• head_banner_01

Care este principiul de bază al producerii de energie fotovoltaică?

Întreținerea modulelor fotovoltaice este cea mai directă garanție pentru creșterea producției de energie și reducerea pierderilor de putere.Apoi, obiectivul personalului de operare și întreținere fotovoltaică este să învețe cunoștințele relevante despre modulele fotovoltaice.

În primul rând, permiteți-mi să vă spun despre generarea de energie fotovoltaică și de ce dezvoltăm în mod viguros generarea de energie fotovoltaică.Starea actuală a mediului și tendințele de dezvoltare ale Chinei, dezvoltarea și utilizarea pe scară largă și necontrolată a combustibililor fosili nu numai că accelerează epuizarea acestor resurse prețioase, dar provoacă și probleme din ce în ce mai grave.Daune aduse mediului.

h1

China este cel mai mare producător și consumator de cărbune din lume, iar aproape 76% din energia sa este furnizată de cărbune.Această dependență excesivă de structura energetică a combustibililor fosili a provocat mari impacturi negative asupra mediului, economic și social.O cantitate mare de exploatare, transport și ardere a cărbunelui a cauzat mari pagube mediului înconjurător al țării noastre.Prin urmare, dezvoltăm energic utilizarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară.Aceasta este o alegere inevitabilă pentru securitatea energetică și dezvoltarea durabilă a țării noastre.

Compoziția sistemului de generare a energiei fotovoltaice

Sistemul de generare a energiei fotovoltaice constă în principal dintr-o matrice de module fotovoltaice, o cutie de combinare, un invertor, o schimbare de fază, un dulap de distribuție și apoi un sistem care rămâne neschimbat și, în final, ajunge la rețeaua electrică prin linii.Deci, care este principiul generării de energie fotovoltaică?

Generarea de energie fotovoltaică se datorează în principal efectului fotoelectric al semiconductorilor.Când un foton iradiază un metal, toată energia acestuia poate fi absorbită de un electron din metal.Energia absorbită de electron este suficient de mare pentru a depăși forța gravitațională din interiorul metalului și a face lucru, părăsind suprafața metalului și scăpând pentru a deveni optoelectronică, atomii de siliciu au 4 electroni exteriori.Dacă atomii de fosfor, care sunt atomi atomici de fosfor cu 5 electroni exteriori, sunt dopați în siliciu pur, se formează un semiconductor de tip n.

h2

Dacă atomii cu trei electroni exteriori, cum ar fi atomii de bor, sunt amestecați în siliciu pur pentru a forma un semiconductor de tip p, atunci când tipul p și tipul n sunt combinate împreună, suprafața de contact va forma un gol al celulei și va deveni un semiconductor solar. celulă.

Module fotovoltaice
Modulul fotovoltaic este cel mai mic dispozitiv indivizibil combinat cu celule solare, cu un centru și conexiuni interne care poate furniza numai ieșire DC.Se mai numește și panou solar.Modulul fotovoltaic este partea centrală a întregului sistem de generare a energiei fotovoltaice.Funcția sa este de a utiliza efectul radiației fotoacustice pentru ca energia solară să fie convertită în putere de ieșire DC.Când lumina soarelui strălucește pe celula solară, bateria absoarbe energie electrică pentru a genera găuri de fotoelectroni.Sub acțiunea unui câmp electric din baterie, electronii și spinii fotogenerați sunt separați, iar la ambele capete ale bateriei apare o acumulare de sarcini de semne diferite.Și generați presiune negativă generată de foto, ceea ce numim efectul fotovoltaic generat de foto.

h3

Permiteți-mi să vă prezint modulul fotovoltaic de siliciu policristalin produs de o anumită companie.Acest model are o tensiune de funcționare de 30,47 volți și o putere de vârf de 255 wați.Prin absorbția energiei solare, energia radiației solare este transformată direct sau indirect în energie electrică prin efect fotoelectric sau efect fotochimic.Generează electricitate.

În comparație cu componentele din siliciu monocristalin, componentele din siliciu policristalin sunt mai simplu de fabricat, economisesc consumul de energie și au costuri globale de producție mai mici, dar eficiența conversiei fotoelectrice este, de asemenea, relativ scăzută.
Modulele fotovoltaice pot genera energie electrică sub lumina directă a soarelui.Sunt sigure și fiabile, nu au zgomot și nici emisii de poluare și sunt absolut curate și lipsite de poluare.

În continuare, introducem structura dispozitivului și o demontăm.

Cutie de distribuție
Cutia de joncțiune fotovoltaică este un conector între matricea de celule solare compusă din module de celule solare și dispozitivul de control al încărcării solare.Conectează în principal energia electrică generată de celulele solare la circuitele externe.

h4

Geam securizat
Utilizarea sticlei călite cu transmisie ridicată a luminii este în principal pentru a proteja celulele bateriei împotriva deteriorării, ceea ce este echivalent cu faptul că Jian Bai spune că filmul nostru temperat pentru telefonul mobil joacă un rol protector.

h5

Încapsulare
Deoarece filmul este folosit în principal pentru a lipi și fixa sticlă temperată și celulele bateriei, are o transparență ridicată, flexibilitate, rezistență la temperaturi foarte scăzute și rezistență la apă.

h6

Bara de tablă este folosită în principal pentru a conecta bateriile pozitive și negative pentru a forma un circuit în serie, care generează energie electrică și o conduce la cutia de joncțiune.

Cadru din aliaj de aluminiu
Cadrul modulului fotovoltaic este realizat din aliaj de aluminiu dreptunghiular, care este ușor și greu.Este folosit în principal pentru a proteja stratul de sertizare și pentru a juca un anumit rol de etanșare și susținere, care este miezul celulei.

h7

Celule solare din siliciu policristalin

h8

Celulele solare din siliciu policristalin sunt componenta principală a modulului.Funcția lor principală este de a efectua conversie fotoelectrică și de a genera o cantitate mare de energie electrică.Celulele solare cu siliciu cristalin au avantajele costului redus și asamblarii simple.

Backplane
Foaia din spate este în contact direct cu mediul extern pe spatele modulului fotovoltaic.Materialul de ambalare fotovoltaic este utilizat în principal pentru ambalarea componentelor, protejarea materiilor prime și auxiliare și izolarea modulelor solare de cureaua de reflow.Această componentă are proprietăți bune, cum ar fi rezistența la îmbătrânire, rezistența la izolație, rezistența la apă și rezistența la gaz.Caracteristici.

Concluzie
Axa principală a cadrului modulului fotovoltaic este compusă din micro-film încapsulat din sticlă securizată fotovoltaică, celule, bare de tablă, rame din aliaj de aluminiu și cutii de joncțiune pentru a forma mufe SC și alte componente principale.
Printre acestea, celulele de siliciu cristalin sunt coordonate pentru a conecta mai multe celule înainte și înapoi pentru a forma o conexiune în serie și apoi sunt conduse la cutia de joncțiune prin centura magistralei pentru a forma un modul de baterie de ieșire de înaltă tensiune.Când lumina solară este setată pe suprafața modulului, placa generează curent prin conversie electrică., direcția curentului curge de la electrodul pozitiv la electrodul negativ.Există un strat de film unidimensional pe părțile superioare și inferioare ale celulei care acționează ca un adeziv.Suprafața este temperată foarte transparentă și rezistentă la impact.Spatele sticlei este o foaie de spate PPT care a fost laminată prin încălzire și aspirare.Deoarece PPT-ul și sticla sunt topite în bucata de celulă și lipite într-un întreg.Un cadru din aliaj de aluminiu este folosit pentru a sigila marginea modulului cu silicon.Există cabluri de autobuz în spatele panoului celulei.Cutia de plumb a bateriei este fixată cu rezistență la temperaturi ridicate.Tocmai am introdus echipamentul modulului fotovoltaic prin dezasamblare.Structura și principiul de funcționare.


Ora postării: 05-jun-2024