Účinnosť fotoelektrickej premeny monokryštalickej kremíkovej slnečnej energie dosahuje najvyššiu hodnotu 24 percent, čo je najviac spomedzi všetkých typov solárnych článkov. Výrobné náklady na monokryštalické kremíkové solárne články sú však také vysoké, že nemôžu byť široko a široko používané. Z hľadiska výrobných nákladov sú polykryštalické kremíkové solárne články lacnejšie ako monokryštalické kremíkové solárne články, ale účinnosť fotoelektrickej konverzie polykryštalických kremíkových solárnych článkov je výrazne znížená. Okrem toho je životnosť polykryštalických kremíkových solárnych článkov tiež kratšia ako životnosť monokryštalických kremíkových solárnych článkov. Preto sú z hľadiska výkonu a ceny o niečo lepšie monokryštalické kremíkové solárne články.
Výskumníci zistili, že niektoré zložené polovodičové materiály sú vhodné na použitie ako solárne fotovoltaické konverzné fólie. Napríklad CdS, CdTe; III-V zložený polovodič: GaAs, AIPInP atď.; Tenkovrstvové solárne články vyrobené z týchto polovodičov vykazujú vynikajúcu účinnosť fotoelektrickej konverzie. Polovodičové materiály s viacerými gradientnými medzerami v pásme môžu rozšíriť rozsah spektra absorpcie slnečnej energie, čím sa zlepší účinnosť fotoelektrickej konverzie. Takže veľké množstvo praktických aplikácií tenkovrstvových solárnych článkov má široké vyhliadky. Medzi týmito viaczložkovými polovodičovými materiálmi je Cu (In, Ga) Se2 materiál absorbujúci slnečné svetlo s vynikajúcim výkonom. Na jeho základe možno navrhnúť tenkovrstvové solárne články s výrazne vyššou účinnosťou fotoelektrickej konverzie ako kremík, čím sa dosiahne miera fotoelektrickej konverzie 18 percent.
Účinnosť výroby energie solárnych panelov
Mar 15, 2023
Zanechajte správu
Zaslať požiadavku
