El proceso de fabricación de paneles solares policristalinos es similar al de los paneles solares de silicio monocristalino, pero la eficiencia de conversión fotoeléctrica de los paneles solares policristalinos es mucho menor y su eficiencia de conversión fotoeléctrica es de aproximadamente el 12%. En términos de coste de producción, es inferior al de los paneles solares de silicio monocristalino. El material es fácil de fabricar, ahorra consumo de energía y el costo total de producción es bajo, por lo que ha sido ampliamente desarrollado.
Los paneles solares policristalinos se ensamblan a partir de células solares de silicio policristalino en una placa mediante un método de conexión específico. Cuando los paneles solares se iluminan con la luz solar, la energía de la radiación luminosa se convierte directa o indirectamente en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico o el efecto fotoquímico. En comparación con la generación de energía tradicional, la generación de energía solar ahorra más energía y es más respetuosa con el medio ambiente, con un proceso de fabricación simple y un costo menor. Su proceso de producción se divide en inspección de obleas de silicio - texturizado de superficies - anudado por difusión - desfosforización de vidrio de silicato - grabado por plasma - recubrimiento antirreflectante - --Serigrafía----Sinterización rápida, etc. Panel solar policristalino, panel solar policristalino, Vidrio templado con patrón de tela ultrablanco. El espesor es de 3,2 mm y la transmitancia de luz es superior al 91%.
Capacidad | Tolerancia de energía (%) | Voltaje de circuito abierto (voc) | Máx. Voltaje (vmp) | Corriente de cortocircuito (Isc) | Corriente máx. (lmp) | Eficiencia del módulo |
50W | ±3 | 21,6 V | 17,5 V | 3.20A | 2.68A | 17% |
100W | ±3 | 21,6 V | 17,5 V | 6.39A | 5.7A | 17% |
150W | ±3 | 21,6 V | 17,5 V | 9.59A | 8.57A | 17% |
200W | ±3 | 21,6 V | 17,5 V | 12.9A | 11.0A | 17% |
250W | ±3 | 36V | 30V | 9.32A | 8.33A | 17% |
300W | ±3 | 43,2 V | 36V | 9.32A | 8.33A | 17% |
Características:
1. Hecho de vidrio templado texturizado ultrablanco con un espesor de 3,2 mm, dentro del rango de longitud de onda de la respuesta espectral de la célula solar (320-1100 nm), es resistente al envejecimiento, la corrosión y la radiación ultravioleta, y la transmitancia de luz no no disminuir.
2. Los componentes hechos de vidrio templado pueden resistir el impacto de una bola de hielo con un diámetro de 25 mm a una velocidad de 23 metros/segundo, y son fuertes y duraderos.
3. Utilice una capa de película EVA de alta calidad con un espesor de 0, 5 mm como sellador de la célula solar y agente de conexión con vidrio y TPT. Tiene una alta transmitancia de luz de más del 91% y capacidad antienvejecimiento.
4. El marco de aleación de aluminio utilizado tiene alta resistencia y fuerte resistencia al impacto mecánico.
5. Encapsulado con vidrio templado y resina impermeable, la vida útil puede alcanzar entre 15 y 25 años y la eficiencia será del 80% después de 25 años.
6. La eficiencia de conversión fotoeléctrica es de aproximadamente 12-15%.
7. La cantidad de silicio residual es pequeña, el proceso de fabricación es simple y el costo es menor.
Requisitos de rendimiento después del curado de la película EVA para embalaje de células solares: transmitancia de luz superior al 90%; grado de reticulación superior al 65-85%; resistencia al pelado (N/cm), vidrio/película superior a 30; TPT/película mayor que 15; Resistencia a la temperatura: alta temperatura 85 ℃, baja temperatura -40 ℃.
Se han desarrollado con éxito materias primas de paneles solares: vidrio, EVA, láminas de batería, carcasas de aleación de aluminio, láminas de cobre recubiertas de estaño, soportes de acero inoxidable, baterías y otros revestimientos nuevos.
Aplicaciones:
Suministro de energía fuera de la red para cabañas, casas de vacaciones, vehículos recreativos de viaje, autocaravanas y sistemas de monitoreo remoto
Aplicaciones de energía solar como bombas de agua solares, refrigeradores solares, congeladores, televisores.
Áreas remotas con suministro de energía insuficiente
Generación de energía centralizada en centrales eléctricas.
Edificios solares, sistemas de generación de energía conectados a la red en tejados de viviendas, bombas de agua fotovoltaicas
Sistemas fotovoltaicos y sistemas de energía, estaciones base y estaciones de peaje en el ámbito del transporte/comunicaciones/comunicaciones.
Equipos de observación en los campos del petróleo, océano y meteorología, etc.
Fuente de alimentación para iluminación del hogar, central fotovoltaica.
Otros campos incluyen el soporte a automóviles, sistemas de generación de energía, suministro de energía para equipos de desalinización, satélites, naves espaciales, estaciones de energía solar espaciales, etc.
Las diferencias entre paneles solares monocristalinos, paneles solares policristalinos y paneles solares de película delgada son las siguientes:
Artículo | Paneles solares monocristalinos | Paneles solares policristalinos | panel solar de película delgada |
Eficiencia de conversión | Alto, 15%-24% | Medio, 12%-15% | Bajo, 7-13% |
precio | alto | medio | Bajo |
Material | Principalmente capas de silicio, boro y fósforo. | Principalmente capas de silicio, boro y fósforo. | Telururo de cadmio (CdTe)/silicio amorfo (a-Si)/seleniuro de cobre, indio y galio (CIGS) |
Exterior | Hermosa y hermosa | Ligeramente abigarrado | Fino, transparente y flexible. |
solicitud | Lugares clave, incluso centrales eléctricas, espacio, etc. | Principalmente para uso doméstico | Lugares temporales, utilizados principalmente al aire libre. |
encapsulación | Encapsulado con resina epoxi o PET | Encapsulado con vidrio templado y resina impermeable. | Disponible en vidrio o acero inoxidable. |
Transmitancia | Más del 91% | 88-90% o más | por encima de 50 |
Acuerdo | Método regular de matriz serie-paralelo | matriz irregular | - |
Proceso de producción | El método Siemens mejora el método Czochralski para fabricar obleas de silicio y luego ensamblarlas en módulos. | Las obleas de silicio se fabrican mediante el método de fundición y luego se ensamblan en módulos. | Utilizando tecnología de impresión y tecnología de deposición de películas finas. |
Vida de servicio | 20-25 años o más | 15-25 años o más | Más de 15-20 años |
El sistema de generación de energía solar de CA está compuesto por paneles solares, controlador de carga, inversor y batería; El sistema de generación de energía solar CC no incluye el inversor. Para que el sistema de generación de energía solar proporcione suficiente energía para la carga, cada componente debe seleccionarse razonablemente de acuerdo con la potencia del aparato eléctrico. A continuación se toma una potencia de salida de 100 W y 6 horas de uso por día como ejemplo para presentar el método de cálculo:
1. Primero, calcule la cantidad de vatios hora consumidos cada día (incluida la pérdida del inversor): si la eficiencia de conversión del inversor es del 90%, cuando la potencia de salida es de 100 W, la potencia de salida real requerida debe ser de 100 W/ 90 %=111W; Si se utiliza durante 5 horas al día, el consumo de energía es de 111 W*5 horas = 555 Wh.
2. Calcule el panel solar: basándose en el tiempo de sol diario efectivo de 6 horas y teniendo en cuenta la eficiencia de carga y la pérdida durante el proceso de carga, la potencia de salida del panel solar debe ser 555 Wh/6 h/70 % = 130 W. El 70% de esta es la energía real utilizada por el panel solar durante el proceso de carga.
1. ¿Cuáles son las clasificaciones de los paneles solares?
--- Según los paneles de silicio cristalino, se dividen en: células solares de silicio policristalino y células solares de silicio monocristalino.
---Los paneles de silicio amorfo se dividen en: células solares de película delgada y células solares orgánicas.
--- Según los paneles de tintes químicos, se dividen en: células solares sensibilizadas por tintes.
2. ¿Cómo distinguir los paneles solares monocristalinos, policristalinos y amorfos?
Paneles solares monocristalinos: sin patrón, azul oscuro, casi negro después de la encapsulación.
Paneles solares policristalinos: hay patrones, policristalinos coloridos y policristalinos menos coloridos, como el patrón de cristal de copo de nieve azul claro en la lámina de hierro del copo de nieve.
Paneles solares amorfos: La mayoría son de vidrio y de color marrón.
3. ¿Qué son los paneles solares?
Los paneles solares capturan la energía del sol y la convierten en electricidad. Un panel solar típico consta de células solares individuales formadas por capas de silicio, boro y fósforo. Las cargas positivas las proporciona la capa de boro, las cargas negativas las proporciona la capa de fósforo y la oblea de silicio actúa como semiconductor. Cuando los fotones del sol golpean la superficie del panel, sacan electrones del silicio y los introducen en el campo eléctrico creado por la célula solar. Esto crea una corriente direccional que luego se puede convertir en energía utilizable, un proceso llamado efecto fotovoltaico. Un panel solar estándar tiene 60, 72 o 90 células solares individuales.
3.La diferencia entre células solares monocristalinas y policristalinas.
1) Diferentes características de las células solares de silicio policristalino: Las células solares de silicio policristalino tienen las características de alta eficiencia de conversión y larga vida útil de las células de silicio monocristalino y el proceso de preparación de material relativamente simplificado de las células de película delgada de silicio amorfo.
2)Diferencia en apariencia. Desde el punto de vista visual, las cuatro esquinas de las células de silicio monocristalino tienen forma de arco y no tienen patrones en la superficie; mientras que las cuatro esquinas de las células de silicio policristalino son cuadradas y tienen patrones similares a flores de hielo en la superficie.
3) La velocidad de los paneles solares de silicio policristalino es generalmente de dos a tres veces mayor que la del silicio monocristalino y el voltaje debe ser estable. El proceso de fabricación de las células solares de silicio policristalino es similar al de las células solares de silicio monocristalino, y la eficiencia de conversión fotoeléctrica es de aproximadamente el 12%, que es ligeramente menor que la de las células solares de silicio monocristalino.
4) Diferentes tasas de conversión fotoeléctrica: la eficiencia de conversión máxima de las células de silicio monocristalino en el laboratorio es del 27% y la eficiencia de conversión de la comercialización ordinaria es del 10% al 18%. La eficiencia máxima de las células solares de silicio policristalino en el laboratorio alcanza el 3%, y la eficiencia comercial general es generalmente del 10% al 16%.
5) El interior de una oblea de silicio monocristalino está compuesto por un solo grano de cristal, mientras que una oblea de silicio multicristalino está compuesta por múltiples granos de cristal. La eficiencia de conversión de las obleas de silicio monocristalino es mayor que la de las obleas de silicio policristalino, generalmente más del 2% más alta y, por supuesto, el precio es más alto.
6) No existe diferencia entre monocristalino y policristalino en términos de paneles de batería y uso. Pero existen diferencias en la producción y la eficiencia de conversión fotoeléctrica. Las células solares monocristalinas utilizan silicio monocristalino como materia prima. La superficie es mayoritariamente negra azulada o negra y no se puede ver la estructura cristalina.