• head_banner_01

Hva er det grunnleggende prinsippet for fotovoltaisk kraftproduksjon?

Vedlikehold av solcellemoduler er den mest direkte garantien for å øke kraftproduksjonen og redusere strømtap.Da er fokuset til solcelledrift og vedlikeholdspersonell å lære relevant kunnskap om solcellemoduler.

Først av alt, la meg fortelle deg om fotovoltaisk kraftproduksjon og hvorfor vi kraftig utvikler fotovoltaisk kraftproduksjon.Kinas nåværende miljøstatus og utviklingstrender, storskala og ukontrollert utvikling og utnyttelse av fossilt brensel, akselererer ikke bare uttømmingen av disse dyrebare ressursene, men forårsaker også stadig mer alvorlige problemer.Miljøskade.

h1

Kina er verdens største kullprodusent og -forbruker, og nesten 76 % av energien kommer fra kull.Denne overavhengigheten av energistrukturen for fossilt brensel har forårsaket store miljømessige, økonomiske og sosiale negative konsekvenser.En stor mengde kullgruvedrift, transport og brenning har forårsaket stor skade på vårt lands miljø.Derfor utvikler vi kraftig bruken av fornybare energikilder som solenergi.Dette er et uunngåelig valg for vårt lands energisikkerhet og bærekraftige utvikling.

Sammensetning av fotovoltaisk kraftproduksjonssystem

Det fotovoltaiske kraftgenereringssystemet består hovedsakelig av en fotovoltaisk modularray, en kombinasjonsboks, en omformer, en faseendring, et bryterskap, og deretter et system som forblir uendret, og til slutt kommer til strømnettet gjennom linjer.Så hva er prinsippet for fotovoltaisk kraftproduksjon?

Fotovoltaisk kraftproduksjon skyldes hovedsakelig den fotoelektriske effekten av halvledere.Når et foton bestråler et metall, kan all energien absorberes av et elektron i metallet.Energien som absorberes av elektronet er stor nok til å overvinne gravitasjonskraften inne i metallet og utføre arbeid, forlate metalloverflaten og unnslippe for å bli en optoelektronikk, silisiumatomer har 4 ytre elektroner.Hvis fosforatomer, som er atomære fosforatomer med 5 ytre elektroner, dopes til rent silisium, dannes det en n-type halvleder.

h2

Hvis atomer med tre ytre elektroner, for eksempel boratomer, blandes inn i rent silisium for å danne en p-type halvleder, når p-typen og n-typen kombineres, vil kontaktflaten danne et cellegap og bli en solcelle. celle.

Solcellemoduler
Solcellemodulen er den minste udelelige solcellekombinasjonsenheten med et senter og interne koblinger som kan gi likestrøm alene.Det kalles også et solcellepanel.Den solcellemodulen er kjernedelen av hele solcelleanlegget.Dens funksjon er å bruke den fotoakustiske strålingseffekten til å konvertere solenergi til likestrøm.Når sollys skinner på solcellen, absorberer batteriet elektrisk energi for å generere fotoelektronhull.Under påvirkning av et elektrisk felt i batteriet separeres de fotogenererte elektronene og spinnene, og en opphopning av ladninger med forskjellige tegn vises i begge ender av batteriet.Og generere fotogenerert undertrykk, som er det vi kaller den fotogenererte fotovoltaiske effekten.

h3

La meg introdusere for deg den polykrystallinske fotovoltaiske silisiummodulen produsert av et bestemt selskap.Denne modellen har en driftsspenning på 30,47 volt og en toppeffekt på 255 watt.Ved å absorbere solenergi blir solstrålingsenergien direkte eller indirekte omdannet til elektrisk energi gjennom den fotoelektriske effekten eller den fotokjemiske effekten.Generere elektrisitet.

Sammenlignet med monokrystallinske silisiumkomponenter er polykrystallinske silisiumkomponenter enklere å produsere, sparer strømforbruk og har lavere totale produksjonskostnader, men den fotoelektriske konverteringseffektiviteten er også relativt lav.
Fotovoltaiske moduler kan generere elektrisitet under direkte sollys.De er trygge og pålitelige, har ingen støy og ingen forurensningsutslipp, og er absolutt rene og forurensningsfrie.

Deretter introduserer vi strukturen til enheten og demonterer den.

Koblingsboks
Den fotovoltaiske koblingsboksen er en kobling mellom solcellearrayen som er sammensatt av solcellemoduler og kontrollenheten for solcellelading.Den kobler hovedsakelig den elektriske energien som genereres av solcellene til eksterne kretser.

h4

Herdet glass
Bruken av herdet glass med høy lysgjennomgang er hovedsakelig for å beskytte battericellene mot skade, noe som tilsvarer at Jian Bai sier at vår herdede mobiltelefonfilm spiller en beskyttende rolle.

h5

Innkapsling
Fordi filmen hovedsakelig brukes til å binde og fikse herdet glass og battericeller, har den høy gjennomsiktighet, fleksibilitet, superlav temperaturmotstand og vannmotstand.

h6

Tinnstangen brukes hovedsakelig til å koble de positive og negative batteriene for å danne en seriekrets, som genererer elektrisk energi og fører den til koblingsboksen.

Ramme av aluminiumslegering
Rammen til den solcellemodulen er laget av rektangulær aluminiumslegering, som er lett og tung.Det brukes hovedsakelig for å beskytte krympelaget og spille en viss tetnings- og støtterolle, som er kjernen i cellen.

h7

Polykrystallinske silisiumsolceller

h8

Polykrystallinske silisiumsolceller er hovedkomponenten i modulen.Deres hovedfunksjon er å utføre fotoelektrisk konvertering og generere en stor mengde elektrisk energi.Krystallinske silisiumsolceller har fordelene med lav pris og enkel montering.

Bakplan
Baksidearket er i direkte kontakt med det ytre miljøet på baksiden av solcellemodulen.Det fotovoltaiske emballasjematerialet brukes hovedsakelig til å pakke komponentene, beskytte råmaterialer og hjelpematerialer og isolere solcellemodulene fra reflow-beltet.Denne komponenten har gode egenskaper som aldringsmotstand, isolasjonsmotstand, vannmotstand og gassmotstand.Egenskaper.

Konklusjon
Hovedrammeaksen til den fotovoltaiske modulen er sammensatt av fotovoltaisk herdet glass innkapslet mikrofilm, celler, tinnstenger, aluminiumslegeringsrammer og bakplankoblingsbokser for å danne SC-plugger og andre hovedkomponenter.
Blant dem er de krystallinske silisiumcellene koordinert for å koble flere celler forover og bakover for å danne en serieforbindelse, og deretter ledes til koblingsboksen gjennom bussbeltet for å danne en høyspent utgangsbatterimodul.Når solcellelys settes på overflaten av modulen, genererer brettet strøm gjennom elektrisk konvertering., strømmer strømmens retning fra den positive elektroden til den negative elektroden.Det er et lag med endimensjonal film på over- og undersiden av cellen som fungerer som et klebemiddel.Overflaten er svært gjennomsiktig og støtsikker herdet.Baksiden av glasset er en PPT-bakside som har blitt laminert ved oppvarming og støvsuging.Fordi PPT og glass smeltes inn i cellestykket og festes til en helhet.En ramme av aluminiumslegering brukes til å forsegle modulkanten med silikon.Det er bussledninger på baksiden av cellepanelet.Batteriledningsboksen er festet med høy temperaturmotstand.Vi har nettopp introdusert fotovoltaisk modulutstyr gjennom demontering.Struktur og arbeidsprinsipp.


Innleggstid: Jun-05-2024