背面翅片自散热组件性能研究

来源 :2018 年第十四届中国太阳级硅及光伏发电研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yyandmwm
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通过相同环境条件下的试验发现,本文所研制的自散热光伏组件与同规格的普通光伏组件相比,日发电量有11.5%的提升,本文的试验只是针对相同环境条件下发电性能的试验,后续工作将进一步分析自散热组件的耐候性、风速、温度具体变化对自散热组件的影响,并从生产制造工艺角度进一步提高自散热组件的生产工艺,降低自散热组件的生产成本。
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介绍光伏发电及光伏组件结构、碳量子点的光学特性、高荧光量子效率、碳量子点的合成碳量子点在光伏组件层的应用及前景预测,利用光电转换效应,直接将太阳光转变为电能是目前已经在大规模使用的一种新能源且未来市场容量巨大。
介绍了研究背景、模型介绍、不同排布方案的散热性能分析、散热性能对比.2016年光伏首次成为新增最大的可再生能源。高温环境破坏光伏系统降低电池光转化能力;缩短光伏系统使用寿命.
双面双玻组件的市场占有率会越来越多,在一年的时间里,在白漆地面上的双面组件发了1148.6度电,在土地上的P型常规组件发了902.6度电,在白漆地面上双面组件的发电能力比P型常规组件在土地上高出25%,同种条件下,上层组件比下层组件多发3%-5%的电,双面组件的弱光响应优异。
本文主要研究了双面电池栅线优化的意义,提出了串阻模型及栅线优化方向,并介绍了正泰双面单晶PERC电池。
文章分析了光伏产业关键科学问题和技术需求,提出新型聚合物钝化技术,以官能团为材料基础,以电化学翻转的界面态为操作机制,其钝化效果可以媲美非晶硅薄膜钝化技术,其具有非真空、低温的特点,可以应用于评估硅片质量方面,可提升电池效率。
文章分析了实际电站中组件受紫外辐射量的影响,以及目前市面上主要背板和胶膜耐紫外性能。结果表明,光伏组件往往4-6年出现背板内层开裂粉化,发黄现象;光伏背板内层含氟背板经UV200kwh后外观较好,无开裂粉化,内层含聚烯烃膜背板经UV200kwh均出现比较严重的开裂。紫外光会导致胶膜出现发黄现象,截止型胶膜使用数年后可能失去阻隔紫外线性能。背板理论上25年承受紫外辐射量达到300kwh/m2,目前I
Acknowledgement University of Tokyo NextPV LIA CNRS Amaury Delamarre Kentaroh Watanabe Yoshiaki Nakano Masakazu Sugiyama And all NTSL members J.-F.Guillemoles Daniel Suchet Background:EQE-EL Reciproci
会议
掺Ga或共掺多晶硅片可以显著抑制背钝化电池的光致衰减,其中掺Ga电池的衰减更小。但由于掺Ga硅片质量不均,量产中更多是采用共掺硅片。通过电注入或光注入诱导氢钝化技术可以进一步改善多晶背钝化电池的光致衰减。目前制程工艺优化-改善光衰在电池和组件端都有一定的效果,后续还有进一步的优化空间目前量产过程中,多晶背钝化技术路线有:共掺硅片/电注入处理+掺B电池/电注入处理+共掺电池,都可以很好解决多晶背钝化
采用异质结结构是晶硅太阳电池获得高效率的发展方向。可用于构成异质结的备选材料很多,但需从理论上进行一定的优化选择。p型发射极需要具备较大的功函数,并且要在5.17至5.72 eV之间,但不是电池获得高效率的充分条件,还需要考虑发射极的价带能级Ev的位置。为降低制备难度,对发射极掺杂度要求越低越好,此时p型发射极的Ev大约在-5.57eV,功函数只需达到5.21eV即可。发射极掺杂度不高的情况下,实
介绍了TOPCon太阳电池的研究方案,指出彻底解决边缘绕镀,减小漏电是本研究的当前要务,通过进一步减小漏电,电池效率可以提升到22%优化电池的退火工艺,有限降低J0,进而提高背表面钝化特性,进一步提高电池的开路电压优化电池背面多晶硅的厚度,减小背面的寄生损失,可以进一步增加TOPCon的短路电流。