Interpretation von Solarpanel-Wissen
Erstens das Prinzip der Solarzellen-Stromerzeugung: Solarzellen sind ein Paar von Geräten, die auf Licht reagieren und Lichtenergie in Elektrizität umwandeln. Es gibt viele Arten von Materialien, die einen photovoltaischen Effekt erzeugen können, wie z. B. monokristallines Silizium, polykristallines Silizium, amorphes Silizium, Galliumarsenid und dergleichen. Ihr Prinzip der Stromerzeugung ist im Grunde dasselbe, und der Prozess der Erzeugung von Kristallenergie wird nun am Beispiel eines Kristalls beschrieben. Das kristalline Silizium vom p-Typ ist mit Phosphor dotiert, um Silizium vom N-Typ zu erhalten, um einen PN-Übergang zu bilden. Wenn das Licht die Oberfläche der Solarzelle beleuchtet, wird ein Teil der Photonen vom Siliziummaterial absorbiert; Die Energie der Photonen wird auf die Siliziumatome übertragen, wodurch sich die Elektronen mehr und mehr bewegen, und die PN-Übergänge der freien Elektronen sind auf beiden Seiten konzentriert, um eine Potentialdifferenz zu bilden, wenn die Schaltung extern angeschlossen wird. Unter der Wirkung dieser Spannung fließt ein Strom durch die externe Schaltung, um eine bestimmte Ausgangsleistung zu erzeugen. Der Kern dieses Prozesses ist der Prozess der Umwandlung von Photonenenergie in elektrische Energie.
Zweitens gibt es keinen Unterschied zwischen polykristallinen Siliziumsolarzellen und elektrokristallinen Siliziumsolarzellen. Die Lebensdauer und Stabilität von polykristallinen Siliziumsolarzellen und monokristallinen Siliziumsolarzellen sind sehr gut. Obwohl der durchschnittliche Umwandlungswirkungsgrad von monokristallinen Siliziumsolarzellen etwa 1% höher ist als der durchschnittliche Umwandlungswirkungsgrad von polykristallinen Siliziumsolarzellen, da monokristalline Siliziumsolarzellen beim Zusammensetzen von Solarzellen nur in Quasi-Quadrate (vier Spitzen sind Bögen) umgewandelt werden können Module Wenn ein Teil der Fläche gefüllt ist und die Solarzelle aus polykristallinem Silizium quadratisch ist, gibt es kein solches Problem, daher ist der Wirkungsgrad des Solarzellenmoduls gleich.
Da der Herstellungsprozess der beiden Solarzellenmaterialien unterschiedlich ist, ist außerdem der Energieverbrauch im Herstellungsprozess der polykristallinen Siliziumsolarzelle etwa 30% geringer als der der monokristallinen Siliziumsolarzelle.
Die Einkristall-Siliziumbatterie hat eine hohe Batterieumwandlungseffizienz und gute Stabilität, aber die Kosten sind hoch. Monokristalline Siliziumzellen haben vor mehr als 20 Jahren die technische Barriere eines Wirkungsgrades der photoelektrischen Umwandlung von über 20% durchbrochen.
Polykristalline Siliziumzellen zeichnen sich durch niedrige Kosten und niedrige Umwandlungseffizienz aus. Geradlinige Silizium-Solarzellen, verschiedene Defekte in Materialien wie Korngrenzen, Versetzungen, Mikrodefekte und Verunreinigungen in Materialien, Kohlenstoff und Sauerstoff sowie Übergangsgruppen im Kontaminationsprozess Metall wird als das Gateway angesehen, das verursacht wurde die photoelektrische Umwandlungsrate von polykristallinen Siliziumzellen um 20% nicht zu brechen.
Vom Standpunkt der Festkörperphysik ist Silizium kein ideales photovoltaisches Material. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Silizium ein einfaches Halbleitermaterial mit niedrigem Lichtabsorptionskoeffizienten ist. Daher ist die Erforschung anderer photovoltaischer Materialien zu einem Trend geworden. Cadmiumtellurid (CdTe) gilt als zwei sehr vielversprechende Photovoltaik-Materialien und hat einige Fortschritte erzielt. Es erfordert jedoch eine Menge Arbeit in der Großserienfertigung und im Wettbewerb mit kristallinen Silizium-Solarzellen.

