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太阳能光伏电池的串联电阻是表征内部耗电损失大小的一个重要参数,它的存在了短路电流和填充因子值。光电流在串联电阻上的电压降使器件两端产生正向偏压,这种正偏压引起相当大的暗电流,从而抵消一部分光电流,因此的微小变化都可能对电池的转换效率产生影响。这种变化往往是由于制造工艺的差异引起的,但的工作,例如重离子辐射损害、温度变化以及湿气影响等,也可能使i~s发生变化。图3-26所示为太阳能光伏电池的对其输出功率的影响示意图。设计时应努力减小Rs,否则太阳能光伏电池的转换效率就很难。并联电阻,太阳能光伏电池的并联电阻尺^表征的是电池结构的漏电效应,其值通常很大,例如对lX2cm2到2X6cm2的太阳能光伏电池来说,其并联电阻通常在103~l〇5fi之间,因此它对电池正常工作的影响可以忽略不计。的阻值应尽可能地大,但往往有许多原因并联电阻i~sh值,并联电阻的减小会填充因数和开路电压值,对短路电流也有影响。实验表明,每lcm2的器件表面上的并联电阻(如边缘漏电阻和烧结等)往往会使输出功率减小1~1.5mW。由于输出电压与太阳能光伏电池的面积无关,所以一定的并联电阻对大面积器件的影响较小,对小面积器件的影响反而较大。一般来说器件经过钝化精细处理后就不会显著地产生并联电阻的问题。金属栅线和减反射膜,由于起光生电流导出作用的金属栅线不能透过阳光,为了使大,电池表面金属栅线占有的面积应小。为了使尺s减小,一般是将金属栅线做成又密又细的形状。同时为了人射太阳光的反射率(裸硅表面的反射率约为40%),在电池表面上一般还蒸镀有一层减反射膜,它能使电池对有效人射光的吸收率达到90%以上。3.3太阳能光伏电池的类型与制造工艺不论以何种材料制造的太阳能光伏电池,其材料选用一般都应考虑以下几条原则:一是材料要易于,生产成本低;二是要有较高的光电转换效率;三是材料性能,本身对不造成污染;四是材料要便于工业化生产。基于上述原则综合考虑,硅是目前的太阳能光伏电池材料,这也是太阳能光伏电池以硅材料为主的主要原因。但随着新材料的不断和科学技术的不断进步,以其他材料为基础的太阳能光伏电池(如有机薄太阳能电池、化合物太阳能电池等)愈来愈显示出诱人的发展前景。
伊犁太阳能路灯制造厂家LED作为点光源,如果设计合理,很大程度上可以直接解决球状光源依靠光发射来解决的二次取光及光损耗问题;第二,对光照射面的均匀度可控,理论上可以做到在目标区域内完全均匀,这也能避免光源"灯下亮"现象中的光浪费;第三,色温可选,这样在不同的应用中,也是效率、成本的一个重要途径;第四,技术进步空间依然很大。二、劣势(影响路灯推广应用的因素)有:当前价格还太高,光通量低,当前同等照度设计的LED光源价格大约相当于光源的4倍(不过在路灯产品中,光源部分占总成本并不高,所以在工程安装中的成本比例也不会太高,应用的空间还是比较大的),在民用中难以承受。当前设计和制造比较混乱,损坏比例高,影响了LED的寿命优势。LED景观:LED硬灯条,LED柔性灯带,LED数码管,LED流星雨,LED投光灯,LED洗墙灯,LED点光源,LED吸顶灯,LED埋地灯,LED水下灯LED室内:LED日光灯,LED射灯,LED球泡灯,LED路灯,LED天花灯,LED柜台灯。国内企业没有核心技术LED行业的上游的绝大部分核心专利被国外的厂商所。目前,我们没有核心技术,尽管我们LED应用产品制造能力在全球占到50%,份额占到50%,但利润却是低的一环。LED芯片随工艺、数量增长采用更大尺寸晶圆片制作工艺,会不断的成本,近年来每年在20%速度,LED芯片价格因数中,要将光效的也计入价格中,同样的价格购买了更好的产品。LED照明灯具的成本主要在LED芯片,只要芯片价格降下来,LED的流明单价能降到与现阶段的节能灯相当,室内照明就自然遍地开花。LED芯片还大有降价空间。结构设计在灯具中大概占20%,一直以来勤劳都会定价很低,20%成本认为很合理,大的问题是怎样更有创新,设计更合理。散热成本要维持在5%,实际散热设计很简单,把住两个方向:一是,LED芯片与外散热器件路径越短越好,越短你的散热设计就越好;二是,散热阻力,就是要有足够的散热传导路径同时也要有足够的'散热道路'.这部分成本主要在结构,用于散热成本并不多。
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当太阳能路灯中的铅蓄电池接上负载时,外电路便有电流通过。有关的电化学反应为:①负极反应②正极反应③电池反应负极电解液正极负极电解液正极从上述电池反应可以看出,铅蓄电池在放电中两极都生成了铅,随着放电的不断进行,逐渐被消耗,同时生成水,使电解液的浓度(密度)逐渐。因此,电解液密度的高低反映了铅蓄电池的放电程度。对富液式铅蓄电池来说,密度可以作为其放电终了标志之一。通常,当电解液密度下降到1.1517g/cm3左右时,应停止放电,否则电池会因为过量放电而损坏。氧气的传输,实际上,充电末期正极析出氧气,在正极附近形成轻微的过压,而负极吸收氧气使负极产生轻微的负压,于是在正、负极之间压差的作用下,氧能够通过气体扩散通道顺利地向负极迁移。正极析出的氧气要能在负极充分地被吸收,就先顺利地传输到负极。氧以两种在电池内传输:一是溶解在电解液中,即通过液相扩散到负极表面;二是以气体形式经气相扩散到负极表面。显然,氧的扩散越容易,则氧从正极向负极迁移并在负极被吸收的量越多,因此就允许电池通过较大的电流而不会造成电池中水的损失。如果氧能以气体的形式向负极扩散,那么氧的扩散速度就比单靠液相中溶解氧的扩散速度大得多。所以在胶体蓄电池和胶体密封铅蓄电池中,为了有效地吸收氧气,分别采用了不同的电池结构,为氧气提供气相扩散通道-。胶体蓄电池采取如下特殊的电池结构:一是贫电解液结构,就是使超细玻璃纤维隔膜中大的孔道不被电解液充满,作为氧气扩散通道,使氧气能顺利地扩散到负极;二是紧密装配,能使极板表萌与隔膜紧密,一方面使电解液能充分湿润极板,另一方面氧气经隔膜孔道无阻地扩散到负极,而不至于使氧气沿着极板向上逸出。胶体密封铅蓄电池利用凝胶形成的裂缝:硅酸凝胶是以Si02质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液固定在其中。当硅酸溶胶灌注到电池中后变成凝胶,然后凝胶在使用中骨架要进一步收缩,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧提供了到达负极的通道。氧复合效率及其影响因素,密封铅蓄电池中氧气在负极被吸收的效率称氧复合效率彳。。。理论上,氧复合的效率可达到,但由于各种因素的影响,氧复合效率不可能为。影响胶体蓄电池氧复合效率的因素主要有以下几个方面。细玻璃纤维隔膜中电解液饱和的程度电解液的饱和度越低,隔膜中氧气的扩散通道越多,氧复合效率越高,反之则越低。但并不是饱和度越低越好,因为当电解液的饱和度下降到一定程度后,极板上的活性因没有电解质的作用而不能发生电化学反应,使电池会因失水过多而容量下降。所以电解液的饱和度应保持在一定范围,才能既有利于氧气的扩散,又能电池的放电容量。通常要求隔膜中电解液的饱和度为60%~90%。氧分压氧分压就是电池内部气相空间中氧气所占有的分压力。氧分压越高,氧复合效率7。。越髙;反之,则7。。越低。但是不能为了氧复合效率而无地增大氧分压,因为紧装配已使电池槽承受了很大的压力,而电池槽的耐压能力是有限的,使其不能承受过高的氧分压;另一方面,过高的氧分压使电池不能及时释放多余的气体,因而影响电池的散热。所以氧分压应在一定的范围内,其大小是通过阀的开阀压和闭阀压来控制的。
伊犁太阳能路灯制造厂家太阳能发电,太阳能电池的原理,太阳能电池是由带正电荷的空穴为多数载体的P型半导体和带负电荷的电子为多数载体的n型半导体结合而生成,如果太阳光照射其结合部,则产生空穴和传导电子,当太阳能为禁带宽度以上时,电子向n型半导的导带,空穴向p型半导体的价带,其结果为在太阳能电池的原理,型半导体上产生正电,在n型半导体上产生负电,该现象称为光伏效应。如果将之与电阻负载连接,则n型半导体的传导电子经由电阻负载与p型半导体结合,即电流从P型半导体,经由电阻负载,流向n型半导体,向负载提供了电能。构成太阳能电池的小单位称为太阳能电池单元,一个单元的输出电压为0.5~1.0V。太阳能电池的种类,太阳能电池大致区分为表2.1所示的"硅类"和"非硅类"。太阳能电池的种类非硅类化合物类串晶,多晶硅类分为晶体类和非晶类,晶体类又分为效率较高的高成本单晶和效率相对较低的廉价多晶,多晶为普及;非晶(非晶态)类倾向于大容量、大规模的生产,但性能不如晶体类。非硅类的转换效率,但由于成本高昂,所以只限于外太空等的特殊用途中。由于晶体类太阳能电池的,所以建议使用背型和HIT型等,前者将在表面所产生的电流,通过通孔电极转至背面,形成在背面的电极有电流的结构,是不具有受光面电极而能够受光量的;后者是通过非晶硅和晶硅的混合效率的一种。太阳能电池的特性,太阳能电池的电压/电流,该特性根据人射光的密度%n而发生变化,而且也根据温度而发生变化。K。。是开放电极时的电压,称为开路电压。/s。是使电极短路时的电流,称为短路电流。该图表示相对于太阳能电池的工作电压与工作电流的工作点WP(发电量),根据工作电压,发电量发生变化,具有使该电量为大(佳工作点)的佳工作电压和佳工作电流。因此,在太阳能发电中,通过功率调节器,对在佳工作电压下所运行的大功率点进行追踪控制(MPPT)并网式与反向功率流的有无并网式与式,太阳能发电主要由太阳能电池阵列、功率调节器、并网变压器等要素构成。
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