艾默生UPS電源80KVA總經(jīng)銷
發(fā)布者:xdc19950922 發(fā)布時間:2018-01-11 14:39:00
艾默生UPS電源 - 原理
太陽能電池PN結結構與發(fā)電原理
太陽能電池PN結結構與發(fā)電原理圖冊
太陽能電池是一種可以將能量轉換的光電元件,其基本構造是運用P型與N型半導體接合而成的。半導體最基本的材料是“硅”,它是
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不導電的,但如果在半導體中摻入不同的雜質,就可以做成P型與N型半導體,再利用P型半導體有個電洞(P型半導體少了一個帶負電荷
的電子,可視為多了一個正電荷),與N型半導體多了一個自由電子的電位差來產(chǎn)生電流,所以當太陽光照射時,光能將硅原子中的電
子激發(fā)出來艾默生UPS電源,而產(chǎn)生電子和空穴的對流,這些電子和空穴均會受到內(nèi)建電位的影響,分別被N型及P型半導體吸引,而聚集在兩端。此
時外部如果用電極連接起來,形成一個回路,這就是太陽電池發(fā)電的原理。
簡單的說,太陽光電的發(fā)電原理,是利用太陽電池吸收0.4μm~1.1μm波長(針對硅晶)的太陽光,將光能直接轉變成電能輸出的一種
發(fā)電方式。[2]
太陽能電池 - 發(fā)展歷史
以太陽能發(fā)展的歷史來說,光照射到材料上所引起的“光起電力”行為,早在19世紀的時候就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了。
1849年術語“光-伏”才出現(xiàn)在英語中。
1839年,光生伏特效應第一次由法國物理學家A.E.Becquerel發(fā)現(xiàn)。
1883年第一塊太陽能電池由Charles Fritts制備成功。Charles用鍺半導體上覆上一層極薄的金層形成半導體金屬結,器件只有1%的效
率。
1946年Russell Ohl申請了現(xiàn)代太陽能電池的制造專利。
到了1950年代,隨著半導體物理性質的逐漸了解,以及加工技術的進步,1954年當美國的貝爾實驗室在用半導體做實驗發(fā)現(xiàn)在硅中摻
入一定量的雜質后對光更加敏感這一現(xiàn)象后,第一個太陽能電池在1954年誕生在貝爾實驗室。太陽能電池技術的時代終于到來。
1960年代開始,美國發(fā)射的人造衛(wèi)星就已經(jīng)利用太陽能電池做為能量的來源。
1970年代能源危機時,讓世界各國察覺到能源開發(fā)的重要性。1973年發(fā)生了石油危機,人們開始把太陽能電池的應用轉移到一般的民
生用途上。
在美國、日本和以色列等國家,已經(jīng)大量使用太陽能裝置,更朝商業(yè)化的目標前進。在這些國家中,美國于1983年在加州建立世界上
最大的太陽能電廠,它的發(fā)電量可以高達16百萬瓦特。南非、博茨瓦納、納米比亞和非洲南部的其他國家也設立專案,鼓勵偏遠的鄉(xiāng)
村地區(qū)安裝低成本的太陽能電池發(fā)電系統(tǒng)。
推行太陽能發(fā)電最積極的國家首推日本。1994年日本實施補助獎勵辦法,推廣每戶3,000瓦特的“市電并聯(lián)型太陽光電能系統(tǒng)”。在第
一年,政府補助49%的經(jīng)費,以后的補助再逐年遞減。到了1996年,日本有2,600戶裝置太陽能發(fā)電系統(tǒng),裝設總容量已經(jīng)有8百萬瓦
特。一年后,已經(jīng)有9,400戶裝置,裝設的總容量也達到了32百萬瓦特。由于環(huán)保意識的高漲和政府補助金的制度,日本住家用太陽能
電池的需求量,也急速增加。
在中國,太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)亦得到政府的大力鼓勵和資助。2009年3月,財政部宣布擬對太陽能光電建筑等大型太陽能工程進行補貼。
[3]
2010年9月9日《大眾科學》報道,科學家利用水母身上提取的綠色熒光蛋白(GFP),該小組制作的裝置可用這些“黏黏綠”將紫外光
轉化為自由電子。該科研小組制造的電池由在二氧化硅基底上被一個小縫隔開的兩個簡單的鋁電極組成,GFP置于兩電極中間并起連接
作用。當把紫外光放進來的時候,GFP不斷將光子抓走,并產(chǎn)生電子進入電路產(chǎn)生電流。同時,GFP非常廉價,不需要昂貴的添加劑或
昂貴的加工,此外,它還能被封裝成獨立的不需要外光源的燃料電池?茖W家相信,此能源裝置縮小后可用來驅動微小的納米設備。
[4]
太陽能電池 - 工藝
制造材料
太陽能電池構造
太陽能電池構造圖冊
太陽電池的材料種類非常的多,可以有非晶硅、多晶硅、CdTe、CuInxGa(1-x)Se2等半導體的、或三五族、二六族的元素鏈結的材料,
簡單地說,凡光照后,而產(chǎn)生電能的,就是太陽電池尋找的材料。
太陽能光伏電池通常用晶體硅或薄膜材料制造,前者由切割、鑄錠或者鍛造的方法獲得,后者是一層薄膜附著在低價的襯背上。市場
生產(chǎn)和使用的太陽能光伏電池大多數(shù)是用晶體硅材料制作的,2006年占93%左右;未來發(fā)展的重點是薄膜太陽電池,它因用材少、重
量小、外表光滑、安裝方便而更具發(fā)展?jié)摿Α?br />
工藝形式
太陽電池型式上也分有,基板式或是薄膜式,基板在制程上可分拉單晶式的、或相溶后冷卻結成多晶的塊材,薄膜式是可和建筑物有
較佳結合,如有曲度或可撓式、折疊型,材料上較常用非晶硅。另外還有一種有機或納米材料研發(fā),仍屬于前瞻研發(fā)。因此,也就是
不同世代的太陽電池:第一代基板硅晶(Silicon Based)、第二代為薄膜(Thin Film)、第三代新觀念研發(fā)(New Concept)、第四代復合
薄膜材料。[3]
溫度控制
為了避免損壞電池,電池溫度過低時不能開始快速充電,電池溫度上升到規(guī)定數(shù)值后,必須立即停止快速充電。常用的溫度控制方法有:
最高溫度(Tmax) 充電過程中,通常當電池溫度達到45℃時,應立即停止快速充電。電池的溫度可通過與電池裝在一起的熱敏電阻來檢測。這種方法的缺點是熱敏電阻的響應時間較長,溫度檢測有一定滯后,同時,電池的最高工作溫度與環(huán)境溫度有關。當環(huán)境溫度過低時,充足電后,電池的溫度也達不到45℃。
溫升(ΔT) 為了消除環(huán)境影響,可采用溫升控制法。當電池的溫升達到規(guī)定值后,立即停止快速充電。為了實現(xiàn)溫升控制,必須用兩只熱敏電阻,分別檢測電池溫度和環(huán)境溫度。
溫度變化率(ΔT/Δt) 鎳氫和鎳鎘電池充足電后,電池溫度迅速上升,而且上升速率ΔT/Δt基本相同,當電池溫度每分鐘上升1℃時,應當立即終止快速充電,這種充電控制方法,近年來被普遍采用。應當說明,由于熱敏電阻的阻值與溫度關系是非線性的,因此,為了提高檢測精度應設法減小熱敏電阻非線性的影響。
最低溫度(Tmin) 當電池溫度低于10℃時,采用大電流快速充電,會影響電池的壽命。在這種情況下,充電器應自動轉入涓流充電,待電池的溫度上升到10℃后,再轉入快速充電。
(4)綜合控制
上述各種控制方法各有優(yōu)缺點。為了保證在任何情況下,均能準確可靠地控制電池的充電狀態(tài),目前快速充電器中通常采用包括定時控制、電壓控制和溫度控制的綜合控制法。
至于外移的原因,《蘋果日報》指出,新日光表示是因為新竹廠廠房的租約恰好于五月到期,考量臺灣組件廠成本太高、不具經(jīng)濟規(guī)模,因此決定關廠外移。
根據(jù)EnergyTrend的調(diào)查研究,新日光預計在2016年將全球組件產(chǎn)能擴至1GW,擴產(chǎn)計劃將放眼于東南亞,亦與新日光本次行動相符。越南廠擴產(chǎn)完成后,新日光的全球組件產(chǎn)能將來到700~800MW。
目前,新日光電池全球產(chǎn)能約2.2GW,2016年擴產(chǎn)目標為2.5GW。除了電池與組件外,新日光也積極開發(fā)下游電站,且電站地點也將以海外為主。
臺灣組件產(chǎn)能再降
在新日光移出自家組件產(chǎn)能后,臺灣本地組件產(chǎn)能再度降低。在臺灣仍有組件廠的公司,包括:元晶、友達、同昱、英懋達、頂晶、安集等。而在臺灣以外地區(qū)建置了組件產(chǎn)線的公司較多,包括:友達、新日光、中美晶Aleo、太極、茂迪、強茂等;產(chǎn)能比例方面,臺灣占比有逐漸下降的趨勢。
受近年來貿(mào)易戰(zhàn)的影響,加上在臺灣設置組件廠的成本較高,臺灣組件廠在中國、東南亞等海外地區(qū)設廠的量逐漸增加。雖然臺灣新政府致力于推動新能源產(chǎn)業(yè),并已推出新的太陽能裝置目標,但其需求是否將由本地組件廠供應,目前還未有明確結論。
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