태양광 패널 구성 요소는 햇빛에 노출되면 직류 전류를 생성하는 발전 장치이며, 실리콘과 같은 반도체 소재로 거의 전부 만들어진 얇은 고체 태양광 전지로 구성됩니다.
움직이는 부품이 없기 때문에 마모 없이 오랫동안 작동할 수 있습니다. 간단한 태양광 전지는 시계와 컴퓨터에 전력을 공급할 수 있으며, 더 복잡한 태양광 시스템은 주택과 전력망에 조명을 제공할 수 있습니다. 태양광 패널 어셈블리는 다양한 모양으로 제작될 수 있으며, 어셈블리를 연결하여 더 많은 전기를 생산할 수 있습니다. 태양광 패널 구성 요소는 옥상이나 건물 표면에 설치될 뿐만 아니라 창문, 채광창 또는 차양 장치의 일부로도 사용됩니다. 이러한 태양광 설비는 종종 건물 부착형 태양광 시스템이라고 합니다.
태양 전지:
단결정 실리콘 태양 전지
단결정 실리콘 태양 전지의 광전 변환 효율은 약 15%이며, 최고 24%로 현재 모든 유형의 태양 전지 중 가장 높은 광전 변환 효율을 자랑하지만, 생산 비용이 너무 높아 널리 사용되지 못하고 있습니다. 일반적으로 단결정 실리콘은 강화 유리와 방수 수지로 캡슐화되어 있어 견고하고 내구성이 뛰어나며, 사용 수명은 일반적으로 최대 15년에서 최대 25년까지입니다.
다결정 실리콘 태양 전지
다결정 실리콘 태양 전지의 생산 공정은 단결정 실리콘 태양 전지와 유사하지만, 광전 변환 효율은 훨씬 낮습니다. (세계 최고 효율의 다결정 실리콘 태양 전지) 생산 비용 측면에서 단결정 실리콘 태양 전지보다 저렴하고, 재료 제조가 간단하며, 전력 소비가 절감되고, 총 생산 비용이 낮아 크게 발전했습니다. 또한, 다결정 실리콘 태양 전지의 수명도 단결정 실리콘 태양 전지보다 짧습니다. 비용 성능 측면에서는 단결정 실리콘 태양 전지가 약간 더 우수합니다.
비정질 실리콘 태양 전지
비정질 실리콘 태양전지는 1976년에 등장한 새로운 유형의 박막 태양전지입니다. 단결정 실리콘 및 다결정 실리콘 태양전지의 생산 방식과는 완전히 다릅니다. 공정이 크게 간소화되고 실리콘 재료 소모량이 매우 적어 전력 소모량이 낮습니다. 장점은 저조도 환경에서도 전기를 생산할 수 있다는 것입니다. 그러나 비정질 실리콘 태양전지의 주요 문제점은 광전 변환 효율이 낮다는 것입니다. 국제적으로 선진 수준인 약 10%에 불과하며 안정성이 충분하지 않습니다. 시간이 지남에 따라 변환 효율이 감소합니다.
다중 화합물 태양 전지
다중 화합물 태양전지는 단일 원소 반도체 재료로 만들어지지 않은 태양전지를 말합니다. 여러 국가에서 다양한 연구가 진행되고 있지만, 대부분은 산업화되지 않았습니다. 주요 연구 분야는 다음과 같습니다. a) 황화카드뮴 태양전지 b) 갈륨비소 태양전지 c) 구리-인듐-셀레나이드 태양전지(새로운 다중 밴드갭 구배 Cu(In, Ga)Se₂ 박막 태양전지)
특징:
높은 광전 변환 효율과 높은 신뢰성을 갖추고 있습니다. 고급 확산 기술로 칩 전체에서 변환 효율이 균일해집니다. 우수한 전기 전도성, 안정적인 접착력, 양호한 전극 납땜성을 보장합니다. 고정밀 와이어 메시로 인쇄된 그래픽과 높은 평탄도로 인해 배터리의 자동 용접 및 레이저 절단이 쉽습니다.
태양 전지 모듈
1. 라미네이트
2. 알루미늄 합금은 적층판을 보호하고 밀봉 및 지지에 일정한 역할을 합니다.
3. 정션 박스: 전체 발전 시스템을 보호하고 전류 전달 장치 역할을 합니다. 부품이 단락되면 정션 박스는 단락된 배터리 스트링을 자동으로 분리하여 전체 시스템의 소손을 방지합니다. 정션 박스에서 가장 중요한 것은 다이오드 선택입니다. 모듈의 셀 유형에 따라 해당 다이오드도 달라집니다.
4. 실리콘 실링 기능은 부품과 알루미늄 합금 프레임, 부품과 정션 박스 사이의 접합부를 밀봉하는 데 사용됩니다. 일부 회사는 실리카겔 대신 양면 접착 테이프와 폼을 사용합니다. 실리콘은 중국에서 널리 사용됩니다. 공정이 간단하고 편리하며 조작이 간편하고 비용 효율적입니다. 매우 저렴합니다.
적층 구조
1. 강화유리: 전원 본체(예: 배터리)를 보호하는 역할을 하며, 광투과성의 선택이 필요하고, 광투과율이 높아야 함(일반적으로 91% 이상); 초백색 강화처리.
2. EVA: 강화 유리와 배터리 등 발전 본체를 접착 및 고정하는 데 사용됩니다. 투명 EVA 소재의 품질은 모듈 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. EVA는 공기에 노출되면 노화되고 황변하기 쉬워 모듈의 빛 투과율에 영향을 미칩니다. EVA 자체의 품질 외에도 모듈 제조업체의 라미네이션 공정 또한 매우 중요한 영향을 미칩니다. 예를 들어, EVA 접착제의 점도가 기준에 미치지 못하거나 EVA와 강화 유리 및 백플레인의 접착 강도가 충분하지 않아 EVA가 조기에 수명을 다하게 됩니다. 노화는 부품 수명에 영향을 미칩니다.
3. 발전의 주요 구성 요소: 주요 기능은 전기를 생산하는 것입니다. 주요 발전 시장의 주류는 결정질 실리콘 태양 전지와 박막 태양 전지입니다. 두 가지 모두 장단점을 가지고 있습니다. 칩 가격은 높지만 광전 변환 효율도 높습니다. 박막 태양 전지는 실외 태양광에서 전기를 생산하는 데 더 적합합니다. 장비 비용은 상대적으로 높지만 소비 전력과 배터리 비용은 매우 낮습니다. 광전 변환 효율은 결정질 실리콘 전지의 절반 이상입니다. 또한 저조도 효과가 매우 뛰어나 일반 조명에서도 전기를 생산할 수 있습니다.
4. 백플레인, 밀봉, 절연 및 방수(일반적으로 TPT, TPE 등)의 재질은 노화에 강해야 합니다. 대부분의 부품 제조업체는 25년 보증을 제공합니다. 강화 유리와 알루미늄 합금은 일반적으로 괜찮습니다. 핵심은 뒷면에 있습니다. 보드와 실리카겔이 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부입니다. 이 단락의 기본 요구 사항을 편집하십시오. 1. 태양 전지 모듈이 운송, 설치 및 사용 중 충격, 진동 등으로 인한 응력을 견딜 수 있도록 충분한 기계적 강도를 제공할 수 있어야 하며 우박의 클릭력을 견딜 수 있어야 합니다. 2. 좋은 3. 전기 절연 성능이 좋습니다. 4. 강력한 자외선 차단 기능이 있습니다. 5. 작동 전압과 출력 전력은 다양한 요구 사항에 따라 설계됩니다. 다양한 배선 방식을 제공하여 다양한 전압, 전류 및 출력 요구 사항을 충족해야 합니다.
5. 태양 전지를 직렬 및 병렬로 결합함으로써 발생하는 효율 손실은 적습니다.
6. 태양 전지의 연결은 안정적입니다.
7. 긴 작동 수명, 태양 전지 모듈은 자연 조건에서 20년 이상 사용해야 합니다.
8. 위에서 언급한 조건 하에서 포장 비용은 가능한 한 낮아야 합니다.
전력 계산:
태양광 AC 발전 시스템은 태양광 패널, 충전 컨트롤러, 인버터, 배터리로 구성되는 반면, 태양광 DC 발전 시스템은 인버터를 포함하지 않습니다. 태양광 발전 시스템이 부하에 충분한 전력을 공급할 수 있도록 하려면 전기 제품의 전력에 따라 각 구성 요소를 합리적으로 선택해야 합니다. 100W 출력 전력을 하루 6시간 사용하는 경우를 예로 들어 계산 방법을 소개합니다.
1. 먼저 하루에 소비되는 와트시(인버터 손실 포함)를 계산하세요.
인버터의 변환 효율이 90%이고 출력 전력이 100W일 때 실제로 필요한 출력 전력은 100W/90%=111W가 되어야 합니다. 하루 5시간 사용한다면 전력 소모량은 111W*5시간=555Wh입니다.
2. 태양광 패널을 계산하세요.
일일 유효 일조 시간을 6시간으로 가정하고, 충전 효율과 충전 중 손실을 고려할 때, 태양광 패널의 출력 전력은 555Wh/6시간/70%=130W가 되어야 합니다. 이 중 70%는 충전 과정에서 태양광 패널이 실제로 사용하는 전력입니다.
게시 시간: 2022년 11월 9일






