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一、硅太阳电池电源结构硅太阳电池电源的典型电路如图1所示。它一般由硅太阳电池方阵、蓄电池组和配电箱等部分组成。配电箱内装有直流电流表和直流电压表,分别用来测量短路电流、开路电压、充电和负载的电流与电压,以监视太阳电池方阵工作是否正常。在配电箱内还装有防反充二极管,可防止在光弱或无光照时,蓄电池通过太阳电池方阵放电。有些硅太阳电池电源还装有防过充电路、稳压电路、向日自动跟踪器、聚光器等装置。太阳电池方阵有平板式和聚光式两种。电池方阵根据用电负载对电压和功率的要求,用一定数量的单体太阳电池串、并联组装而成。平板武方阵只需将单 相似文献
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步进式太阳能自动跟踪装置章之华跟踪精度、可靠性、制造成本及自耗电率是衡量一种跟踪系统是否有实际应用价值的重要指标,步进式太阳能跟踪装置能较好地满足这些要求,其样机已在内蒙古自治区固阳县使用。用来带动30kg重的低倍聚光太阳电池方阵。一年多来运行情况良... 相似文献
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硅太阳电池低价材料制备技术 总被引:5,自引:4,他引:1
本文报道了硅太阳电池材料制备技术的现状,对低价硅材料的纯化与成晶技术进行了讨论。目前,传统硅材料制备技术正在逐渐为低价的多晶硅和无定形硅等生长技术取代。低价硅材料的研制涉及面广,要取得创新和突破,有赖于制订明确而又切实可行的计划,并把基础研究与工业应用密切结合起来。 相似文献
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本文介绍了聚光硅太阳电池室外高光强测试仪的基本结构及使用方法,并讨论了测试数据的处理方法和温度对聚光硅太阳电池高光强测试的影响。 相似文献
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研制成功了基体电阻率为1Ω-Cm的n~ -p-p~ (背表面场)聚光硅太阳电池。用电压叠加法原理,借助于计算机获得了电池在1—100个太阳(一个太阳为AM1光强——100mW/cm~2)下的开路电压、高低结电压、基区电压、短路电流密度和效率的理论数值。电池在1—65个太阳下测试得到的结果和计算机提供的理论数值一致。电池在30个太阳下的效率达到18.8%,在65个太阳下达到15.1%。测得电池的电压温度系数为1.995mV/℃。本文强调了1Ω-cm n~ -p-p~ 聚光硅太阳电池对提高聚光方阵性能的意义。 相似文献
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赤道式太阳电池跟踪器的结构设计 总被引:1,自引:1,他引:1
对于非聚光太阳电池方阵,跟踪后集能效率可提高15—20%,并且跟踪精度不用很高。例如,指向误差达10°时其集能效率仅降低1.5%。对于聚光太阳电池,跟踪精度要求较高,一般40倍的聚光器跟踪偏差要求小于0.5°。这种精度相对于天文仪器来说是很低的,技术上没有什么困难。基于以上考虑,我们按天文望远镜中常用的赤道式装置的原理,设计并研制了一台跟踪精度为0.5°的太阳电池跟踪器。稍加改进后它也可供定日镜等太阳能装置使用。与我国福州、商邱等地研制的地平式跟踪装置相比,赤道式装置的最大优点是单轴匀速跟踪,控制简单,便于操作和维护。 相似文献
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太阳能光伏发电自动跟踪系统 总被引:2,自引:1,他引:1
一引言 太阳电池方阵的发电量与太阳光入射角有关,当太阳光线与太阳电池方阵平面垂直时发电量最大.目前太阳能光伏发电普遍采用的固定方阵是低效发电方式,采用自动跟踪系统可提高发电量40%,从而降低投资成本20%以上. 相似文献
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美国桑迪亚国家实验室的研究人员最近研制出一种聚光式光伏太阳能发电器,它比所有其它同类型太阳能发电器具有更高的效率。专家们认为,这种发电器很快就能投放市场。该装置有12个菲涅尔塑料透镜,把阳光聚集到100倍,然后照射在12个硅太阳电池上。其峰值效率为20.3%。桑迪亚光伏技术部监督员艾尔登·包伊斯指出,工业部门将很快制出具有这种性能的商品,并希望用三年左右的时间,在市场上出现效率19—20%的聚光组件。包伊斯认为,该组件用硅太阳电池这一点特别重 相似文献
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本文报道了一种使用直流电磁铁间歇吸合的太阳自动跟踪装置。它具有自身耗能小、可靠性高、结构简单和成本低等优点。增设这种跟踪装置后,太阳电池方阵的输出能量可提高25%左右,能有效地降低太阳电池发电系统的成本。 相似文献
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将荧光材料、光波导技术和太阳电池进行集成,并采用夹胶玻璃工艺构造具有等效聚光的夹胶结构荧光集光太阳能光伏器件。该器件可减少太阳电池的用量,达到降低光伏发电成本的目的,同时热效应低。夹胶结构的采用可有效保护荧光胶层。因此,该荧光集光太阳能光伏器件具有聚光太阳能的优点,又可克服聚光太阳能需要冷却和复杂跟踪系统的缺陷。选择光伏超白玻璃、荧光染料(Lumogen Red 305和Yellow 083)和商品单晶硅太阳电池,采用玻璃夹胶工艺,制作78mm×78mm、156mm×156mm的玻璃夹胶荧光集光太阳能光伏器件,标准太阳照射(AM1.5)下的光电转换效率分别约为3.0%、2.3%。 相似文献
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晶体硅薄膜太阳电池的衬底材料--颗粒硅带(SSP)的制备 总被引:1,自引:0,他引:1
晶体硅薄膜太阳电池(CSiTF-Crystalline Silicon Thin Film Solar Cells)由于具有降低制造成本的空间, 成为目前研究工作的一 个热点。我们将注意力集中在低成本、可连续化的硅衬底制备上,即颗粒硅带(SSP-Silicon Sheet from Powder)制备技术。可以使用不同纯度、粒度的硅粉,经过光聚焦加热熔化,最后得到不同长度、宽度和厚度的颗粒硅带衬底材料。介绍了晶体硅薄膜太阳电池衬底材料的现状,并描述实验室的颗粒硅带制备技术。 相似文献
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