非晶硅太阳能电池组件的优势

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1、EffronicsEnergyEngineering(Suzhou)LTD.非晶硅太阳能电池组件的优势非晶硅组件简介1976年美国RCA实验室的D.E.Conlson和C.R.Wronski在Spear形成和控制p-n结工作的基础上利用光生伏打(PV)效应制成世界上第一个a-Si太阳能电池,揭开了a-Si在光电子器件或PV组件中应用的幄幕。非晶硅(a—Si)薄膜太阳能电池作为一种新型太阳能电池,由气相沉积形成的。由于沉积温度低,可在玻璃、不锈钢板、陶瓷板、柔性塑料片上沉积约1um厚的薄膜,易于大面积化生产,是一种新兴的半

2、导体薄膜材料。非晶硅的发电量表现较好,有以下几个原因:非晶硅的温度系数小,高温性能佳。在散射光和弱光环境下的性能更好。光谱吸收特性与太阳光谱更匹配。柔和的IV特性。因此非晶硅组件更容易达到其最大功率。良好的适应性。此外,非晶硅薄膜电池板还具有适于BIPV、生产耗能低、材料耗用少、生产成本低等优势。非晶硅的发电性能优势温度系数小,高温性能佳大部分的发电量是产生在光照强度较高的条件下(500-900W/m2),这时通常都伴随高温天气。在这样的条件下,太阳能电池组件的温度可以轻而易举的超过60℃。由于非晶硅组件的温度系数较小(

3、约只有晶硅的一半)参看文献[1],组件在工作环境下的发电功率的下降比晶硅少得多。这里我们做一个简单的计算,以便更直观的看出温度系数对太阳能组件发电表现的影响。组件的实际发电功率Pma=装机功率Pm×[1+a(T-25℃)]这里:a–组件的温度系数非晶硅a≈-0.2%/℃;晶硅a≈-0.5%/℃非晶硅:Pma=1000W×[1-0.2%(60℃-25℃)]=930W晶硅:Pma=1000W×[1-0.5%(60℃-25℃)]=825W由以上的计算可以看出:同样为装机功率1000Wp的电池组件,在温暖气候环境中,非晶硅的实际

4、发电功率要比晶硅高出12.7%美国EPVSolarInc.的EPV-40产品(tandem)在美国佛罗里达州所实际测量到的非晶硅和晶硅全天发电情况对比。在同样的日照条件下,同样功率的非晶硅比晶体硅多出约30%的发电量。参见文献[2]中午日照强度大,组件温度升高使发电功率下降,而非晶硅的温度系数较小,受到的影响也比晶硅小得多。当日实时发电功率对比当日总发电量对比AllanGregg报告的位于美国加州SantaCruz的,两个2.5kWp分别用晶硅和非晶硅以30度倾角架设的发电系统,全年累计发电量对比,其中的非晶硅组件比晶硅

5、组件的年发电量多出了14%。[7]由此可见,相同的环境、在相同的系统大小(kWp)、相同的架设倾角下,非晶硅组件可以产出更多的发电量!SantaCruz累计年发电量对比位于SantaCruz的太阳电池阵列Jardine和Lane,2002发表的几种太阳能组件在西班牙实测的累计年发电量数据(kWh/kWp),从左至右依次为非晶硅、铜铟硒、单晶、多晶和碲化镉。参看文献[1]。从图中可以看出同样功率下,非晶硅(doublejunction)比其他种类的组件年发电量都要高。多种非晶硅和晶硅组件根据其温度特性模拟得到的在荷兰日照条

6、件下的年直流发电量和性能比(performanceratio)结果。参看[8]品牌型号种类STC功率直流发电量(kWh/kWp/y)PR(%)UNI-SOLARUS-32a-SiTJ32116495FEEA13Pa-SiSJ12108488BPSOLARMST43a-SiDj43100181BPSOLARBP585mc-Si8597780KyoceraKC-60pc-Si6096479SiemensSolarSM-55mc-Si5596379ASEASE-100pc-Si10096679ShellSolarRSM75pc

7、-Si7396178SiemensSolarS-30CIGS3093076品牌型号种类STC功率直流发电量(kWh/kWp/y)PR(%)UNI-SOLARUS-64a-SiTJ64134193SiemensSolarST40CIGS38126488DunaSolarDS40a-SiDJ40124686ASE100GTFTmc-Si100118682KyoceraKC-60pc-Si60115180SiemensSolarSM-55mc-Si55114679ShellSolarRSM50pc-Si49113979Phot

8、owattPW100pc-Si91113178EurosolareM500Apc-Si55106974BPSolarBP275Fmc-Si75106574GPVGPV75Pmc-Si75103672BPSolarMSX83pc-Si83103471AtlantisSunslatesmc-Si12.5100470多种非

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