【正文】
(在光伏發(fā)電和常規(guī)發(fā)電成本間比較是困難的,由于在市電的成本,陽(yáng)光的輻射強(qiáng)度,存在很大差異,還有很多其他變數(shù)。 圖 3 棱鏡大電流的太陽(yáng)能電池 只 有不被云層或霾分散,直射的陽(yáng)光才可以被集中。例如,在一個(gè)有 22 倍的濃度比體系,電網(wǎng)覆蓋了約 20% 的太陽(yáng)能電池表面。 銅銦硒和銅 銦鎵硒 這些材料目前正在調(diào)查,并沒(méi)有被用于光伏發(fā)電商業(yè)化。頂部細(xì)胞捕捉藍(lán)燈,中間細(xì)胞捕捉綠燈,底部細(xì)胞捕捉紅光。 非晶硅( aSi) 非晶( uncrystallized)硅是最常用的薄膜技術(shù)。砷化鎵( GaAs),銅銦硒 (CuInSe2),碲化鎘( CdTe)和二氧化鈦( TiO2)是已為薄膜太陽(yáng)能電池使用的材料。該 P 型,內(nèi)在的,和 N 型層,總厚度約一微米。一個(gè)典型的薄膜電池組成如圖 2 所示。陽(yáng)光打在細(xì)胞提高了電子的能量水平,并釋放他們從他們的原子炮彈。由于每個(gè)電池內(nèi)部的阻力,總電阻增大,效率下降約 70%。 額定效率 一個(gè)光伏系統(tǒng)的效率是太陽(yáng)光轉(zhuǎn)換為電能的能量百分比。我們可以安全地假設(shè),實(shí)際產(chǎn)量將從未完全達(dá)到此值。 輸出功率和額定效率 對(duì)功率輸出和光伏電池,組件效率給出的數(shù)字,系統(tǒng)可能會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)。貝爾實(shí)驗(yàn)室很快達(dá)到 11%的效率,并在 1958 年,先鋒衛(wèi)星采用的第一個(gè)實(shí)用的太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)生了適度的 1 瓦特。光伏發(fā)電并沒(méi)有考慮到的現(xiàn)實(shí),直到太空計(jì)劃的到來(lái)。盧克和湯姆此外,由于技術(shù)進(jìn)步和成本差距縮小,更多的應(yīng)用以更快的速度正在變得經(jīng)濟(jì)可行。隨著市場(chǎng)趨勢(shì)和預(yù)測(cè)的討論,包括了各大光伏廠商和組織。 有一個(gè)簡(jiǎn)短的早期研究和討論關(guān)于光伏電池如何將太陽(yáng)光轉(zhuǎn)換為電能的描述。希望其在以后的學(xué)習(xí)工作中注意改進(jìn)。 中文 2450字 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)外文資料翻譯 學(xué) 院: 物電學(xué)院 專(zhuān) 業(yè): 電氣工程及其自動(dòng)化 姓 名: 學(xué) 號(hào): 外文出處: IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS 附 件: 外文資料翻譯譯文; 外文原文。 簽名: 2020 年 3 月 6 日 注: 請(qǐng)將該封面與附件裝訂成冊(cè)。該報(bào)告涵蓋了集電環(huán),平板集熱器,薄膜技術(shù),建筑一體化系統(tǒng)。 結(jié)論是,光伏發(fā)電仍然比一般傳統(tǒng)系統(tǒng)成本高昂。 引 言 這份報(bào)告是蓋勒佩尼克于 1998 年 10 月 30 日年回應(yīng)她的建議,繼續(xù)完成早前光伏發(fā)電研究的要求。早期衛(wèi)星所需要的電力來(lái)源,任何解決方案都是昂貴的。 在 20 世紀(jì) 60 年代,空間計(jì)劃繼續(xù)要求改善光伏發(fā)電技術(shù)。重要的是要理解這些數(shù)字意味著什么,以及它們?nèi)绾?涉及到權(quán)力來(lái)自安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)提供。系統(tǒng)輸出將受到損害的太陽(yáng),大氣條件,在收藏家的塵土,組件的惡化角度。最常見(jiàn)的效率數(shù) 據(jù),是利用小型電池化驗(yàn)結(jié)果。在較低溫度下效率是較高的。在 PN 結(jié)電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)到 N 區(qū),而正電荷的電子被驅(qū)趕到 P 區(qū)域。陽(yáng)光進(jìn)入本質(zhì)層產(chǎn)生自由電子。雖然效率不高于單,多晶硅,薄膜太陽(yáng)能電池為大規(guī)模生產(chǎn)發(fā)電提供更大允諾,因?yàn)槿菀状笈可a(chǎn)而且材料成本較低。二氧化鈦薄膜最近已開(kāi)發(fā)并有趣,因?yàn)椴牧鲜峭该鞯?,可用于窗戶使用。很容易出現(xiàn)退化和生產(chǎn)效率 57%的細(xì)胞。變化包括非晶碳化硅 (aSiC),無(wú)定形硅鍺( aSiGe cSi)及無(wú)定形硅氮化物( aSiN)。 集中收集 通過(guò)使用透鏡或反射鏡集中在一個(gè)小面積的太陽(yáng)光線,它可以減少所需的光伏材料的數(shù)量。為了防止堵塞 20%的陽(yáng)光,用一個(gè)棱鏡來(lái)重定向陽(yáng)光照到光伏材料,如圖 3 所示。因此,集中收集器在經(jīng)常陰天或朦朧的地區(qū)效果不好,如沿海地區(qū)。 ) 參考文獻(xiàn) [1] “The History of PV,” November 15, 1998. [2] Mark Hammonds, “Getting Power from the Sun, Solar Power,” Chemistry and Industry, no. 6, p. 219, March 16, 1998. [3] Energy Conversion: Development of solar cells Britannica Online. October 21, 1998. [4] Kenh Zweibel and Paul Hersch, Basic Photovoltaic Principles and Methods, New York: Van Nosstrand Reinhold Company, Inc., 1984. [5] “Volume 3: The World PV Market to 2020,” Photovoltaics in 2020, Luxembourge: Office for Official Publications of the European Communities, 1996. [6] “Taking Off of New Photovoltaic Energy Revolution,” Japan 21st, May 1996. 附件 2:外文原文 PHOTOVOLTAIC POWER GENERATION ABSTRACT This report is an overview of photovoltaic power generation. The purpose of the report is to provide the reader with a general understanding of photovoltaic power generation and how PV technology can be practically applied. There is a brief discussion of early research and a description of how photovoltaic cells convert sunlight to electricity. The report covers concentrating collectors, flatplate collectors, thinfilm technology, and buildingintegrated systems. The discus