1、光陷阱结构。一般高效单晶硅电池采用化学腐蚀制绒技术,制得绒面的反射率可达到10%以下。目前较为先进的制绒技术是反应等离子蚀刻技术(RIE),该技术的优点是和晶硅的晶向无关,适用于较薄的晶硅太阳能板。
2、减反射膜。它的基本原理是位于介质和电池表面具有一定折射率的膜,可以使入射光产生的各级反射相互间进行干涉从而完全抵消。在制好绒面的电池表面上蒸镀减反射膜后可以使反射率降至2%左右。
3、钝化层:钝化工艺可以有效地减弱光生载流子在某些区域的复合。一般高效太阳电池可采用热氧钝化、原子钝化,或利用磷、硼、铝表面扩散进行钝化。热氧钝化是在电池的正面和背面形成氧化硅膜,可以有效地阻止载流子在表面处的复合。原子钝化是因为硅的表面有大量的悬挂键,光伏发电,这些悬挂键是载流子的有效复合中心,而原子可以中和悬挂键,所以减弱了复合。
4、增加背场:如在P型材料的电池中,家庭光伏发电,背面增加一层P+浓掺杂层,形成P+/P的结构,在P+/P的界面就产生了一个由P区指向P+的内建电场。由于内建电场所分离出的光生载流子的积累,形成一个以P+端为正,P端为负的光生电压,这个光生电压与晶硅太阳能板结构本身的PN结两端的光生电压极性相同,从而提高了开路电压Voc。同时由于背电场的存在,太阳能家庭光伏发电,使光生载流子受到加速,这也可以看作是增加了载流子的有效扩散长度,因而增加了这部分少子的收集几率,短路电流Jsc也就得到提高。
5、改善衬底材料:选用优质硅材料,如N型硅具有载流子寿命长、制结后硼氧反应小、电导率好、饱和电流低等。
太阳能板与蓄电池配置计算公式
一:首先计算出电流: 如:12V蓄电池系统;30W的灯2只,共计60W. 电流=60W÷12V=5A
二:计算出蓄电池容量需求:
如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载7小时(h);
(如晚上7:00开启,太阳能并网光伏发电系统,夜12:30关闭1路,凌晨5:30开启2路,凌晨6:30关闭) 需要满足连续阴雨天5天的照明需求。(5天另加阴雨天**夜的照明,计6天) 蓄电池=5A×7h×(5+1)天=5A×42h=210AH 另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到90%左右;放电余留20%左右。 所以210AH也只是应用中真正标准的70%左右。
三:计算出电池板的需求峰值(WP): 路灯每夜累计照明时间需要为7小
时(h);太阳能电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h); 较少放宽对电池板需求20%的预留额。 WP÷17.4V=(5A×7h×120%)÷4.5h WP÷17.4V=9.33 WP=162(W)