+86-136-52756687

Faktorer som påvirker den fotoelektriske konverteringseffektiviteten til solceller

Nov 23, 2021

Når du kjenner til arbeidsprinsippet til solceller, la's diskutere hvilke faktorer som påvirker den fotoelektriske konverteringseffektiviteten til solceller. Vi vet at arbeidsprosessen til solceller grovt sett kan bestå av fire deler, nemlig: 1. Fotonene (energi større enn den forbudte båndbredden til halvlederen) som bestråles på overflaten av batteriet absorberes for å produsere elektron-hull-par; 2. Elektron-hull-par er Det innebygde elektriske feltet separeres for å generere et elektrisk potensial i begge ender av PN-krysset; 3. Koble PN-krysset med ledninger for å danne en strøm; 4. Koble til en last i begge ender av solcellen for å realisere konverteringen av lysenergi til elektrisk energi. Derfor, i disse fire prosessene, er det tilsvarende faktorer som påvirker den fotoelektriske konverteringseffektiviteten, det vil si det optiske tapet i absorpsjonsprosessen, rekombinasjonen av lyseksiterte elektron-hullpar i den fotovoltaiske konverteringsprosessen, og tapet i strømmen. produksjonsprosess. Nedenfor introduserer vi dem én etter én.



  1. Optisk tap


Når lyset bestråler batteripanelet, oppstår refleksjon, brytning og andre fenomener på for- og baksiden, eller fotoner med energi mindre enn eller større enn den forbudte båndbredden til halvlederen absorberes ikke, og elektrodene, rutenettet osv. er blokkert, og reduserer dermed batteriets kortslutningsstrøm. Dette tapet alene begrenser konverteringseffektiviteten til standardbatterier til omtrent 44 %. Det skjematiske diagrammet over det optiske tapet er vist i figur (2).

photovoltaic inverter (2)



2. Lyseksitert rekombinasjon av elektron-hull-par


Det sammensatte tapet påvirker ikke bare strømoppsamlingen (kortslutningsstrøm), men også forspenningsstrømmen (åpen kretsspenning).

Rekombinasjon klassifiseres ofte i henhold til området der den forekommer i batteriet. For eksempel kalles rekombinasjonen på overflaten overflaterekombinasjon; rekombinasjonen inne i batteriet kalles bulkrekombinasjon, som er hovedrekombinasjonen av batteriet; rekombinasjonen i utarmingssonen kalles utarmingssone-rekombinasjon.

fuse product




DISSMANN Sikringer selges over hele Kina, Europa, USA, Midtøsten og Sørøst-Asia. For tiden er våre kunder Apple, Microsoft, DELL, LG, Samsung, Siemens, Amphenol, BYD, CATL, Zotye Auto, Leadway Auto, etc.




Hvis du har spørsmål om tilbud eller samarbeid, vennligst send oss ​​en e-post på holly@delfuse.com

Sende bookingforespørsel