晶硅太阳能电池组件输出性能优化的研究

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晶硅太阳能电池及其组件的发展一直是以降低成本和提高效率为主题。随着制备工艺和应用材料的不断发展,高效晶硅太阳能电池及其组件技术层出不穷。本文主要针对以下两个方面来研究晶硅太阳能电池及其组件的输出性能优化:其一是晶硅电池镀膜优化。目前常用的晶硅电池减反膜为SiNx,但是这类的晶硅电池封装后,仍具有较高的胶膜和晶硅电池界面处反射损失。因此本文针对性的研究了一种TiO2-Si02/SiO2/SiNx三层减反膜,相较之下,这种多层减反膜具有更为优异的减反效果。其二是遮挡情况下半片光伏组件的输出性能优化。局部遮荫会降低光伏组件的性能,甚至损害组件。因此对半片组件结构进行优化,研究其遮挡条件下电流失配时的工作特性,降低局部遮挡对组件的影响,优化组件最大输出功率的控制方式,可以有效的提高组件局部遮挡时的输出效率。主要研究结果如下:1、表征结果表明TiO2-SiO2/SiO2/SiNx减反膜结构具有很好的均匀性,且能和晶硅基底产生良好的结合。在220 nm~1200 nm的光波长范围内,能有效的减少反射损失。统计结果表明采用TiO2-SiO2/SiO2/SiNx减反膜能使光伏组件的短路电流(Isc)和光转换效率(Eff)得到有效提升,而填充因子(FF)的降低,这说明晶硅电池的金属化工艺及晶硅电池串焊工艺还有提升空间。2、通过对不同半片组件的模型仿真,得到了各自遮挡半片电池的三种不同工种模式(正向偏置,反向偏置,被旁路二极管保护)分别对应的区间。3、在大面积遮挡条件下,串并串型拓扑结构的半片组件和多二极管型拓扑结构的半片组件对遮挡面积沿水平具有较高的宽容性,而常规型半片组件而结果相反。4、串并串型拓扑结构的半片组件在电子电力器件的控制下,具有优异的局部遮挡性能输出。
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