8 galvenās fotoelementu saules paneļu sastāvdaļas
Fotoelektriskie paneļi ir populārs saules tehnoloģiju veids, kas pēdējos gados ir kļuvis arvien populārāks, pateicoties spējai nodrošināt tīru un atjaunojamu enerģiju. Šie paneļi parasti sastāv no vairākiem galvenajiem materiāliem, no kuriem katram ir svarīga loma sistēmas vispārējā funkcionalitātē un veiktspējā.
01. Fotoelektriskais stikls
Fotoelektriskais stikls ir sava veida nātrija-kaļķa-silīcija sālsskābes stikls, ko galvenokārt izmanto fotoelektrisko moduļu iekapsulēšanai. Fotoelektriskais stikls tieši ietekmēs fotoelektrisko moduļu enerģijas ražošanas efektivitāti un kalpošanas laiku.
Fotoelektriskais stikls parasti ir rūdīts stikls ar zemu dzelzs saturu vai daļēji rūdīts stikls ar šādām īpašībām. Pirmkārt, laba pārredzamība. Gaismas caurlaidība ir galvenais faktors, kas ietekmē fotoelementu pārveidošanas efektivitāti. Fotoelektriskajam stiklam ir jābūt ar augstu gaismas caurlaidību un augstu 1200 nm infrasarkanās gaismas atstarošanas spēju. Otrkārt, augsta mehāniskā izturība.
Turklāt fotoelektrisko stiklu parasti izmanto, lai atbalstītu fotoelektrisko moduļu struktūru, uzlabotu fotoelektrisko moduļu nestspēju un nestspēju, un tam ir gaismas caurlaidības, pretatstarošanas gaismas caurlaidības, ūdens bloķēšanas, gāzes bloķēšanas un izturība pret koroziju.
02. Līmplēve
Fotoelementu iekapsulēšanas līmplēve ir svarīga fotoelektrisko moduļu sastāvdaļa, kas atrodas akumulatora elementa augšējā un apakšējā pusē. Līmplēves galvenā funkcija ir savienot akumulatoru ar stiklu un aizmugurējo virsmu. Otrkārt, līmplēvei var būt nozīme iekapsulēšanas aizsardzībā, aizsargāt akumulatora ķēdi no ārējās vides traucējumiem un pagarināt moduļa kalpošanas laiku.
Turklāt iekapsulēšanas līmplēve var uzlabot fotoelektrisko moduļu gaismas caurlaidību, tādējādi uzlabojot moduļa enerģijas ražošanas efektivitāti. Visbeidzot, plēvei var būt arī nozīme strukturālā atbalstā un akumulatoru pozicionēšanā komponentu ražošanas, uzglabāšanas, uzstādīšanas un lietošanas laikā.
03. Saules šūnas
Šūnas ir komponentu galvenās sastāvdaļas, ko galvenokārt izmanto gaismas enerģijas pārvēršanai elektroenerģijā. Tie ir izgatavoti no pusvadītāju materiāliem. Apstarojot saules gaismu, tiek ierosināti elektronu caurumu pāri, un PN savienojuma barjeras reģiona elektrostatisko lauku izmanto, lai atdalītu elektronu caurumu pārus. Atdalītie elektroni un caurumi tiek savākti un caur elektrodiem tiek izvadīti uz akumulatora korpusu, veidojot strāvu.
Pēc tam, kad šūnas ir savienotas virknē un paralēli un sasniedz noteiktu nominālo izejas jaudu un spriegumu, tiek veidoti fotoelektriskie moduļi. Fotoelementu moduļi tiek apvienoti, veidojot fotoelektriskos blokus, kas ir savienoti ar kontrolieriem, akumulatoru blokiem, invertoriem un citiem komponentiem, veidojot fotoelektriskās enerģijas ražošanas sistēmas.
04. Aizmugurējā plakne
Fotoelementu aizmugures plāksnes ir iepakojuma materiāli, ko izmanto muguras aizsardzībai, ko parasti izmanto viena stikla komponentiem. Fotoelektriskās aizmugures plates iedala fluoru saturošās un fluoru nesaturošās aizmugurējās plaknēs. Fluoru saturošas aizmugurējās plates ietver TPT, TPE, TPC, CPC, bet fluoru nesaturošas aizmugurējās plāksnes ietver PET, PA/PO utt.
Fotoelementu aizmugures plāksnes galvenokārt izmanto, lai izturētu tādu materiālu kā elementu un plēvju eroziju tādā vidē kā mitrums un karstums, un tām ir nozīme korozijas, laikapstākļu izturības, oksidācijas pretestības un izolācijas aizsardzībā, kas var efektīvi pagarināt ierīces kalpošanas laiku. sastāvdaļas. Baltā aizmugures panelis izkliedē gaismu, kas krīt uz fotoelektriskā moduļa iekšpusi, kas uzlabo fotoelektriskā moduļa gaismas absorbcijas efektivitāti. Tajā pašā laikā tā augstās infrasarkanās emisijas dēļ tas var arī samazināt fotoelektriskā moduļa darba temperatūru un uzlabot fotoelektriskā moduļa izolācijas veiktspēju.
05. Rāmis
Fotoelektriskais rāmis ir rāmis, kas uzstādīts uz stikla ārējā pagarinājuma, ko galvenokārt izmanto, lai fiksētu un noslēgtu saules bateriju moduli, lai atvieglotu fotoelektriskā moduļa transportēšanu un uzstādīšanu. Rāmja uzstādīšana var aizsargāt stikla malu; otrkārt, alumīnija sakausējums apvienojumā ar silikona apmalēm stiprina moduļa blīvēšanas veiktspēju; treškārt, tas var ievērojami uzlabot moduļa vispārējo mehānisko izturību; ceturtkārt, tas ir ērti moduļa uzstādīšanai un transportēšanai; piektkārt, tas ir savienojuma nesējs starp nesošo komponentu un kronšteinu, kas var sasniegt vislabāko slodzes pretestību, izmantojot fiksāciju, sākot no vienības fiksācijas līdz integrācijai, un uzlabot spēkstacijas sistēmas mehānisko jaudu.
06. Metināšanas sloksne
Fotoelementu metināšanas sloksne, kas pazīstama arī kā ar alvu pārklāta vara sloksne, ir kompozītmateriāls, kas ir vadošs materiāls, ko veido, pārklājot uz alvas bāzes izgatavotu lodmetālu uz vara sloksnes virsmas. To izmanto fotoelektrisko elementu virknē vai paralēlā savienojumā, lai savāktu strāvu un vadītu elektrību. Tas ir svarīgs materiāls fotoelektrisko moduļu metināšanas procesā.
Fotoelektriskās metināšanas sloksnes iedala starpsavienojuma metināšanas sloksnēs un kopņu metināšanas sloksnēs. Savstarpējo savienojumu metināšanas sloksnes izmanto, lai savienotu fotoelementus, savāktu un pārraidītu fotoelektrisko elementu strāvu. Kopņu metināšanas sloksnes tiek izmantotas, lai savāktu strāvu, ko rada akumulatora virkne, un novadītu to sadales kārbā. Metināšanas sloksnei ir tieša ietekme uz strāvas savākšanu, kas savukārt ietekmē moduļa jaudas un elektroenerģijas ražošanas efektivitāti.
07. Silikons
Silikonu galvenokārt izmanto, lai savienotu un aizzīmogotu laminēta stikla fotoelektriskos moduļus, savienotu rāmi ar stiklu un sadales kārbu ar aizmugurējo paneli (vai stiklu), pildot blīvēšanas un savienošanas lomu. Atbilstoši dažādām izmantošanas vietām silikonu iedala hermētikā un podiņu līmē. Hermētiķis tiek izmantots rāmja kartes slotā un sadales kārbas apakšā un aizmugurējā plāksnē. Podiņu līme parasti tiek izmantota sadales kārbas iekšpusē. Tās galvenā funkcija ir aizsargāt sadales kārbas iekšējo ķēdi.
08. Sadales kārba
Sadales kārba galvenokārt sastāv no sadales kārbas vāka, blīvgredzena, diodes, siltuma izlietnes, kastes korpusa, vadiem un savienotāja. Sadales kārbas galvenā funkcija ir pieslēgt saules baterijas radīto jaudu ārējai ķēdei. Lai gan sadales kārbai ir laba elektriskā veiktspēja, tās konstrukcijai un izmēram jāatbilst lietošanas vides prasībām, tostarp elektriskās, mehāniskās, karstumizturības, korozijas izturības un laikapstākļu izturības prasībām, un tas nedrīkst radīt kaitējumu lietotājiem un videi.
Noslēgumā jāsaka, ka saules paneļi ir inovatīvs un ilgtspējīgs veids, kā ražot tīru un atjaunojamu elektroenerģiju. Astoņi komponenti, kas veido saules bateriju paneli, darbojas kopā, lai izmantotu saules spēku un radītu uzticamu enerģijas avotu, kas var sniegt labumu gan indivīdiem, gan videi. Izprotot, kā darbojas saules paneļi, mēs varam novērtēt un pieņemt šo enerģijas avotu kā galveno dalībnieku ilgtspējīgas nākotnes veidošanā.

