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    艾默生UPS電源80KVA總經(jīng)銷
    發(fā)布者:xdc19950922  發(fā)布時間:2018-01-11 14:39:00
    艾默生UPS電源 - 原理
    太陽能電池PN結(jié)結(jié)構(gòu)與發(fā)電原理
    太陽能電池PN結(jié)結(jié)構(gòu)與發(fā)電原理圖冊
    太陽能電池是一種可以將能量轉(zhuǎn)換的光電元件,其基本構(gòu)造是運用P型與N型半導(dǎo)體接合而成的。半導(dǎo)體最基本的材料是“硅”,它是

    北京金業(yè)順達(dá)科技有限公司
    聯(lián)系人:劉昊【經(jīng)理】
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    不導(dǎo)電的,但如果在半導(dǎo)體中摻入不同的雜質(zhì),就可以做成P型與N型半導(dǎo)體,再利用P型半導(dǎo)體有個電洞(P型半導(dǎo)體少了一個帶負(fù)電荷

    的電子,可視為多了一個正電荷),與N型半導(dǎo)體多了一個自由電子的電位差來產(chǎn)生電流,所以當(dāng)太陽光照射時,光能將硅原子中的電

    子激發(fā)出來艾默生UPS電源,而產(chǎn)生電子和空穴的對流,這些電子和空穴均會受到內(nèi)建電位的影響,分別被N型及P型半導(dǎo)體吸引,而聚集在兩端。此

    時外部如果用電極連接起來,形成一個回路,這就是太陽電池發(fā)電的原理。 

    簡單的說,太陽光電的發(fā)電原理,是利用太陽電池吸收0.4μm~1.1μm波長(針對硅晶)的太陽光,將光能直接轉(zhuǎn)變成電能輸出的一種

    發(fā)電方式。[2]
    太陽能電池 - 發(fā)展歷史
    以太陽能發(fā)展的歷史來說,光照射到材料上所引起的“光起電力”行為,早在19世紀(jì)的時候就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了。 
    1849年術(shù)語“光-伏”才出現(xiàn)在英語中。  
    1839年,光生伏特效應(yīng)第一次由法國物理學(xué)家A.E.Becquerel發(fā)現(xiàn)。  
    1883年第一塊太陽能電池由Charles Fritts制備成功。Charles用鍺半導(dǎo)體上覆上一層極薄的金層形成半導(dǎo)體金屬結(jié),器件只有1%的效

    率。  
    1946年Russell Ohl申請了現(xiàn)代太陽能電池的制造專利。
    到了1950年代,隨著半導(dǎo)體物理性質(zhì)的逐漸了解,以及加工技術(shù)的進(jìn)步,1954年當(dāng)美國的貝爾實驗室在用半導(dǎo)體做實驗發(fā)現(xiàn)在硅中摻

    入一定量的雜質(zhì)后對光更加敏感這一現(xiàn)象后,第一個太陽能電池在1954年誕生在貝爾實驗室。太陽能電池技術(shù)的時代終于到來。  
    1960年代開始,美國發(fā)射的人造衛(wèi)星就已經(jīng)利用太陽能電池做為能量的來源。  
    1970年代能源危機(jī)時,讓世界各國察覺到能源開發(fā)的重要性。1973年發(fā)生了石油危機(jī),人們開始把太陽能電池的應(yīng)用轉(zhuǎn)移到一般的民

    生用途上。
    在美國、日本和以色列等國家,已經(jīng)大量使用太陽能裝置,更朝商業(yè)化的目標(biāo)前進(jìn)。在這些國家中,美國于1983年在加州建立世界上

    最大的太陽能電廠,它的發(fā)電量可以高達(dá)16百萬瓦特。南非、博茨瓦納、納米比亞和非洲南部的其他國家也設(shè)立專案,鼓勵偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)

    村地區(qū)安裝低成本的太陽能電池發(fā)電系統(tǒng)。 
    推行太陽能發(fā)電最積極的國家首推日本。1994年日本實施補(bǔ)助獎勵辦法,推廣每戶3,000瓦特的“市電并聯(lián)型太陽光電能系統(tǒng)”。在第

    一年,政府補(bǔ)助49%的經(jīng)費,以后的補(bǔ)助再逐年遞減。到了1996年,日本有2,600戶裝置太陽能發(fā)電系統(tǒng),裝設(shè)總?cè)萘恳呀?jīng)有8百萬瓦

    特。一年后,已經(jīng)有9,400戶裝置,裝設(shè)的總?cè)萘恳策_(dá)到了32百萬瓦特。由于環(huán)保意識的高漲和政府補(bǔ)助金的制度,日本住家用太陽能

    電池的需求量,也急速增加。 
    在中國,太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)亦得到政府的大力鼓勵和資助。2009年3月,財政部宣布擬對太陽能光電建筑等大型太陽能工程進(jìn)行補(bǔ)貼。

    [3]
    2010年9月9日《大眾科學(xué)》報道,科學(xué)家利用水母身上提取的綠色熒光蛋白(GFP),該小組制作的裝置可用這些“黏黏綠”將紫外光

    轉(zhuǎn)化為自由電子。該科研小組制造的電池由在二氧化硅基底上被一個小縫隔開的兩個簡單的鋁電極組成,GFP置于兩電極中間并起連接

    作用。當(dāng)把紫外光放進(jìn)來的時候,GFP不斷將光子抓走,并產(chǎn)生電子進(jìn)入電路產(chǎn)生電流。同時,GFP非常廉價,不需要昂貴的添加劑或

    昂貴的加工,此外,它還能被封裝成獨立的不需要外光源的燃料電池。科學(xué)家相信,此能源裝置縮小后可用來驅(qū)動微小的納米設(shè)備。

    [4]
    太陽能電池 - 工藝
    制造材料
    太陽能電池構(gòu)造
    太陽能電池構(gòu)造圖冊
    太陽電池的材料種類非常的多,可以有非晶硅、多晶硅、CdTe、CuInxGa(1-x)Se2等半導(dǎo)體的、或三五族、二六族的元素鏈結(jié)的材料,

    簡單地說,凡光照后,而產(chǎn)生電能的,就是太陽電池尋找的材料。  
    太陽能光伏電池通常用晶體硅或薄膜材料制造,前者由切割、鑄錠或者鍛造的方法獲得,后者是一層薄膜附著在低價的襯背上。市場

    生產(chǎn)和使用的太陽能光伏電池大多數(shù)是用晶體硅材料制作的,2006年占93%左右;未來發(fā)展的重點是薄膜太陽電池,它因用材少、重

    量小、外表光滑、安裝方便而更具發(fā)展?jié)摿Α?br /> 工藝形式
    太陽電池型式上也分有,基板式或是薄膜式,基板在制程上可分拉單晶式的、或相溶后冷卻結(jié)成多晶的塊材,薄膜式是可和建筑物有

    較佳結(jié)合,如有曲度或可撓式、折疊型,材料上較常用非晶硅。另外還有一種有機(jī)或納米材料研發(fā),仍屬于前瞻研發(fā)。因此,也就是

    不同世代的太陽電池:第一代基板硅晶(Silicon Based)、第二代為薄膜(Thin Film)、第三代新觀念研發(fā)(New Concept)、第四代復(fù)合

    薄膜材料。[3]


    溫度控制

    為了避免損壞電池,電池溫度過低時不能開始快速充電,電池溫度上升到規(guī)定數(shù)值后,必須立即停止快速充電。常用的溫度控制方法有:

    最高溫度(Tmax) 充電過程中,通常當(dāng)電池溫度達(dá)到45℃時,應(yīng)立即停止快速充電。電池的溫度可通過與電池裝在一起的熱敏電阻來檢測。這種方法的缺點是熱敏電阻的響應(yīng)時間較長,溫度檢測有一定滯后,同時,電池的最高工作溫度與環(huán)境溫度有關(guān)。當(dāng)環(huán)境溫度過低時,充足電后,電池的溫度也達(dá)不到45℃。

    溫升(ΔT) 為了消除環(huán)境影響,可采用溫升控制法。當(dāng)電池的溫升達(dá)到規(guī)定值后,立即停止快速充電。為了實現(xiàn)溫升控制,必須用兩只熱敏電阻,分別檢測電池溫度和環(huán)境溫度。

    溫度變化率(ΔT/Δt) 鎳氫和鎳鎘電池充足電后,電池溫度迅速上升,而且上升速率ΔT/Δt基本相同,當(dāng)電池溫度每分鐘上升1℃時,應(yīng)當(dāng)立即終止快速充電,這種充電控制方法,近年來被普遍采用。應(yīng)當(dāng)說明,由于熱敏電阻的阻值與溫度關(guān)系是非線性的,因此,為了提高檢測精度應(yīng)設(shè)法減小熱敏電阻非線性的影響。

    最低溫度(Tmin) 當(dāng)電池溫度低于10℃時,采用大電流快速充電,會影響電池的壽命。在這種情況下,充電器應(yīng)自動轉(zhuǎn)入涓流充電,待電池的溫度上升到10℃后,再轉(zhuǎn)入快速充電。

    (4)綜合控制

    上述各種控制方法各有優(yōu)缺點。為了保證在任何情況下,均能準(zhǔn)確可靠地控制電池的充電狀態(tài),目前快速充電器中通常采用包括定時控制、電壓控制和溫度控制的綜合控制法。 



    至于外移的原因,《蘋果日報》指出,新日光表示是因為新竹廠廠房的租約恰好于五月到期,考量臺灣組件廠成本太高、不具經(jīng)濟(jì)規(guī)模,因此決定關(guān)廠外移。

    根據(jù)EnergyTrend的調(diào)查研究,新日光預(yù)計在2016年將全球組件產(chǎn)能擴(kuò)至1GW,擴(kuò)產(chǎn)計劃將放眼于東南亞,亦與新日光本次行動相符。越南廠擴(kuò)產(chǎn)完成后,新日光的全球組件產(chǎn)能將來到700~800MW。

    目前,新日光電池全球產(chǎn)能約2.2GW,2016年擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)為2.5GW。除了電池與組件外,新日光也積極開發(fā)下游電站,且電站地點也將以海外為主。

    臺灣組件產(chǎn)能再降 

    在新日光移出自家組件產(chǎn)能后,臺灣本地組件產(chǎn)能再度降低。在臺灣仍有組件廠的公司,包括:元晶、友達(dá)、同昱、英懋達(dá)、頂晶、安集等。而在臺灣以外地區(qū)建置了組件產(chǎn)線的公司較多,包括:友達(dá)、新日光、中美晶Aleo、太極、茂迪、強(qiáng)茂等;產(chǎn)能比例方面,臺灣占比有逐漸下降的趨勢。

    受近年來貿(mào)易戰(zhàn)的影響,加上在臺灣設(shè)置組件廠的成本較高,臺灣組件廠在中國、東南亞等海外地區(qū)設(shè)廠的量逐漸增加。雖然臺灣新政府致力于推動新能源產(chǎn)業(yè),并已推出新的太陽能裝置目標(biāo),但其需求是否將由本地組件廠供應(yīng),目前還未有明確結(jié)論。

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