硅基太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì).doc
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硅基太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì),optimized structure design of si based solar cell1.3萬(wàn)字27頁(yè) 原創(chuàng)作品,已通過(guò)查重系統(tǒng)摘要: 太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù),在近些年來(lái)得到了飛速的發(fā)展,該領(lǐng)域的研究也讓人看到了其廣闊的前景。太陽(yáng)能電池具有許多其他發(fā)電方式所不具備的優(yōu)點(diǎn): 不消耗燃料...
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硅基太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)
Optimized structure design of Si based solar cell
1.3萬(wàn)字 27頁(yè) 原創(chuàng)作品,已通過(guò)查重系統(tǒng)
摘要: 太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù),在近些年來(lái)得到了飛速的發(fā)展,該領(lǐng)域的研究也讓人看到了其廣闊的前景。太陽(yáng)能電池具有許多其他發(fā)電方式所不具備的優(yōu)點(diǎn): 不消耗燃料 不受地域限制 規(guī)模可靈活組合 無(wú)污染、 無(wú)噪音 安全可靠 維護(hù)簡(jiǎn)單 建設(shè)周期短 最具有大規(guī)模應(yīng)用的可能性。而提高太陽(yáng)電池的光電轉(zhuǎn)換效率和降低成本是目前硅基太陽(yáng)電池研究的主要方向。
太陽(yáng)能電池的理論效率與入射光能轉(zhuǎn)變成電流之前的各種可能損耗的因素有關(guān)。其中,有些因素由太陽(yáng)能電池的基本物理結(jié)構(gòu)決定的,有些則與材料和工藝相關(guān)。從提高太陽(yáng)能電池效率的原理上講,可以考慮從減少太陽(yáng)能電池薄膜光反射的損失、降低PN 結(jié)的正向電流(又稱(chēng)太陽(yáng)能電池暗電流)、減小PN 結(jié)的空間電荷區(qū)寬度和復(fù)合中心等方面入手來(lái)加以提高。其中,電阻效應(yīng)是以在電阻上消耗能量的形式降低電池的效率。最常見(jiàn)的寄生電阻為串聯(lián)電阻和并聯(lián)電阻。本論文將采用工業(yè)生產(chǎn)中常見(jiàn)的 n+p電池結(jié)構(gòu),研究電池的并聯(lián)電阻、串聯(lián)電阻、擴(kuò)散長(zhǎng)度對(duì)電池輸出特性(轉(zhuǎn)換效率、開(kāi)路電壓、短路電流、填充因子)的影響。利用PC1D軟件,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)單個(gè)參數(shù)的調(diào)整,從而得到多組不同研究變量的數(shù)據(jù),分析太陽(yáng)能電池輸出特性隨研究變量之間的影響規(guī)律。
并聯(lián)電阻對(duì)電池轉(zhuǎn)換效率、短路電流及開(kāi)路電壓影響很小,可以忽略。但增大并聯(lián)電阻對(duì)填充因子有一定的提高。一般并聯(lián)電阻為幾千歐姆,其通過(guò)的電流遠(yuǎn)小于光電流,因此,可以忽略不計(jì)。所以,寄生電阻的影響主要來(lái)自串聯(lián)電阻,即從寄生電阻入手考慮,只有改變串聯(lián)電阻才能有效提高太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率。太陽(yáng)能電池的效率隨串聯(lián)電阻的增大而迅速減小,近似呈指數(shù)衰減。根據(jù)不同串聯(lián)電阻下的伏安曲線可以看出,串聯(lián)電阻很?。?.05T86;以下)時(shí),串聯(lián)電阻的增大對(duì)開(kāi)路電壓和短路電流影響不大。
關(guān)鍵詞:硅基太陽(yáng)能電池; PC1D軟件; 光伏效率; 寄生電阻
Optimized structure design of Si ba
1.3萬(wàn)字 27頁(yè) 原創(chuàng)作品,已通過(guò)查重系統(tǒng)
摘要: 太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù),在近些年來(lái)得到了飛速的發(fā)展,該領(lǐng)域的研究也讓人看到了其廣闊的前景。太陽(yáng)能電池具有許多其他發(fā)電方式所不具備的優(yōu)點(diǎn): 不消耗燃料 不受地域限制 規(guī)模可靈活組合 無(wú)污染、 無(wú)噪音 安全可靠 維護(hù)簡(jiǎn)單 建設(shè)周期短 最具有大規(guī)模應(yīng)用的可能性。而提高太陽(yáng)電池的光電轉(zhuǎn)換效率和降低成本是目前硅基太陽(yáng)電池研究的主要方向。
太陽(yáng)能電池的理論效率與入射光能轉(zhuǎn)變成電流之前的各種可能損耗的因素有關(guān)。其中,有些因素由太陽(yáng)能電池的基本物理結(jié)構(gòu)決定的,有些則與材料和工藝相關(guān)。從提高太陽(yáng)能電池效率的原理上講,可以考慮從減少太陽(yáng)能電池薄膜光反射的損失、降低PN 結(jié)的正向電流(又稱(chēng)太陽(yáng)能電池暗電流)、減小PN 結(jié)的空間電荷區(qū)寬度和復(fù)合中心等方面入手來(lái)加以提高。其中,電阻效應(yīng)是以在電阻上消耗能量的形式降低電池的效率。最常見(jiàn)的寄生電阻為串聯(lián)電阻和并聯(lián)電阻。本論文將采用工業(yè)生產(chǎn)中常見(jiàn)的 n+p電池結(jié)構(gòu),研究電池的并聯(lián)電阻、串聯(lián)電阻、擴(kuò)散長(zhǎng)度對(duì)電池輸出特性(轉(zhuǎn)換效率、開(kāi)路電壓、短路電流、填充因子)的影響。利用PC1D軟件,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)單個(gè)參數(shù)的調(diào)整,從而得到多組不同研究變量的數(shù)據(jù),分析太陽(yáng)能電池輸出特性隨研究變量之間的影響規(guī)律。
并聯(lián)電阻對(duì)電池轉(zhuǎn)換效率、短路電流及開(kāi)路電壓影響很小,可以忽略。但增大并聯(lián)電阻對(duì)填充因子有一定的提高。一般并聯(lián)電阻為幾千歐姆,其通過(guò)的電流遠(yuǎn)小于光電流,因此,可以忽略不計(jì)。所以,寄生電阻的影響主要來(lái)自串聯(lián)電阻,即從寄生電阻入手考慮,只有改變串聯(lián)電阻才能有效提高太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率。太陽(yáng)能電池的效率隨串聯(lián)電阻的增大而迅速減小,近似呈指數(shù)衰減。根據(jù)不同串聯(lián)電阻下的伏安曲線可以看出,串聯(lián)電阻很?。?.05T86;以下)時(shí),串聯(lián)電阻的增大對(duì)開(kāi)路電壓和短路電流影響不大。
關(guān)鍵詞:硅基太陽(yáng)能電池; PC1D軟件; 光伏效率; 寄生電阻