路中就有与入射光 能量成正比的光电流流过,这个电流称作短路电流。另一方面, 若将pn结两端开路,由于电子和空穴分别流人n区和P区,-则 使n区的费米能级比P区的费米能级高,在这两个费米能级之 间就产生了电位差V。可以测得这个值,称为开路电压。并 12.太阳电池原理 出,通过灯泡返回到蓄电池。由蓄电池流出的电子所获得的再 1V势能,2在照明灯里消耗掉。 太阳电池组件

3、是一组用金属线串联或串/联起来的太阳 并电池,目的是产生所希望的电压和电流。太阳电池像小的蓄电 池,当用金属线串联时,电流值恒定,电压累加。每个太阳电池 电压约05,6电池串联的光伏组件工作电压1,.伏3个8伏标称 电压12伏,件的输出电流与每个单独的电池电流相同。组 依照上述电路的构成原理,电池替换成光伏组件后,将蓄在 阳光的照射下灯泡也将发光,而构成一个最简单的光伏电路。从 22串联和并联光伏电路 . 太阳电池组件同电源一样,也采用电压值和电流值标定。 在充足的阳光下5W组件标称电压是1V,O2电流大约3A。光 伏组件可以组合到一起,根据需要可得到不同

4、的电压和电流。 太阳电池是一种具有光伏打效应的半导体器件(称“简光 伏器件”,直接将太阳光转换成直流电,光伏发电的最基 )它是本单元。阳电池由两层半导体材料组成,厚度大约为110太其/O 英寸,形成两个区域:一个正荷电区,一个负荷电区。负区位于 同蓄电池一样,光伏组件串联时电压将增加,将电流值不变。 同样的两个1V、A光伏组件串联接线后得到2V、A系统。为 2343增加系统的电流值,光伏组件必须并联接线,同样的两个1V、2 3A光伏组件并联接线后得到1V、A系统。并联接线使产生 26的电流值增加,电压值不变。 光伏系统可以采用串/并联接线,以获得所需要的电

5、压和 电流值。为得到2V、A方阵需要四个光伏组件。46注意,串联接 线时要将一个组件的正极(连到另一个组件的负极()并联 +)一,接线是从正到正极和负到负极。伏组件串联接线时的总电压 光等于每个单独组件电压之和,各组件电流相等。 蓄电池与光伏组件连接时,组件使用串联和并联组合接 线。可实现负载所要求的电压和电流。 2 负栽 3电池的上层,这一层强迫渗透磷并与硅粘在一起。正区置于在 电池表层的下面,正负界面区域称为pn结。制造电池时pn-- 结被赋予了恒定的特性。当阳光投射到太阳电池内保持松散 状态的电子时,些靠近Pn结的电子朝向电池的表层流动。这— 金属线

6、将光伏组件里每个电池的前面与下一个电池的背面相 连,这样使电子通过许多pn结,建立起所有电池的串联电 -压。每个电池pn结处的电压增加大约O5在-.V的电动势,这个 电池电压与电池的尺寸无关。电流受电池面积和目照强度的 影响,较大面积的电池能够产生较强的电流。 负载是光伏系统中的用电设备。负载的评估是系统设计和 2光伏电路原理 21简单光伏电路 , 电路是来自电压源的电子流的流通通道,例如将一个蓄电 池通过导体或金属线连到负载,就成为一个最简单的电路,它 有一个单一的电压源(一个1V蓄电池)2被导线连到单一负载 成本核算的关键步骤。电设备的功率需求可以通过

7、测量或从 用厂商提供的技术资料获得。但是每天、每周或每个月用电设备 工作的时间总量需要估计。 当一个给定负载所需求的瓦数没有给出时,常可用给出通 的电压、电流参数代替。电压乘电流即可计算负载所需要的瓦 数。交流(C)A或直流(C)D负载必须预先确定,果使用交流负 如载,需要配备逆变器。独立光伏系统选择的工作电压通常是最 (2 4灯泡)1V2W,使用一个开关接通或断开灯泡与电源的连 接。当电路断开时,灯是熄灭的;当电路闭合后,4灯泡将形 2W成22W/2=A)A(41V2的电流。电流以2A的速率从蓄电池流 大负载所要求的电压。Dc电压一般是1V或122的倍数

8、(4 2、大众用电20 o63昌宣 维普资讯http://www.

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