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태양광 패널은 어떻게 작동하나요?

태양광 패널은 태양광 발전 시스템에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다.그 기능은 태양 에너지를 전기 에너지로 변환한 다음 DC 전기를 출력하여 배터리에 저장하는 것입니다.전환율과 수명은 태양전지의 사용가치를 결정하는 중요한 요소입니다.

태양전지는 고효율(21% 이상) 단결정 실리콘 태양전지로 패키징되어 태양광 패널에서 생성되는 충분한 전력을 보장합니다.유리는 저철분 강화 스웨이드 유리(백색 유리라고도 함)로 만들어졌으며 태양전지 스펙트럼 응답 파장 범위 내에서 투과율이 91% 이상이며 1200nm 이상의 적외선에 대해 반사율이 높습니다.동시에, 유리는 투과율을 감소시키지 않고 태양 자외선의 복사를 견딜 수 있습니다.EVA는 태양전지용 밀봉제, 유리와 TPT 사이의 연결제로 자외선 방지제, 항산화제, 경화제를 첨가한 0.78mm 두께의 고품질 EVA 필름을 채택해 투과율과 노화 방지 능력이 뛰어납니다.

TPT 태양전지 후면 커버 - 불소수지 필름은 흰색으로 햇빛을 반사하므로 모듈의 효율이 약간 향상됩니다.적외선 방사율이 높기 때문에 모듈의 작동 온도를 낮출 수 있으며 모듈의 효율성을 높이는 데에도 도움이 됩니다.프레임에 사용되는 알루미늄 합금 프레임은 강도가 높고 기계적 충격 저항이 강합니다.태양광 발전 시스템의 가장 중요한 부분이기도 합니다.그 기능은 태양 복사 용량을 전기 에너지로 변환하거나 저장을 위해 축전지로 보내거나 부하 작업을 촉진하는 것입니다.

어떻게

태양광 패널의 작동 원리

태양광 패널은 빛 에너지를 전기 에너지로 직접 변환할 수 있는 반도체 소자다.기본 구조는 반도체 PN 접합으로 구성됩니다.가장 일반적인 실리콘 PN 태양전지를 예로 들어, 빛 에너지가 전기 에너지로 변환되는 과정을 자세히 논의한다.

우리 모두 알고 있듯이, 자유롭게 움직이는 하전 입자가 많고 전류가 흐르기 쉬운 물체를 도체라고 합니다.일반적으로 금속은 전도체입니다.예를 들어, 구리의 전도도는 약 106/(Ω.cm)입니다.1cm x 1cm x 1cm 크기의 구리 큐브의 두 대응 표면에 1V의 전압을 가하면 두 표면 사이에 106A의 전류가 흐릅니다.다른 쪽 끝에는 세라믹, 운모, 그리스, 고무 등과 같은 절연체라고 불리는 전류 전도가 매우 어려운 물체가 있습니다. 예를 들어 석영(SiO2)의 전도도는 약 10-16/(Ω.cm)입니다. .반도체는 도체와 절연체 사이에 전도성이 있습니다.전도성은 10-4~104/(Ω.cm)입니다.반도체는 소량의 불순물을 추가함으로써 위 범위에서 전도성을 변경할 수 있습니다.충분히 순수한 반도체의 전도도는 온도가 상승함에 따라 급격히 증가합니다.

반도체는 실리콘(Si), 게르마늄(Ge), 셀레늄(Se) 등과 같은 원소일 수 있습니다.또한 황화카드뮴(Cds), 갈륨비소(GaAs) 등과 같은 화합물일 수도 있습니다.또한 Ga, AL1~XAs와 같은 합금일 수도 있습니다. 여기서 x는 0과 1 사이의 숫자입니다. 반도체의 많은 전기적 특성은 간단한 모델로 설명할 수 있습니다.실리콘의 원자 번호는 14이므로 원자핵 외부에 14개의 전자가 있습니다.그 중 내부층에 있는 10개의 전자는 원자핵에 단단히 묶여 있고, 바깥층에 있는 4개의 전자는 원자핵에 덜 묶여 있습니다.충분한 에너지를 얻으면 원자핵에서 분리되어 자유전자가 되는 동시에 원래 위치에 정공을 남길 수 있다.전자는 음전하를 띠고 정공은 양전하를 띠고 있습니다.실리콘 핵의 바깥층에 있는 4개의 전자를 원자가 전자라고도 합니다.

실리콘 결정에는 각 원자 주위에 4개의 인접한 원자가 있고 각 인접한 원자에는 2개의 원자가 전자가 있어 안정적인 8원자 껍질을 형성합니다.실리콘 원자에서 전자를 분리하는 데는 1.12eV의 에너지가 필요하며, 이를 실리콘 밴드갭이라고 합니다.분리된 전자는 자유 전도 전자로서 자유롭게 이동하고 전류를 전달할 수 있습니다.전자가 원자에서 빠져나오면 정공이라고 불리는 빈 공간이 남습니다.인접한 원자의 전자가 구멍을 채우고 구멍이 한 위치에서 새로운 위치로 이동하여 전류를 형성할 수 있습니다.전자의 흐름에 의해 생성된 전류는 양전하를 띤 정공이 반대 방향으로 이동할 때 생성된 전류와 동일합니다.


게시 시간: 2019년 6월 3일