Hochspannungs-Solarbatteriekomponenten und Effizienz der Stromerzeugung

Anzahl Durchsuchen:0     Autor:Site Editor     veröffentlichen Zeit: 2023-12-20      Herkunft:Powered

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Hochspannungs-Solarbatterie ist ein vielversprechendes neues Netzteil mit den drei Vorteilen Beständigkeit, Sauberkeit und Flexibilität.Hochspannungssolarbatterien haben eine lange Lebensdauer.Solange die Sonne existiert, können Hochspannungs-Solarbatterien mit einer Investition lange verwendet werden.Im Vergleich zur thermischen Stromerzeugung und Kernstromerzeugung verursachen Hochspannungssolarbatterien keine Umweltverschmutzung.Hochspannungssolarbatterien können gleichzeitig groß, mittel und klein sein, so groß wie ein mittelgroßes Kraftwerk mit einer Million Kilowatt und so klein wie ein Kraftwerk 48V 100Ah Lifepo4-Batterie Gruppe für einen Haushalt, die von anderen Stromquellen nicht erreicht wird.Lassen Sie uns als Nächstes über die Batteriekomponenten und die Stromerzeugungseffizienz von Hochspannungs-Solarbatterien sprechen.


Zusammensetzung und Funktionen jedes Teils einer Hochspannungs-Solarbatterie.

Effizienz der Stromerzeugung einer Hochspannungs-Solarbatterie.


Zusammensetzung und Funktionen jedes Teils einer Hochspannungs-Solarbatterie



1. Gehärtetes Glas: Seine Funktion besteht darin, den Hauptkörper der Stromerzeugung (z. B. Batterien) zu schützen, und es gibt Anforderungen an die Auswahl der Lichtdurchlässigkeit: Erstens muss die Lichtdurchlässigkeit hoch sein, im Allgemeinen mehr als 91 %.Zweitens: ultraweiße, getemperte Behandlung.

2. EVA: Wird zum Verkleben und Befestigen von gehärtetem Glas und dem Hauptkörper zur Stromerzeugung (z. B. Batterieplatte) verwendet.Die Qualität des transparenten EVA-Materials wirkt sich direkt auf die Lebensdauer der Komponente aus.EVA, das der Luft ausgesetzt ist, altert leicht und vergilbt, was sich auf die Lichtdurchlässigkeit des Bauteils auswirkt In Neben der Qualität von EVA selbst ist auch der Einfluss des Laminierungsprozesses des Modulherstellers sehr groß.Wenn der Grad der EVA-Verklebung nicht dem Standard entspricht, reicht die Verbindungsstärke zwischen EVA und gehärtetem Glas sowie der Rückwandplatine nicht aus, was dazu führt, dass EVA vorzeitig altert und die Lebensdauer der Komponenten beeinträchtigt.Es wird hauptsächlich zum Verbinden und Verkapseln des Hauptkörpers der Stromerzeugung und der Rückwandplatine verwendet.

3. Zellen: Die Hauptfunktion besteht darin, Strom zu erzeugen.Der Hauptstrommarkt für Stromerzeugung ist kristallines Silizium Hochspannungs-Solarbatterien und Dünnschicht-Hochspannungssolarbatterien.Beides hat seine Vor- und Nachteile.Kristallines Silizium Hochspannungs-Lithiumbatterie hat relativ niedrige Ausrüstungskosten und eine hohe photoelektrische Umwandlungseffizienz.Es eignet sich besser für die Stromerzeugung unter Sonnenlicht im Freien, aber der Verbrauch und die Batteriekosten sind hoch.Dünnschicht-Hochspannungs-Solarbatterien haben einen geringen Verbrauch und niedrige Batteriekosten.Der schwache Lichteffekt ist sehr gut und es kann auch bei normalem Licht Strom erzeugt werden.Allerdings sind die relativen Ausrüstungskosten relativ hoch und die photoelektrische Umwandlungseffizienz beträgt mehr als die Hälfte derjenigen von kristallinen Siliziumzellen, wie z Solarbatterie 48V 200Ah auf dem Rechner.

4. Rückwandplatine: Die Funktion besteht in der Abdichtung, Isolierung usw Abdichtung.Generell müssen Materialien wie TPT und TPE alterungsbeständig sein.Die meisten Komponentenhersteller gewähren eine Garantie von 25 Jahren.Gehärtetes Glas und Aluminiumlegierungen stellen im Allgemeinen kein Problem dar.Der Schlüssel liegt in der Verbindung mit der Backplane.Ob die Platte und das Silikagel den Anforderungen genügen.

5. Das Schutzlaminat aus Aluminiumlegierung spielt eine gewisse Rolle beim Abdichten und Stützen.

6. Der Anschlusskasten schützt das gesamte Stromerzeugungssystem und fungiert als Stromübergabestation.Bei einem Kurzschluss der Komponente trennt die Anschlussbox automatisch den kurzgeschlossenen Batteriestrang, um ein Durchbrennen des gesamten Systems zu verhindern.Das Wichtigste bei der Anschlussdose ist die Auswahl der Dioden.Je nach den Komponenten in den verschiedenen Batterietypen verfügen die Scheiben über unterschiedliche entsprechende Dioden.

7. Silikon fungiert als Dichtung und wird verwendet, um die Verbindung zwischen der Komponente und dem Rahmen aus Aluminiumlegierung sowie der Komponente und dem Anschlusskasten abzudichten.Einige Unternehmen verwenden doppelseitige Klebestreifen und Schaumstoff als Ersatz für Kieselgel.Kieselgel wird in China häufig verwendet.Der Prozess ist einfach, bequem und leicht durchzuführen, und die Kosten sind sehr gering.


Effizienz der Stromerzeugung einer Hochspannungs-Solarbatterie



Der höchste photoelektrische Umwandlungswirkungsgrad der Solarenergie aus monokristallinem Silizium erreicht 24 %, was den höchsten fotoelektrischen Umwandlungswirkungsgrad unter allen Arten von Hochspannungs-Solarbatterien darstellt.Allerdings sind die Produktionskosten für monokristalline Silizium-Hochspannungs-Solarbatterien so hoch, dass sie nicht in großem Umfang und in großen Mengen eingesetzt werden können.Polykristallines Silizium Hochspannungs-Solarbatterie ist hinsichtlich der Produktionskosten günstiger als monokristalline Silizium-Hochspannungs-Solarbatterien, aber die photoelektrische Umwandlungseffizienz von polykristallinen Silizium-Hochspannungs-Solarbatterien ist viel geringer.Darüber hinaus ist die Lebensdauer von Hochspannungs-Solarbatterien aus polykristallinem Silizium kürzer als die von Hochspannungs-Solarbatterien aus monokristallinem Silizium.Daher im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ein monokristallines Silizium Lithium-Eisenphosphat-Batterie ist etwas besser.

Forscher haben herausgefunden, dass einige Verbindungshalbleitermaterialien für dünne Filme zur solaren photoelektrischen Umwandlung geeignet sind.Zum Beispiel, CDS, CdTe; -V-Verbindungshalbleiter: GaAs, AIPInPusw. Dünnschicht-Hochspannungssolarbatterien aus diesen Halbleitern weisen eine gute photoelektrische Umwandlungseffizienz auf.Halbleitermaterialien mit mehreren Gradienten-Energiebandlücken können den Bereich des Absorptionsspektrums der Sonnenenergie erweitern und dadurch die Effizienz der photoelektrischen Umwandlung verbessern.Eine große Anzahl praktischer Anwendungen des dünnen Films Hochspannungs-Solarbatterie bieten eine breite Perspektive.Unter diesen mehreren Halbleitermaterialien sind Cu(In, Ga)Se2 ist ein Sonnenlicht absorbierendes Material mit hervorragender Leistung.Darauf aufbauend ist es möglich, einen Dünnfilm zu entwerfen Batterie-Backup-Solar deren photoelektrischer Umwandlungswirkungsgrad deutlich höher ist als der einer Silizium-Dünnschicht-Hochspannungs-Solarbatterie, und die erreichbare photoelektrische Umwandlungsrate beträgt 18 %.

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