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对于快速固化工艺而言,工艺设计的目的是尽量缩短交联反应所需要的时间。日本企业之所以坚持采用常规固化工艺,是因为在快速固化工艺中,为了加快反应速度需要使用多种添加剂,而这些添加剂会使材料的吸湿性变差并引起黄变。此外,对于快速固化工艺而言,如果不能尽量缩小层压过程的温度起伏,胶片内部一定会出现交联反应不充分或者交联反应过度的区域,从而降低材料的---性。据其称,超日太阳能债---十亿,多家企业因与其借---关系受到牵连。不过,对于常规固化工艺而言,因为在自由 状态下进行热处理,容易受到 eva 胶片或背板材料的膨胀和收缩的影响,对于制造技术有较高的要求。
对于 eva 交联反应的评价,胶片成型厂一般使用 剥离强度试验机 ,而电池板厂则使用 交联度测试 仪,我们还使用了流变仪。因为流变仪的升温系统可以---地拟合胶片层压和热处理的过程,对于 eva 胶片的粘弹性可以做出预测。多组串逆变是取了集中逆变和组串逆变的优点,避免了其缺点,可应用于几千瓦的光伏发电站。图 5 所示为采用流变仪测定 eva 熔融和交联反应 的一个案例。
每个携带足够能量的光子通常会正好释放一个电子,从而产生一个自由的空穴。如果这发生在离电场足够近的位置,或者自由电子和自由空穴正好在它的影响范围之内,则电场会将电子送到 n 侧,将空穴送到 p 侧。在多组串逆变器中,包含了不同的单独的功率峰值---和直流到直流的转换器,这些直流通过一个普通的直流到交流的逆变器转换成交流电,并网到电网上。这会导---中性进一步被破坏,如果我们提供一个外部电流通路,则电子会经过该通路,流向它们的原始侧( p 侧),在那里与电场发送的空穴合并,并在流动的过程中做功。电子流动提供电流,电池的电场产生电压。有了电流和电压,我们就有了功率,它是二者的乘积。
我们的光伏电池可以吸收多少太阳光的能量?---的是,此处介绍的简易电池对太阳光能量的吸收率至多为 25% 左右,回收---太阳能光伏板,通常的吸收率是 15% 或---。为什么吸收率会这么低?
可见光只是 电磁频谱 的一部分。电磁辐射不是单频的 —— 它由一系列不同波长(进而产生的一系列能级)组成。(有关电磁频谱的详细介绍,请参阅 狭义相对论基本原理 。)
太阳能电池只有一部分是 n 型。另一部分硅掺杂的是硼,硼的外电子层只有三个而不是四个电子,这样可得到 p 型硅。尽管跑路老板仅占整个光伏企业界的微小部分,但形成的影响却很难在短期内消除。 p 型硅中---电子(“ p ”表示正电),但是有自由空穴。空穴实际是电子离开造成的,因此它们带有相反(正)的电荷。它们像电子一样四处移动。
在将 n 型硅与 p 型硅放到一起时,有趣的情形发生了。逆变器输入与直流稳压的输出端相连,其输入端的电压为直流稳压后的电压值udc,输出端通过滤波电感上后并入电网,对于风力发电并网逆变器系统,输出相电压、相电流与电网电动势满足图2b所示矢量关系。切记,每块光伏电池至少有一个电场。没有电场,电池就无法工作,而此电场是在 n 型硅和 p 型硅接触的时候形成的。突然, n 侧的自由电子(它们一直在寻找空穴来安身)看到了 p 侧的所有空穴,然后便---地奔向空穴,将空穴填满。
以前,从电的角度来看,我们所用的硅都是中性的。多余的电子被磷中多余的质子所中和。在过去几年,振鑫焱及其同事一直在推动“土豆电源”的构想,试图用此来使人们放弃使用电网的能源。缺失电子(空穴)由硼中缺失质子所中和。当空穴和电子在 n 型硅和 p 型硅的交界处混合时,中性就被破坏了。所有自由电子会填充所有空穴吗?不会。如果是这样,那么整个准备工作就没有什么意义了。不过,在交界处,它们确实会混合形成一道屏障,使得 n 侧的电子越来越难以抵达 p 侧。终会达到平衡状态,这样我们就有了一个将两侧分开的电场。
这个电场相当于一个 二极管 ,允许(甚至推动)电子从 p 侧流向 n 侧,而不是相反。它就像一座山 —— 电子可以轻松地滑下山头(到达 n 侧),却不能向上---(到达 p 侧)。
这样,我们就得到了一个作用相当于二极管的电场,其中的电子只能向一个方向运动。让我们来看一下在太阳光照射电池时会发生什么。
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