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太陽(yáng)能電池的工作原理及其構(gòu)造介紹

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2018年07月15日  

太陽(yáng)能電池的工作原理太陽(yáng)能電池的構(gòu)造介紹

以前,從電的角度來(lái)看,我們所用的硅都是中性的。多余的電子被磷中多余的質(zhì)子所中和。缺失電子(空穴)由硼中缺失質(zhì)子所中和。當(dāng)空穴和電子在N型硅和P型硅的交界處混合時(shí),中性就被破壞了。所有自由電子會(huì)填充所有空穴嗎?不會(huì)。如果是這樣,那么整個(gè)準(zhǔn)備工作就沒(méi)有什么意義了。不過(guò),在交界處,它們確實(shí)會(huì)混合形成一道屏障,使得N側(cè)的電子越來(lái)越難以抵達(dá)P側(cè)。最終會(huì)達(dá)到平衡狀態(tài),這樣我們就有了一個(gè)將兩側(cè)分開(kāi)的電場(chǎng)。

這個(gè)電場(chǎng)相當(dāng)于一個(gè)二極管,允許(甚至推動(dòng))電子從P側(cè)流向N側(cè),而不是相反。它就像一座山——電子可以輕松地滑下山頭(到達(dá)N側(cè)),卻不能向上攀升(到達(dá)P側(cè))。

這樣,我們就得到了一個(gè)作用相當(dāng)于二極管的電場(chǎng),其中的電子只能向一個(gè)方向運(yùn)動(dòng)。讓我們來(lái)看一下在太陽(yáng)光照射電池時(shí)會(huì)發(fā)生什么。

當(dāng)光以光子的形式撞擊太陽(yáng)能電池時(shí),其能量會(huì)使電子空穴對(duì)釋放出來(lái)。

每個(gè)攜帶足夠能量的光子通常會(huì)正好釋放一個(gè)電子,從而產(chǎn)生一個(gè)自由的空穴。如果這發(fā)生在離電場(chǎng)足夠近的位置,或者自由電子和自由空穴正好在它的影響范圍之內(nèi),則電場(chǎng)會(huì)將電子送到N側(cè),將空穴送到P側(cè)。這會(huì)導(dǎo)致電中性進(jìn)一步被破壞,如果我們提供一個(gè)外部電流通路,則電子會(huì)經(jīng)過(guò)該通路,流向它們的原始側(cè)(P側(cè)),在那里與電場(chǎng)發(fā)送的空穴合并,并在流動(dòng)的過(guò)程中做功。電子流動(dòng)提供電流,電池的電場(chǎng)產(chǎn)生電壓。有了電流和電壓,我們就有了功率,它是二者的乘積。

我們的光伏電池可以吸收多少太陽(yáng)光的能量?遺憾的是,此處介紹的簡(jiǎn)易電池對(duì)太陽(yáng)光能量的吸收率至多為25%左右,通常的吸收率是15%或更低。為什么吸收率會(huì)這么低?

可見(jiàn)光只是電磁頻譜的一部分。電磁輻射不是單頻的——它由一系列不同波長(zhǎng)(進(jìn)而產(chǎn)生的一系列能級(jí))組成。(有關(guān)電磁頻譜的詳細(xì)介紹,請(qǐng)參閱狹義相對(duì)論基本原理。)

光可分為不同波長(zhǎng),我們可以通過(guò)彩虹看出這一點(diǎn)。由于射到電池的光的光子能量范圍很廣,因此有些光子沒(méi)有足夠的能量來(lái)形成電子空穴對(duì)。它們只是穿過(guò)電池,就像電池是透明的一樣。但其他一些光子的能量卻很強(qiáng)。只有達(dá)到一定的能量--單位為電子伏特(eV),由電池材料(對(duì)于晶體硅,約為1.1eV)決定——才能使電子逸出。我們將這個(gè)能量值稱(chēng)為材料的帶隙能量。如果光子的能量比所需的能量多,則多余的能量會(huì)損失掉(除非光子的能量是所需能量的兩倍,并且可以創(chuàng)建多組電子空穴對(duì),但這種效應(yīng)并不重要)。僅這兩種效應(yīng)就會(huì)造成電池中70%左右的輻射能損失。

為何我們不選擇一種帶隙很低的材料,以便利用更多的光子?遺憾的是,帶隙還決定了電場(chǎng)強(qiáng)度(電壓),如果帶隙過(guò)低,那么在增大電流(通過(guò)吸收更多電子)的同時(shí),也會(huì)損失一定的電壓。請(qǐng)記住,功率是電壓和電流的乘積。最優(yōu)帶隙能量必須能平衡這兩種效應(yīng),對(duì)于由單一材料制成的電池,這個(gè)值約為1.4電子伏特。

我們還有其他能量損失。電子必須通過(guò)外部電路從電池的一側(cè)流到另一側(cè)。我們可以在電池底部鍍上一層金屬,以保證良好的導(dǎo)電性。但如果我們將電池頂部完全鍍上金屬,光子將無(wú)法穿過(guò)不透光導(dǎo)體,這樣就會(huì)喪失所有電流(在某些電池中,只有上表面而非所有位置使用了透明導(dǎo)體)。如果我們只在電池的兩側(cè)設(shè)置觸點(diǎn),則電子需要經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)一段距離(對(duì)于電子而言)才能抵達(dá)接觸點(diǎn)。要知道,硅是半導(dǎo)體,它傳輸電流的性能沒(méi)有金屬那么好。它的內(nèi)部電阻(稱(chēng)為串聯(lián)電阻)相當(dāng)高,而高電阻意味著高損耗。為了最大限度地降低這些損耗,電池上覆有金屬接觸網(wǎng),它可縮短電子移動(dòng)的距離,同時(shí)只覆蓋電池表面的一小部分。即使是這樣,有些光子也會(huì)被網(wǎng)格阻止,網(wǎng)格不能太小,否則它自身的電阻就會(huì)過(guò)高。

在實(shí)際使用電池之前,還要執(zhí)行其他幾個(gè)步驟。硅是一種有光澤的材料,這意味著它的反射性能很好。被反射的光子不能被電池利用。出于這個(gè)原因,在電池頂部采用抗反射涂層,可將反射損失降低到5%以下。

最后一步是安裝玻璃蓋板,用來(lái)將電池與元件分開(kāi),以保護(hù)電池。光伏模塊由多塊電池(通常是36塊)串聯(lián)和并聯(lián)而成,以提供可用的電壓和電流等級(jí),這些電池放在一個(gè)堅(jiān)固的框架中,后部分別引出正極端子和負(fù)極端子,并用玻璃蓋板封上。

單晶硅并非光伏電池中使用的唯一材料。電池材料中還采用了多晶硅,盡管這樣生產(chǎn)出來(lái)的電池不如單晶硅電池的效率高,但可以降低成本。此外,還采用了沒(méi)有晶體結(jié)構(gòu)的非晶硅,這樣做同樣是為了降低成本。使用的其他材料還包括砷化鎵、硒化銦銅和碲化鎘。由于不同材料的帶隙不同,因此它們似乎針對(duì)不同的波長(zhǎng)或不同能量的光子進(jìn)行了“調(diào)諧”。一種提高效率的方法是使用兩層或者多層具有不同帶隙的不同材料。帶隙較高的材料放在表面,吸收較高能量的光子;而帶隙較低的材料放在下方,吸收較低能量的光子。這項(xiàng)技術(shù)可大大提高效率。這樣的電池稱(chēng)為多接面電池,它們可以有多個(gè)電場(chǎng)。

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