Opis

Fotonaponske ćelije su poluvodički uređaj čvrstog stanja koji pretvara sunčevu svjetlost izravno u električnu energiju.

 

Obično se izrađuju od silicija (drugi najbogatiji element u zemljinoj koru koji se dobiva iz pijeska) s tragovima drugih elemenata i prva su rođaci tranzistora, svjetlećih dioda (LED) i drugih elektroničkih uređaja.

 

Fotonaponski uređaj (solarna ćelija) sastoji se od slojeva poluvodičkih materijala s različitim elektronskim svojstvima. U prosječnoj kristaliničnoj silicijskoj ćeliji, većina ćelije bi bila izrađena od silicija, sa samo malom količinom bora da bi mu dala pozitivan karakter. Zatim je obložena tankim slojem fosfora na prednjoj strani ćelije, s ne-reflektirajućim staklenim slojem kako bi stvorio negativni karakter. To u konačnici stvara električno polje između dva sloja, koja se zove spajanje.

 

Fotoni (čestice iz svjetlosti), udari na solarnu ćeliju, a neki se apsorbiraju na području spoja, oslobađajući elektrone u kristalu silicija. Ako fotoni sadrže dovoljno energije, elektroni će konvergirati električno polje na spoju i slobodno se kretati kroz atome silicija u ćeliji i prijeći u vanjski krug kao energiju. Dok se kreću kroz vanjski krug, oslobađaju svoju energiju kao električnu energiju ili 'Off Grid', za sve vaše potrebe svakodnevnog kućanstva i punjenje baterija za korištenje u večernjim satima. ili 'On Grid' koji se može prodati električnoj energiji po dogovorenoj cijeni.

 

Fotonaponski proces je potpuno samostalni ciklus bez pokretnih dijelova, a materijali koji se ne konzumiraju ili emitiraju, a redovito održavanje, tj. Čuvanje prašine i otpadaka u mnogim slučajevima, može biti do 80-90% učinkovito za više od 40 godine.

 

Na sunčanom danu, niz solarnih ćelija jedan četvorni metar, izložen suncu u podne će dobiti približno 1 kilovat (Kw) snage. Monokristalne stanice Sunčane Innove pretvaraju oko 20% toga u električnu energiju, što znači da će jedan četvorni metar ćelija generirati 200 električnih wata u punom sunčevom svjetlu.

 

Različite tehnologije solarnih ćelija stvaraju različite stope pretvorbe s amorfnim tankoslojnim silicijskim filmom koji stvara oko 6%-8%, tankoslojni kadmij-tellurid 8%-10%, polikristaliničan također označen kao višekristalni silikon 12%-15% i monokristalini 14%-19%. Te se stope učinkovitosti guraju gotovo svake godine s novim tehnologijama i učinkovitijim silicijima.

 

Solar Innova proizvode samo monokristalne i polikristalne stanice. Najznačajnije razlike su:

 Monokristalni

Izrađene su iz jednog kristala i izrezane iz bloka kristala koji je samo narastao u jednom smjeru (jedna ravnina). Pojedinačni kristal je teži proizvođaču, čineći skupe opcije s većom učinkovitošću od višekristalnih (polikristalnih stanica).

 Polikristalni

Izrađene su iz višenamjenskog kristala koji je izrezan iz bloka kristala uzgojenih u više smjerova, što ih čini neznatno manje učinkovite za jednake veličine monokristalnih stanica, što znači da ima veću površinu za istu izlaznu snagu.

 

 Proizvodnja

Tehnologija proizvodnje sunčane energije temelji se na siliciju, zajedničkom elementu koji čini oko 25% mase zemlje.

 

Sunčane se stanice proizvode iz sirovog silikonskog materijala u višestupanjskom postupku. Prvo se obrađuje sirovi kvarcni pijesak kako bi se proizveo metalni silicij. Taj se materijal dalje pročišćava poluvodičkom ili solarnom polisilicinskom sirovinom. Otpadne sirovine od silicija, koje uključuju vrhove i repove odbačenih dijelova silicijskih ingota, odbačene posude i lomljeni silicijski vafli nabavljeni iz poluvodiča i solarne energije mogu se također koristiti kao sirovine. Korištenje regenerabilnih silikonskih sirovina za proizvodnju ingota može rezultirati nižom ukupnom cijenom sirovina. Međutim, uporaba regenerabilnih sirovina od silicija povećava poteškoće pri proizvodnji ingota slične kakvoće onima koji su načinjeni samo od polisilikona.

 

U najraširenijem procesu proizvodnje sunčevog kristala na bazi silicija, sirovina se rastopi u visokotlačnim pećima, a zatim se formira u ingoti kroz proces kristalizacije.

 

Ingoti su izrezani i odrezani kako bi se proizveli vafli koji čine osnovu solarne ćelije. U proizvodnom procesu dodaju se elektrode u električnoj mreži. Waferovi se tada čiste i obrađuju prije njihovog uvođenja u proizvodni proces.

 

S odgovarajućim postupkom stvaraju se različiti slojevi koji proizvode električno polje, koje razdvaja pozitivne i negativne naboje čim svjetlost padne na solarne ćelije. Naknade ostaju dostupne za uporabu na dva pola solarne ćelije, kao u slučaju baterije. Kada svjetlost pada na silicij visoke čistoće, fotonaponski učinak uzrokuje otpuštanje elektrona iz atoma silicija. Kada se silicij oblikuje u solarnu ćeliju s elektrodama za prikupljanje, fotonaponski učinak stvara električnu struju.

 

Kratak pregled najvažnijih koraka u procesu proizvodnje solarne ćelije:

 

1.- Teksturiranje i čišćenje

U pravilu, waferovi u proizvodnom lancu za silikonske solarne ćelije također prolaze mokro kemijske postupke. Waferovi se čiste u vodenoj kupki, oštećenja pile se eliminiraju i one su teksturirane. Drugi postupak uklanja fosfor silikatno staklo, koje nastaje kao nusprodukt difuzijskog procesa. Ti koraci postupka mogu se provesti kao inline ili batch proces. Za to su waferovi podvrgnuti vlažnim kemijskim procesima u sintetičkom slivu.

2.- Difuziju

Zatim, kroz toplinski proces, negativno nabijenu prevlaku nanosi se na pozitivno nabijene sirove čahure u difuzijskoj peći. Pri temperaturi peći od pribl. 800-900 ° C, primjenjuje fosforni plin i fosforni atomi raspršuju se na površinu valjaka, a fosforni atomi raspršuju u površinu. Dopiranje se javlja i stvara negativno nabijeni površinski sloj. Kao rezultat toga, valjak sada ima dva odvojena sloja: negativno nabijen sloj na površini i pozitivan naboj sloj ispod nje.

3.- Izolacija

Kako bi se postiglo čisto odvajanje pozitivnih i negativnih slojeva, rubovi waferova se izdvajaju kroz jetkanje, proces koji uklanja vrlo tanki sloj silicija oko rubova solarne ćelije koji nastaju uslijed difuzijskog procesa.

4.- Anti-Odraz Premazivanje

U ovom koraku postupka buduće solarne ćelije u inline ili batch procesu obložene su silicij nitridom, što mu daje tipičnu plavu boju. Passiviranje površina i volumena silikonskih ploča znači da se performanse solarne ćelije značajno povećavaju.

5.- Ispis

U postupku sitotiska tiskan je srebrna pasta i aluminij je zalijepljen na prednje i stražnje površine solarne ćelije kako bi djelovale kao kontakti, s prednjim kontaktom u rešetkastom uzorku kako bi se omogućilo apsorbiranje sunčeve svjetlosti.

6.- Co-Pečenje

Nakon toga, kontakti su povezani procesom pečenja elektroda u peći transportne trake pri visokoj temperaturi. Visoka temperatura uzrokuje da srebrna pasta postane ugrađena u površinu silikonskog sloja, stvarajući pouzdani električni kontakt. Aluminijska pasta na stražnjem dijelu ćelije služi kao ogledalo za čestice koje dodatno povećavaju razinu učinkovitosti.

7.- Ispitivanje i Sortiranje

Konačno, dovršava proizvodnju solarnih ćelija testiranjem i sortiranjem. Završene ćelije se razvrstavaju prema razinama učinkovitosti i optičkim kriterijima. Svaka je ćelija testirana i dodijeljena izvedbi i kvaliteti, ovisno o rezultatima testiranja.

 

Mjerenja:

  • Kontrola prednje i stražnje strane..

  • Vruća točka, IV krivulja, elektroluminescencija.

  • Otisak, boja, geometrija, kontaminacija, rupe.

  • Photoluminescence.

  • Nakloniti se.

  • Mikro-pukotina.

8.- Međusobno povezivanje

Solarni moduli se zatim montiraju povezivanjem višestrukih solarnih ćelija kroz vrpce i šivanje u željenu električnu konfiguraciju. Međusobno povezane ćelije su položene, laminirane u vakuumu, sušene zagrijavanjem, a zatim pakirane u zaštitni lakohodirani anodizirani aluminijski okvir. Solarni moduli su zapečaćeni i vremenski izolirani te su u stanju izdržati visoku razinu ultraljubičastog zračenja, vlažnosti i ekstremnih temperatura.

 Videi

Laser Drilling

PERC Back Passivation Selective Deposition

Passivation Selective Removal

Screen Printing

Cells Testing

 Catalogues

 EN

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.solarinnova.net/images/stories/en/productos/fotovoltaica/celulas/fotos

 ES

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.solarinnova.net/images/stories/es/productos/fotovoltaica/celulas/fotos

 PT

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.solarinnova.net/images/stories/pt/productos/fotovoltaica/celulas/fotos

 Preuzimanja

Katalog

CERTIFIKATI

 
 
Privacy Policy
Cookie Policy
Terms and Conditions