O processo de fabricação do painel solar policristalino é semelhante ao dos painéis solares de silício monocristalino, mas a eficiência de conversão fotoelétrica dos painéis solares policristalinos é muito menor e sua eficiência de conversão fotoelétrica é de cerca de 12%. Em termos de custo de produção, é inferior aos painéis solares de silício monocristalino. O material é fácil de fabricar, economiza consumo de energia e o custo geral de produção é baixo, por isso foi amplamente desenvolvido.
Os painéis solares policristalinos são montados a partir de células solares de silício policristalino em uma placa com um método de conexão específico. Quando os painéis solares são iluminados pela luz solar, a energia da radiação luminosa é direta ou indiretamente convertida em energia elétrica através do efeito fotoelétrico ou efeito fotoquímico. Em comparação com a geração de energia tradicional, a geração de energia solar economiza mais energia e é ecologicamente correta, com processo de fabricação simples e menor custo. Seu processo de produção é dividido em inspeção de wafer de silício - texturização de superfície - nó de difusão - desfosforização de vidro de silicato - gravação de plasma - revestimento anti-reflexo - -Serigrafia----Sinterização rápida, etc. vidro temperado com padrão de pano ultra-branco. A espessura é de 3,2 mm e a transmitância da luz é superior a 91%.
Capacidade | Tolerância de energia (%) | Tensão de circuito aberto (voc) | Máx. Tensão (vmp) | Corrente de curto-circuito (Isc) | Corrente máx.(lmp) | Eficiência do Módulo |
50W | ±3 | 21,6V | 17,5 V | 3,20A | 2,68A | 17% |
100 W | ±3 | 21,6V | 17,5 V | 6.39A | 5.7A | 17% |
150W | ±3 | 21,6V | 17,5 V | 9,59A | 8.57A | 17% |
200 W | ±3 | 21,6V | 17,5 V | 12,9A | 11,0A | 17% |
250W | ±3 | 36 V | 30V | 9.32A | 8.33A | 17% |
300 W | ±3 | 43,2 V | 36 V | 9.32A | 8.33A | 17% |
Características:
1. Feito de vidro temperado texturizado ultra-branco com espessura de 3,2 mm, dentro da faixa de comprimento de onda da resposta espectral da célula solar (320-1100 nm), é resistente ao envelhecimento, corrosão e radiação ultravioleta, e a transmitância da luz não não diminuir.
2. Os componentes feitos de vidro temperado podem suportar o impacto de uma bola de gelo com diâmetro de 25 mm a uma velocidade de 23 metros/segundo e são fortes e duráveis.
3. Use uma camada de filme EVA de alta qualidade com espessura de 0,5 mm como selante da célula solar e agente de conexão com vidro e TPT. Possui alta transmitância de luz de mais de 91% e capacidade antienvelhecimento.
4. A estrutura de liga de alumínio utilizada possui alta resistência e forte resistência ao impacto mecânico.
5. Encapsulado com vidro temperado e resina à prova d'água, a vida útil pode chegar a 15-25 anos e a eficiência será de 80% após 25 anos.
6. A eficiência de conversão fotoelétrica é de cerca de 12-15%
7. A quantidade de silício residual é pequena, o processo de fabricação é simples e o custo é menor
Requisitos de desempenho após a cura do filme EVA para embalagens de células solares: transmitância de luz superior a 90%; grau de reticulação superior a 65-85%; resistência ao descascamento (N/cm), vidro/filme maior que 30; TPT/filme maior que 15; Resistência à temperatura: alta temperatura 85 ℃, baixa temperatura -40 ℃.
matérias-primas para painéis solares: vidro, EVA, folhas de bateria, invólucros de liga de alumínio, folhas de cobre revestidas de estanho, suportes de aço inoxidável, baterias e outros novos revestimentos foram desenvolvidos com sucesso.
Formulários:
Fonte de alimentação fora da rede para cabines, casas de férias, trailers de viagem, campistas, sistemas de monitoramento remoto
Aplicações de energia solar, como bombas de água solares, refrigeradores solares, freezers, televisores
Áreas remotas com fornecimento de energia insuficiente
Geração centralizada de energia em usinas de energia
Edifícios solares, sistemas de geração de energia conectados à rede em telhados residenciais, bombas de água fotovoltaicas
Sistemas fotovoltaicos e sistemas de energia, estações base e estações de portagem no domínio dos transportes/comunicações/comunicações
Equipamentos de observação nas áreas de petróleo, oceano e meteorologia, etc.
Fonte de alimentação para iluminação doméstica, central fotovoltaica
Outros campos incluem o apoio a automóveis, sistemas de geração de energia, fornecimento de energia para equipamentos de dessalinização, satélites, naves espaciais, estações de energia solar espaciais, etc.
As diferenças entre painéis solares monocristalinos, painéis solares policristalinos e painéis solares de película fina são as seguintes:
Item | Painéis solares monocristalinos | Painéis solares policristalinos | painel solar de película fina |
Eficiência de conversão | Alto, 15%-24% | Médio, 12%-15% | Baixo, 7-13% |
preço | alto | meio | Baixo |
Material | Principalmente camadas de silício, boro e fósforo | Principalmente camadas de silício, boro e fósforo | Telureto de cádmio (CdTe)/Silício amorfo (a-Si)/Seleneto de cobre, índio e gálio (CIGS) |
Exterior | Linda e linda | Ligeiramente variegado | Fino, transparente e dobrável |
aplicativo | Lugares-chave, até mesmo usinas de energia, espaço, etc. | Principalmente para uso doméstico | Locais temporários, usados principalmente ao ar livre |
encapsulamento | Encapsulado com resina epóxi ou PET | Encapsulado com vidro temperado e resina impermeável | Disponível em vidro ou aço inoxidável |
Transmitância | Mais de 91% | 88-90% ou mais | acima de 50 |
Arranjo | Método regular de matriz serial-paralela | matriz irregular | - |
Processo de produção | O método Siemens aprimora o método Czochralski para fabricar pastilhas de silício e depois montá-las em módulos. | Os wafers de silício são fabricados pelo método de fundição e depois montados em módulos | Usando tecnologia de impressão e tecnologia de deposição de filme fino |
Vida de serviço | 20-25 anos ou mais | 15-25 anos ou mais | Mais de 15-20 anos |
O sistema de geração de energia solar AC é composto por painéis solares, controlador de carga, inversor e bateria; o sistema de geração de energia solar DC não inclui o inversor. Para que o sistema de geração de energia solar forneça energia suficiente para a carga, cada componente deve ser razoavelmente selecionado de acordo com a potência do aparelho elétrico. O seguinte usa potência de saída de 100 W e 6 horas de uso por dia como exemplo para apresentar o método de cálculo:
1. Primeiro, calcule o número de watts-hora consumidos todos os dias (incluindo a perda do inversor): Se a eficiência de conversão do inversor for 90%, então quando a potência de saída for 100W, a potência de saída real necessária deve ser 100W/ 90%=111W; Se usado 5 horas por dia, o consumo de energia é de 111W*5 horas=555Wh.
2. Calcule o painel solar: Com base no tempo efetivo de luz solar diária de 6 horas, e levando em consideração a eficiência de carregamento e a perda durante o processo de carregamento, a potência de saída do painel solar deve ser 555Wh/6h/70%=130W. 70% disso é a energia real usada pelo painel solar durante o processo de carregamento.
1. Quais são as classificações dos painéis solares?
--- De acordo com os painéis de silício cristalino, eles são divididos em: células solares de silício policristalino e células solares de silício monocristalino.
--- Os painéis de silício amorfo são divididos em: células solares de película fina e células solares orgânicas.
--- De acordo com os painéis de corantes químicos, eles são divididos em: células solares sensibilizadas por corantes.
2. Como distinguir painéis solares monocristalinos, policristalinos e amorfos?
Painéis solares monocristalinos: sem padrão, azul escuro, quase preto após encapsulamento,
Painéis solares policristalinos: Existem padrões, policristalinos coloridos e policristalinos menos coloridos, como o padrão de cristal do floco de neve azul claro na folha de ferro do floco de neve.
Painéis solares amorfos: a maioria deles são de vidro e de cor marrom
3. O que são painéis solares?
Os painéis solares captam a energia do sol e a convertem em eletricidade. Um painel solar típico consiste em células solares individuais compostas por camadas de silício, boro e fósforo. Cargas positivas são fornecidas pela camada de boro, cargas negativas são fornecidas pela camada de fósforo e a pastilha de silício atua como um semicondutor. Quando os fótons do sol atingem a superfície do painel, eles expulsam os elétrons do silício e os colocam no campo elétrico criado pela célula solar. Isso cria uma corrente direcional que pode então ser convertida em energia utilizável, um processo denominado efeito fotovoltaico. Um painel solar padrão possui 60, 72 ou 90 células solares individuais.
3.A diferença entre células solares monocristalinas e policristalinas
1) Características diferentes Células solares de silício policristalino: As células solares de silício policristalino têm as características de alta eficiência de conversão e longa vida útil das células de silício monocristalino e o processo de preparação de material relativamente simplificado de células de filme fino de silício amorfo.
2)Diferença na aparência. Pela aparência, os quatro cantos das células de silício monocristalino têm formato de arco e não apresentam padrões na superfície; enquanto os quatro cantos das células de silício policristalino são quadrados e apresentam padrões semelhantes a flores de gelo na superfície.
3) A velocidade dos painéis solares de silício policristalino é geralmente duas a três vezes maior que a do silício monocristalino, e a tensão deve ser estável. O processo de fabricação das células solares de silício policristalino é semelhante ao das células solares de silício monocristalino, e a eficiência de conversão fotoelétrica é de cerca de 12%, o que é ligeiramente inferior à das células solares de silício monocristalino.
4) Diferentes taxas de conversão fotoelétrica: A eficiência máxima de conversão de células de silício monocristalino no laboratório é de 27%, e a eficiência de conversão da comercialização comum é de 10% -18%. A eficiência máxima das células solares de silício policristalino em laboratório chega a 3%, e a eficiência comercial geral é geralmente de 10% a 16%.
5) O interior de um wafer de silício monocristalino é composto por apenas um grão de cristal, enquanto um wafer de silício multicristalino é composto por vários grãos de cristal. A eficiência de conversão dos wafers de silício monocristalino é superior à dos wafers de silício policristalino, geralmente mais de 2% mais alta e, claro, o preço é mais alto.
6)Não há diferença entre monocristalino e policristalino em termos de painéis de bateria e uso. Mas existem diferenças na produção e na eficiência de conversão fotoelétrica. As células solares monocristalinas usam silício monocristalino como matéria-prima. A superfície é principalmente azul-preta ou preta, e a estrutura cristalina não pode ser vista.