柔性非晶硅薄膜太阳电池连续生长及组件技术

来源 :第13届中国光伏大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong461
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用卷对卷PECVD设备在聚酰亚胺衬底上连续生长制作柔性硅基薄膜太阳电池,大面积(80mm×80mm)单结电池单片批产效率目前达到6%(AMO).采用电池片互联和层压技术制作薄膜电池组件,组件贴装比达到90%,平均面密度为320g/m2.
其他文献
针对光伏电站上实际可能存在的现象,不同厂家的接线盒连接器之间配对,本文研究了不同连接器之间配对后的热性能、机械性能、电性能、以及环境测试前后的外观、接触电阻变化;希望对光伏电站需要配对不同接线盒连接器的情况提供参考.
PVB是光伏组件的可选封装材料之一,本文研究了三种进口PVB封装材料在湿热和烘烤的条件下的蠕变性能.并从力学性能、熔体流动性、热收缩率、增塑剂、玻璃化转变温度等方面,分析影响胶膜蠕变性的原因.测试结果显示,湿热和烘烤试验中,三种PVB胶膜都出现蠕变行为,但蠕变程度显著不同.对可能影响蠕变的原因进行分析发现,熔融指数较高、热收缩率较大、增塑剂含量多、PVB分子量小的胶膜,更容易发生蠕变现象.
针对引起光伏组件电势诱导衰减(Potential Induced Degradation,PID)现象的封装胶膜和玻璃两方面进行分析研究,通过研究发现使用乙烯醋酸乙烯酯(EVA)胶膜封装组件不能得到具有良好抗PID性能的组件,而使用聚烯烃材料的胶膜封装组件具有较好的抗PID性能.此外试验表明玻璃中钠等金属离子是导致PID现象产生的主要因素之一,采用封装材料选择性搭配改进,可进一步提高光伏组件的抗P
较为系统地分析镀膜玻璃与高透EVA封装材料对晶体硅光伏组件在功率增益和可靠性方面的影响.结合封装材料、晶体硅电池等光学匹配设计,以及试验测试数据分析,制备出具有较佳的封装材料光学匹配的晶体硅组件,进一步提升了组件功率.
晶体硅太阳电池封装成组件后,其实际功率通常会小于理论功率,一般称之为封装损失.本文通过理论分析,建立了电池片经过封装后的光学增益与电学损失计算模型,在此基础上结合试验研究了电池片分档方式、不同规格焊带、组件封装材料与电池片之间的匹配等对组件功率的影响,通过优化组件封装材料等措施,有效降低了组件封装损失,提高了组件的输出功率.
阐述了陶瓷辊道式太阳电池烘干烧结炉的设计原理及优势,用高纯无污染的陶瓷辊道替代传统的金属网带传输电池片,其中辊道原位转动、炉体长度为6米、无水冷、功率为15KW;电池片在传输过程中没有网带炉那样的遮光效应、不会产生网带纹;陶瓷辊道运行平稳且速度快,产能大,单列辊式炉可达到3000片/小时.从不同厂家网带炉的烘干段交叉取片,在辊式炉上采用7m/min、8m/min、9m/min、1Om/min等各种
本文介绍了一种太阳能光伏提水系统,重点对相关技术及工程安装工作进行了讨论,与常规电网供电水泵的经济性能进行了对比,为我国类似区域的供水问题提供参考.
通过正交试验和优化试验研究了不同浓度KOH溶液和添加剂IPA(异丙醇)、温度、时间对n型单晶硅制绒的影响.利用分光光度计、扫描电镜对制绒后样品进行表征,试验结果表明对反射率影响显著程度主次关系为IPA浓度→KOH浓度→温度→时间.KOH浓度、IPA浓度、温度、时间分别为3wt%、8vol%、20min、75℃时,有最低反射率14.25%.通过正交试验和3个优化试验,最终得到KOH浓度、IPA浓度、
目前产品性能主要根据IEC61215、IEC61730等标准,以室内模拟户外环境进行测试,缺乏户外实时的测试手段,而光伏组件产品最终是在户外实际运行的.本文结合影响组件发电量的环境因素,简单介绍了具有实际应用意义的户外小型晶体硅光伏组件系统检测平台开发,以了解产品在户外使用情况,积累组件户外使用测试数据,掌握新产品的实际性能,从而更有效的改进产品设计,提高产品户外实际使用性能.
光伏电站快速发展己逐步成为电网的一部分,然而由于受环境及气象的影响造成发电输出功率的不确定性,使得并网发电变得复杂,同时给电网调度带来未知.本文主要采用“视频跟踪图像分析系统”以云为研究对象,通过对云量、灰度、风向的参数变化,对未来(15分钟到4小时)遮挡太阳的云图像进行视频分析,计算出速度、相对的云量、灰度与辐照度的关系,由辐照度、组件面积及参数等计算出未来时间的发电功率,实现对未来局地电站发电