非晶硅太陽能板光譜響應的峰值與太陽光譜的峰值很接近。由于非晶硅材料的本征吸收系數(shù)很大,因此非晶硅太陽能板在弱光下的發(fā)電能力遠高于晶體硅太陽能板。在1980年非晶硅太陽能板實現(xiàn)商品化后,日本三洋電器公司利用其制成計算器電源,此后應用范圍逐漸從多種電子消費產(chǎn)品,如手表、計算器、玩具等擴展到戶用電源光伏電站等。非晶硅太陽能板成本低,便于大規(guī)模生產(chǎn),易于實現(xiàn)與建筑一體化,有著巨大的市場潛力。
多晶基太陽能電池板的效率通常為14-16%。由于硅純度較低,多晶太陽能電池板的效率不如單晶太陽能電池板。降低空間效率。您通常需要覆蓋更大的表面以輸出與使用單晶硅制成的太陽能電池板相同的電力。然而,這并不意味著每個單晶硅太陽能電池板的性能都優(yōu)于基于多晶硅的那些。單晶和薄膜太陽能電池板往往在美學上更令人愉悅,因為與多晶硅的斑點藍色相比,它們具有更均勻的外觀。
光伏電池組件的方位角但是,在晴朗的夏天,太陽輻射能量的時刻是在中午稍后,因此方陣的方位稍微向西偏一些時,在午后時刻可獲得發(fā)電功率。在不同的季節(jié),廢舊太陽能組件回收,太陽電池方陣的方位稍微向東或西一些都有獲得發(fā)電量時候。方陣設置場所受到許多條件的制約,例如,在地面上設置時土地的方位角、在屋頂上設置時屋頂?shù)姆轿唤?,或者是為了躲避太陽陰影時的方位角,以及布置規(guī)劃、發(fā)電效率、設計規(guī)劃、建設目的等許多因素都有關系。如果要將方位角調整到在一天中負荷的峰值時刻與發(fā)電峰值時刻一致時,請參考下述的公式。至于并網(wǎng)發(fā)電的場合,希望綜合考慮以上各方面的情況來選定方位角。方位角=(一天中負荷的峰值時刻(24小時制)-12)×15+(經(jīng)度-116)。
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