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    光伏基本信息

    光伏組件以及太陽能簡介

    光伏組件如何制作?光伏系統如何發電?世界上領先的光伏組件生產商在這里會給您一些啟示。

    光伏組件發電原理

    讓我們把屋頂變成發電廠

    項目明細

    • house
    • inverter
    • wiring
    • solar
    • battery
    • power
    • 逆變器

    • 電纜

    • 光伏組件

    • 支架

    • 功率表

    陽光無處不在,你可以很好的利用太陽光進行發電。隨著光伏技術的發展,你的屋頂就是太陽能發電廠。

    把直流電轉變成交流電。

    用于傳輸與分配電能。

    將太陽能轉化為電能,安全可靠,無噪聲,無污染。

    用于支撐太陽能板。

    用于測量電功率。

    光伏組件工藝制作流程

    光伏組件工藝制作流程

    從沙粒到陽光

    沙粒:簡單的開始

    讓我們共同學習下一粒不起眼的沙粒如何將太陽能轉化為電能

    沙粒:簡單的開始

    • 硅錠
    sand ingot silicon

    硅在地殼中是第二豐富元素,高純度的硅是重要的光伏組件原材料。

    將高純度的硅料(99.999999%)放入坩堝中,加少許硼,進行華氏2000度的高溫加熱,將硅塊加工成硅錠。

    硅錠&硅片

    將硅錠冷卻后進行線鋸,每個硅片的厚度小于200微米。

    通過制絨工藝使硅片的反射率從30%降到10%。

    電池片:硅片到電池片

    Sun Panel light wire wire bulb
    • N型電池結
    • 正面銀鋁漿印刷
    • 電池片
    • 背面銀漿印刷
    • P型電池結
    • 電流

    加入少許磷,在硅片表層形成P-N結。采用先進的濕法刻蝕工藝進行周邊絕緣,之后利用化學處理方法去除擴散過程中產生的磷硅玻璃。

    在硅片表面進行背電極、正電極印刷,使反射率從10%降低到1%,將硅片加工成電池片。

    組件

    • 玻璃
    • 邊框
    • 太陽能電池
    • EVA
    • 背板
    • 接線盒

    將電池片焊接成電池串,再按照圖紙將電池串連接成組件,組件的五層結構分別為:玻璃、EVA、電池、EVA、背板。

    考慮到組件結構的穩定性與保護性,在組件四周安裝鋁邊框。在組件的背面添加接線盒(太陽能轉化為電能的出口端)。

    組件:將太陽能轉化成電能

    光伏發電是根據光生伏特效應原理,利用光伏組件將太陽光能直接轉化為電能。安全可靠,無噪聲,無污染,不受資源分布地域的限制,可很好的利用在你的屋頂上。

    你可以坐下來,盡情放松,看看書,喝喝咖啡,或者通過電視觀看球賽,利用綠色電力做你想做的事情。

    光伏組件應用

    全球太陽能革命

    豐富的太陽能資源

    太陽能資源豐富、分布廣泛,是最具發展潛力的可再生能源。太陽每小時向地球發出的能量可滿足人類每年的能源需求量!英利光伏組件可完美的將太陽能轉化為電能。

    年度報告。(來自國際能源機構,2009[%aSource%/a%]

    世界能源

    萬億瓦特/年
    • 太陽能
    • 天然氣
    太陽每年帶來的輻照,蘊含著豐富的資源。

    太陽能光伏產業飛速發展

    光伏技術進步推動行業快速發展,當今太陽能光伏市場應用將呈現寬領域、多樣化的趨勢。在過去的幾年里,全球光伏組件產量成倍增長,使得組件的價格下降了25%。就像手機或個人電腦的流行,技術的進步加速了全球的使用率,并帶來了成本的降低。

    硅價格的下降拉近了可再生能源與我們的距離。(來自新能源財經,2012。 [Source]

    晶硅電池片的轉換效率

    單晶   多晶

    太陽能與可持續發展

    我們想為孩子們留下一片綠色么?光伏組件無噪音,無污染。產品是由可回收材料(如硅,銀,鋁等)制作而成。光伏組件的節能環保對于社會的可持續發展有重要意義。

    法瑞爾約翰提出水的使用方法可能會決定太陽能發電的未來。(來自法瑞爾約翰,地方研究所,2011年5月) [Source]

    發電廠用水量

    加侖/兆瓦時
    • NUCLEAR
    • COAL
    • 聚光太陽能
    • 光伏太陽能等

    光伏組件的時間軸

    光伏組件的歷史

    200 B.C.

    阿基米德熱射線

    傳說認為,希臘的科學家阿基米德,在海岸線上用鏡子來收集太陽光,隨即產生火。他用火來應對來襲的敵方艦艇,所用器件被稱為“阿基米德熱射線”。

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    1839

    光伏效應

    法國科學家貝克雷爾(Becqurel)發現,光照能使半導體材料的不同部位之間產生電位差。這種現象后來被稱為“光生伏打效應”,簡稱“光伏效應”。

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    1883

    第一塊太陽能電池

    第一塊太陽電池由Charles Fritts制備成功。Charles用鍺半導體上覆上一層極薄的金層形成半導體金屬結,只有1%的效率。

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    1921

    光電效應

    愛因斯坦的光電效應定律被授予“諾貝爾物理學獎”。愛因斯坦是第一個假定光子存在的科學家,這為現代光伏技術的發展提供了理論基礎。

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    1954

    商用工程

    硅電池進入商業主流市場。紐約時報指出,硅電池的發展帶來了一場太陽能革命。

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    1958

    太空競賽

    美國和俄羅斯將太陽能技術應用在太空領域。最早的人造地球衛星,均是由光伏組件供電。

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    2000

    1吉瓦

    全球累計安裝太陽能1GW,成為全球光伏行業發展的轉折點。

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    2006

    硅的飛速發展

    雖然高純度的硅發生了臨時性的短缺,但它加速了行業的投資,大大降低了光伏組件的成本。

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    2012

    光伏的領導者

    英利是光伏組件生產商,在全球光伏市場發貨超過20GW。

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    2018

    歐盟取消“雙反 ”制裁

    歐盟對華光伏產品“雙反”措施將于9月3日到期后終止,將在9月4日起恢復光伏正常貿易。

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