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是磷原子核中的正质子会使其保持在原位上。
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当把能量加到纯硅中时(比如以热的形式),它会导致几个电子脱离其共价键并离开原子。每有一个电子离开,就会留下一个空穴。因为风能价格较低,在过去十年间一直是振鑫焱的主要来源,随着太阳能成本降低,这一---逐渐被替代。然后,这些电子会在晶格周围四处游荡,寻找另一个空穴来安身。这些电子被称为自由载流子,它们可以运载电流。不过,留在纯硅中的电子数量,因此没有太大的用处。而将纯硅与磷原子混合起来,情况就完全不同了。此时,只需很少的能量即可使磷原子的某个“多余”的电子逸出,因为这些电子没有结合到共价键中 —— 它们的邻居不会将它们拉回。因此,大多数这类电子会成为自由电子,这样,我们就得到了比纯硅中多得多的自由载流子。有意添加杂质的过程被称为掺杂,当利用磷原子掺杂时,得到的硅被成为 n 型(“ n ”表示负电),因为硅里面有很多自由电子。与纯硅相比, n 型掺杂硅是一种性能好得多的导体。
太阳能电池只有一部分是 n 型。但受光伏组串的匹配和部分遮影的影响,导致整个光伏系统的效率和电产能。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。 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。售电商们希望通过对于绿色电力套餐的包装和宣传,让消费者渐渐地忽略购买绿色电力时,略微上升的支出。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。现在上比较通行的太阳能逆变方式为:集中逆变器、组串逆变器,多组串逆变器和组件逆变,现将几种逆变器运用的场合加以分析。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,昌吉滴胶板,我们就得到了一个作用相当于二极管的电场,回收滴胶板,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。
随着意识的加强以及对于可再生能源的需求,风力发电技术日益受到重视。通过一些可行的手段,进行可再生能源绿色电力销售,减少的补贴,是范围内很多都在进行中的一项工作。由于风能具有不稳定性和随机性,风力发电机发出的电能是电压、频率随机变化的交流电,必须采取有效的电力变换措施后才能够将风电送入电网。为了改进风力发电机发电系统的运行性能,近年来发展了基于交-直-交变流器的变速风力发电系统。
太阳能电池板的结构:
我们将接受太阳光照射并将光能转换为电能的器件称为太阳能电池,按大类可分为如下几种:单晶硅太阳电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、化合物太阳能电池、色素类太阳能电池。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。本文重点论述用量的晶体硅太阳能电池。图 1 是多晶硅太阳能电池的照片,图 2 所示为晶体硅太阳能电池板的主体结构。
太阳能电池片的表面印刷上去的一层细线被称为“网格栅线”或“副栅线”,中间的 2 条(不同的产品也可以是 3 条或 4 条)粗的纵向栅线则称为“主栅线”,成阵列状排列的相邻的电池单元通过条状的“主栅线”串联起来。组件制造商振鑫焱能源副总裁日前在接受上证报---采访时表示,目前地面电站主要靠计划拉动,本身装机量已比较有限。电池单元产生的电流首先流经“副栅线”再汇集到“主栅线”,然后再经由电池板后面的接线端子盒用电缆连接到外部。
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