Polikrystaliczny panel słoneczny
  • Polikrystaliczny panel słonecznyPolikrystaliczny panel słoneczny
  • Polikrystaliczny panel słonecznyPolikrystaliczny panel słoneczny
  • Polikrystaliczny panel słonecznyPolikrystaliczny panel słoneczny
  • Polikrystaliczny panel słonecznyPolikrystaliczny panel słoneczny

Polikrystaliczny panel słoneczny

Proces produkcji polikrystalicznych paneli słonecznych jest podobny do procesu produkcji paneli słonecznych z krzemu monokrystalicznego, ale wydajność konwersji fotoelektrycznej polikrystalicznych paneli słonecznych jest znacznie niższa, a wydajność konwersji fotoelektrycznej wynosi około 12%. Pod względem kosztów produkcji jest niższy od paneli słonecznych z krzemu monokrystalicznego. Materiał jest łatwy w produkcji, oszczędza zużycie energii, a całkowity koszt produkcji jest niski, dlatego został szeroko opracowany.

Wyślij zapytanie

Opis produktu

Polikrystaliczne panele słoneczne są montowane z ogniw słonecznych z krzemu polikrystalicznego na płycie w specyficzny sposób. Kiedy panele słoneczne są oświetlane światłem słonecznym, energia promieniowania świetlnego jest bezpośrednio lub pośrednio przekształcana w energię elektryczną poprzez efekt fotoelektryczny lub efekt fotochemiczny. W porównaniu z tradycyjnym wytwarzaniem energii, wytwarzanie energii słonecznej jest bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska, dzięki prostemu procesowi produkcyjnemu i niższym kosztom. Proces produkcji dzieli się na kontrolę płytek krzemowych - teksturowanie powierzchni - wiązanie dyfuzyjne - odfosforowanie szkła krzemianowego - trawienie plazmowe - powłoka antyrefleksyjna - - Sitodruk ---- Szybkie spiekanie itp. Polikrystaliczny panel słoneczny, polikrystaliczny panel słoneczny, Szkło hartowane o ultrabiałym wzorze tkaniny. Grubość wynosi 3,2 mm, a przepuszczalność światła przekracza 91%.


Polikrystaliczny panel słoneczny CPSY® Parametr (specyfikacja)

Pojemność Tolerancja mocy (%) Napięcie obwodu otwartego (voc) Maks. Napięcie (vmp) Prąd zwarciowy (Isc) Maks. prąd (lmp) Wydajność modułu
50 W ±3 21,6 V 17,5 V 3,20A 2,68A 17%
100 W ±3 21,6 V 17,5 V 6,39A 5,7A 17%
150 W ±3 21,6 V 17,5 V 9,59A 8,57A 17%
200 W ±3 21,6 V 17,5 V 12,9A 11,0A 17%
250 W ±3 36 V 30 V 9,32A 8,33A 17%
300 W ±3 43,2 V 36 V 9,32A 8,33A 17%


Funkcja i zastosowanie polikrystalicznego panelu słonecznego CPSY®

Cechy:

1. Wykonane z ultrabiałego teksturowanego szkła hartowanego o grubości 3,2 mm, w zakresie długości fali odpowiedzi widmowej ogniwa słonecznego (320-1100 nm), jest odporne na starzenie, korozję i promieniowanie ultrafioletowe, a przepuszczalność światła nie nie zmniejszać.

2. Elementy wykonane ze szkła hartowanego wytrzymują uderzenie kuli lodowej o średnicy 25 mm z prędkością 23 metrów na sekundę, są mocne i trwałe.

3. Jako uszczelniacz ogniwa słonecznego i środek łączący ze szkłem i TPT użyj wysokiej jakości warstwy folii EVA o grubości 0,5mm. Ma wysoką przepuszczalność światła przekraczającą 91% i zdolność przeciwstarzeniową.

4. Zastosowana rama ze stopu aluminium ma wysoką wytrzymałość i dużą odporność na uderzenia mechaniczne.

5. Obudowane przy użyciu szkła hartowanego i wodoodpornej żywicy, żywotność może osiągnąć 15-25 lat, a wydajność wyniesie 80% po 25 latach.

6. Wydajność konwersji fotoelektrycznej wynosi około 12-15%

7. Ilość odpadowego krzemu jest niewielka, proces produkcyjny jest prosty, a koszt niższy

Wymagania dotyczące wydajności po utwardzeniu folii EVA do pakowania ogniw słonecznych: przepuszczalność światła większa niż 90%; stopień usieciowania większy niż 65-85%; wytrzymałość na odrywanie (N/cm), szkło/folia powyżej 30; TPT/film większy niż 15; Odporność na temperaturę: wysoka temperatura 85 ℃, niska temperatura -40 ℃.

Pomyślnie opracowano surowce do paneli słonecznych: szkło, EVA, arkusze akumulatorów, obudowy ze stopu aluminium, blachy miedziane powlekane cyną, wsporniki ze stali nierdzewnej, baterie i inne nowe powłoki.

Aplikacje:

Zasilanie poza siecią do domków letniskowych, samochodów kempingowych, kamperów, systemów zdalnego monitorowania

Zastosowania wykorzystujące energię słoneczną, takie jak słoneczne pompy wodne, słoneczne lodówki, zamrażarki, telewizory

Odległe obszary z niewystarczającym zasilaniem

Scentralizowane wytwarzanie energii w elektrowniach

Budynki fotowoltaiczne, systemy wytwarzania energii podłączone do sieci dachowej domów, fotowoltaiczne pompy wodne

Systemy fotowoltaiczne i systemy zasilania, stacje bazowe i punkty poboru opłat w dziedzinie transportu/komunikacji/komunikacji

Sprzęt obserwacyjny w dziedzinie ropy naftowej, oceanów i meteorologii itp.

Zasilanie oświetlenia domu, elektrownia fotowoltaiczna

Inne obszary obejmują samochody pomocnicze, systemy wytwarzania energii, zasilanie sprzętu do odsalania, satelity, statki kosmiczne, kosmiczne elektrownie słoneczne itp.



Szczegóły polikrystalicznego panelu słonecznego CPSY®

Różnice między monokrystalicznymi panelami słonecznymi, polikrystalicznymi panelami słonecznymi i cienkowarstwowymi panelami słonecznymi są następujące:

Przedmiot Monokrystaliczne panele słoneczne Polikrystaliczne panele słoneczne cienkowarstwowy panel słoneczny
Sprawność konwersji Wysoki, 15% -24% Średni, 12% -15% Niski, 7-13%
cena wysoki środek Niski
Materiał Głównie warstwy krzemu, boru i fosforu Głównie warstwy krzemu, boru i fosforu Tellurek kadmu (CdTe)/krzem amorficzny (a-Si)/selek miedziowo-indowo-galowy (CIGS)
Zewnętrzny Piękne i piękne Mało urozmaicone Cienki, przezroczysty i zginany
aplikacja Kluczowe miejsca, nawet elektrownie, przestrzeń itp. Głównie do użytku domowego Miejsca tymczasowe, używane głównie na zewnątrz
kapsułkowanie Obudowane żywicą epoksydową lub PET Obudowany hartowanym szkłem i wodoodporną żywicą Dostępne w wersji ze szkła lub stali nierdzewnej
Przepuszczalność Ponad 91% 88-90% lub więcej powyżej 50
Układ Zwykła metoda szeregowo-równoległa nieregularny układ -
Proces produkcji Metoda Siemensa udoskonala metodę Czochralskiego w zakresie wytwarzania płytek krzemowych, a następnie łączenia ich w moduły. Płytki krzemowe produkowane są metodą odlewania, a następnie łączone w moduły Korzystanie z technologii drukowania i technologii osadzania cienkowarstwowego
Żywotność 20-25 lat lub więcej 15-25 lat lub więcej Ponad 15-20 lat


Metoda obliczania mocy

System wytwarzania energii słonecznej prądu przemiennego składa się z paneli słonecznych, kontrolera ładowania, falownika i akumulatora; system wytwarzania energii słonecznej DC nie obejmuje falownika. Aby system wytwarzania energii słonecznej zapewnił wystarczającą moc dla obciążenia, każdy element musi być rozsądnie dobrany zgodnie z mocą urządzenia elektrycznego. Poniżej przedstawiono przykładową moc wyjściową 100 W i 6 godzin użytkowania dziennie, aby przedstawić metodę obliczeń:

1. Najpierw oblicz liczbę watogodzin zużywanych każdego dnia (uwzględniając straty falownika): Jeśli sprawność konwersji falownika wynosi 90%, to przy mocy wyjściowej wynoszącej 100 W rzeczywista wymagana moc wyjściowa powinna wynosić 100 W/ 90%=111W; Przy użytkowaniu przez 5 godzin dziennie zużycie energii wynosi 111 W*5 godzin = 555 Wh.

2. Oblicz panel słoneczny: W oparciu o efektywny dzienny czas nasłonecznienia wynoszący 6 godzin oraz biorąc pod uwagę wydajność ładowania i straty podczas procesu ładowania, moc wyjściowa panelu słonecznego powinna wynosić 555Wh/6h/70%=130W. 70% z tego to rzeczywista moc zużywana przez panel słoneczny podczas procesu ładowania.


Zapytanie ofertowe

1. Jakie są klasyfikacje paneli słonecznych?

--- Według paneli z krzemu krystalicznego dzieli się je na: ogniwa słoneczne z krzemu polikrystalicznego i ogniwa słoneczne z krzemu monokrystalicznego.
---Amorficzne panele krzemowe dzielą się na: cienkowarstwowe ogniwa słoneczne i organiczne ogniwa słoneczne.
--- Według paneli barwników chemicznych dzieli się je na: ogniwa słoneczne uczulone barwnikiem.


2. Jak rozróżnić panele fotowoltaiczne monokrystaliczne, polikrystaliczne i amorficzne?

Panele słoneczne monokrystaliczne: bez wzoru, ciemnoniebieskie, po kapsułkowaniu prawie czarne,
Polikrystaliczne panele słoneczne: Istnieją wzory, polikrystaliczne kolorowe i polikrystaliczne mniej kolorowe, jak jasnoniebieski wzór kryształów płatków śniegu na żelaznej blasze z płatkami śniegu.
Amorficzne panele słoneczne: Większość z nich jest szklana i brązowa


3. Czym są panele słoneczne?

Panele słoneczne wychwytują energię słoneczną i przekształcają ją w energię elektryczną. Typowy panel słoneczny składa się z pojedynczych ogniw słonecznych zbudowanych z warstw krzemu, boru i fosforu. Ładunki dodatnie zapewnia warstwa boru, ładunki ujemne zapewnia warstwa fosforu, a płytka krzemowa działa jak półprzewodnik. Kiedy fotony słoneczne uderzają w powierzchnię panelu, wybijają elektrony z krzemu do pola elektrycznego wytwarzanego przez ogniwo słoneczne. W ten sposób wytwarzany jest prąd kierunkowy, który można następnie przekształcić w energię użytkową w procesie zwanym efektem fotowoltaicznym. Standardowy panel słoneczny ma 60, 72 lub 90 pojedynczych ogniw słonecznych.
3.Różnica pomiędzy ogniwami słonecznymi monokrystalicznymi i polikrystalicznymi
1) Różne właściwości Ogniwa słoneczne z krzemu polikrystalicznego: Ogniwa słoneczne z krzemu polikrystalicznego charakteryzują się wysoką wydajnością konwersji i długą żywotnością ogniw z krzemu monokrystalicznego oraz stosunkowo uproszczonym procesem przygotowania materiału cienkowarstwowych ogniw z krzemu amorficznego.
2) Różnica w wyglądzie. Z wyglądu cztery rogi monokrystalicznych ogniw krzemowych mają kształt łuku i nie mają żadnych wzorów na powierzchni; podczas gdy cztery rogi ogniw z krzemu polikrystalicznego są kwadratowe i mają na powierzchni wzory podobne do lodowych kwiatów.
3) Prędkość paneli słonecznych z krzemu polikrystalicznego jest zwykle od dwóch do trzech razy większa niż w przypadku krzemu monokrystalicznego, a napięcie musi być stabilne. Proces produkcji ogniw słonecznych z krzemu polikrystalicznego jest podobny do ogniw słonecznych z krzemu monokrystalicznego, a wydajność konwersji fotoelektrycznej wynosi około 12%, czyli jest nieco niższa niż w przypadku ogniw słonecznych z krzemu monokrystalicznego.
4) Różne współczynniki konwersji fotoelektrycznej: Maksymalna wydajność konwersji monokrystalicznych ogniw krzemowych w laboratorium wynosi 27%, a wydajność konwersji zwykłej komercjalizacji wynosi 10% -18%. Maksymalna wydajność ogniw słonecznych z krzemu polikrystalicznego w laboratorium sięga 3%, a ogólna wydajność komercyjna wynosi zazwyczaj 10% -16%.
5) Wnętrze monokrystalicznej płytki krzemowej składa się tylko z jednego ziarna kryształu, natomiast wielokrystaliczna płytka krzemowa składa się z wielu ziaren kryształu. Wydajność konwersji monokrystalicznych płytek krzemowych jest wyższa niż w przypadku płytek z krzemu polikrystalicznego, na ogół o ponad 2% wyższa, i oczywiście cena jest wyższa.
6) Nie ma różnicy między akumulatorami monokrystalicznymi i polikrystalicznymi pod względem paneli akumulatorowych i użytkowania. Istnieją jednak różnice w wydajności produkcji i konwersji fotoelektrycznej. Monokrystaliczne ogniwa słoneczne wykorzystują krzem monokrystaliczny jako surowiec. Powierzchnia jest przeważnie niebiesko-czarna lub czarna i nie widać struktury kryształu.


Gorące Tagi:
Powiązana kategoria
Wyślij zapytanie
Prosimy o przesłanie zapytania w poniższym formularzu. Odpowiemy ci w ciągu 24 godzin.
Produkty powiązane
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept