อีเมล

sales@sibranch.com

วอทส์แอพพ์

+8618858061329

ข้อดีทางเทคนิคของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนอสัณฐาน

Jul 18, 2023 ฝากข้อความ

(1) ต้นทุนวัสดุและกระบวนการผลิตต่ำ
ประการแรก เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนอสัณฐานสามารถประหยัดวัสดุซิลิกอนได้จำนวนมาก ซิลิคอนอสัณฐานมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบแสงที่มองเห็นได้ที่ {{0}}.3-0.75 μm ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงมีลำดับความสำคัญสูงกว่าซิลิคอนแบบผลึกเดี่ยว จึงมีประสิทธิภาพการดูดซับรังสีแสงอาทิตย์ได้สูงกว่าซิลิกอนผลึกเดี่ยวประมาณ 40 เท่า โดยฟิล์มซิลิกอนอสัณฐานบางมากสามารถดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประโยชน์ได้ 90% โดยทั่วไป ความหนาของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนอสัณฐานจะน้อยกว่า 0.5um ในขณะที่ความหนาพื้นฐานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนคือ 240-270um ซึ่งแตกต่างกันมากกว่า 200 เท่า ดังนั้นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนอสัณฐานจึงต้องประหยัดวัสดุซิลิกอนจำนวนมาก วัสดุนี้เป็นไซเลนที่ใช้ในการผลิตโพลีซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง ก๊าซนี้มีอยู่ในอุตสาหกรรมเคมีในปริมาณมากและมีราคาถูกมาก
เนื่องจากอุณหภูมิปฏิกิริยาต่ำจึงสามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิประมาณ 200 องศา ดังนั้นฟิล์มบางจึงสามารถติดบนกระจก แผ่นสแตนเลส แผ่นเซรามิก และแผ่นพลาสติกยืดหยุ่นได้ ซึ่งผลิตได้ง่ายในพื้นที่ขนาดใหญ่และมีต้นทุนต่ำ ต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางชนิดซิลิคอนอสัณฐานเดี่ยวสามารถลดลงเหลือ 1.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ/วัตต์ในปัจจุบัน ต้นทุนของเซลล์ฟิล์มบางซิลิคอนอสัณฐานเคลือบสามารถลดลงเหลือต่ำกว่า 1 เหรียญสหรัฐฯ/วัตต์
โดยสรุป เมื่อพิจารณาถึงวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ต้นทุนการผลิตซิลิคอนอสัณฐานค่อนข้างต่ำ และกลายเป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนอสัณฐาน
(2) ระยะเวลาคืนพลังงานสั้น
เนื่องจากวัตถุดิบสำหรับการผลิตเซลล์ซิลิคอนอสัณฐานและการผลิตที่อุณหภูมิต่ำใช้พลังงานน้อยกว่า ในแต่ละขั้นตอน การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนอสัณฐานจึงใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ดังนั้น ระยะเวลาส่งพลังงานกลับจึงสั้นกว่า การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนอสัณฐานที่มีประสิทธิภาพการแปลง 6% ต้องใช้ไฟฟ้าประมาณ 1.9 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัตต์ และระยะเวลาส่งคืนหลังจากการผลิตไฟฟ้าคือประมาณ 1.5-2 ปี และระยะเวลาส่งคืนพลังงานสั้น . เวลาส่งคืนการผลิตพลังงานของซิลิคอนโพลีคริสตัลไลน์และเซลล์ซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์อื่นๆ โดยทั่วไปจะใช้เวลามากกว่า 6 ปี
(3) เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
วัสดุซิลิคอนอสัณฐานเกิดขึ้นจากการสะสมไอ และวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือวิธีสะสมไอสารเคมีที่เสริมพลาสมา (PECVD) กระบวนการผลิตนี้สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้อย่างต่อเนื่องในห้องสะสมสูญญากาศหลายห้อง ดังนั้นจึงทำให้เกิดการผลิตจำนวนมาก กระบวนการหลัก (PECVD) ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนอสัณฐานที่ใช้พื้นผิวแก้วนั้นคล้ายคลึงกับกระบวนการของอาร์เรย์ TFT-LCD และวิธีการผลิตมีลักษณะเฉพาะด้วยระบบอัตโนมัติที่สูงและมีประสิทธิภาพการผลิตสูง
(4) หลากหลายและการใช้งานที่หลากหลาย
ผลึกซิลิกอนสามารถสร้างบนพื้นผิวที่มีรูปร่างใดก็ได้ และสามารถเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบาพิเศษบนพื้นผิวที่ยืดหยุ่นหรือพื้นผิวสแตนเลสและพลาสติกบาง ๆ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนอสัณฐานสามารถสร้างเป็นชนิดรวม พลังงานของอุปกรณ์ เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้าและกระแสเอาต์พุตสามารถออกแบบและผลิตได้อย่างอิสระ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันสามารถผลิตได้สะดวกยิ่งขึ้น สะดวกกว่าในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงสูงและสื่อกระแสไฟฟ้ามืดต่ำ จึงเหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟที่ใช้พลังงานต่ำสำหรับใช้ภายในอาคาร เช่นแบตเตอรี่นาฬิกา แบตเตอรี่เครื่องคิดเลข ฯลฯ เนื่องจากคุณสมบัติทางกลที่แข็งแกร่งของโครงสร้างตาข่ายซิลิคอนของฟิล์ม a-Si จึงเหมาะสำหรับใช้บนพื้นผิวที่ยืดหยุ่น เซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบาสามารถสร้างบนพื้นดินได้ วิธีการผลิตที่ยืดหยุ่นและหลากหลายสามารถผลิตแบตเตอรี่แบบรวมอาคารได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตั้งโรงไฟฟ้าบนหลังคาของผู้ใช้
(5) ประสิทธิภาพที่อุณหภูมิสูงดี
เมื่ออุณหภูมิการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์สูงกว่าอุณหภูมิทดสอบมาตรฐานที่ 25 องศา กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตที่เหมาะสมจะลดลง อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนอสัณฐานนั้นมีขนาดเล็กกว่าอิทธิพลของอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนมาก
(6) ตอบสนองแสงน้อยได้ดีและประสิทธิภาพการชาร์จสูง
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุซิลิกอนอสัณฐานอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นทั้งหมด และจะปรับให้เข้ากับแสงน้อยและแสงจ้าในการใช้งานจริงได้ดีขึ้น