2.2 旁路二极管技术
采用在太阳光线受到遮蔽时仍可提供较高的光电转换率——旁路二极管技术。当太阳能板部分被周边建筑物或屋顶上方对象遮挡时,由于旁路二极管的连通,仅仅只是阴影面覆盖的太阳能板部分不参与工作,其余部分仍正常工作,也即被阴影遮蔽的这组板仍能产生电流。而多晶硅板一旦有阴影遮蔽,整组太阳能板将退出工作状态。
2.3 光谱吸收范围
柔性非晶硅太阳能电池中嵌有三层硅晶体,粘附在不锈钢薄膜上,外覆醋酸乙烯乙烷聚合物(EVA)保护层。三层膜粘合可减薄每个子电子层的厚度,使每个子电池的内电场增加,增加了各子电池的收集效率,扩展了光谱相应范围。每一层硅晶体都能转换可见光谱中的特定部分,从而即使在阴雨、多云天气中也可提供较高的光电转换率,弥补了非晶硅相对于多晶硅,单晶硅板在晴好天气转换率低的不足(晶体硅电池转换效率在17%左右,非晶硅电池约为8-10%,转换效率高主要体现在产品可节省一定受光面积,而总体功率不变)。
图⑷ 光谱吸收范围
2.4 三复合层结构设计
在传统的非晶硅电池中,分为单结,双结,三结,甚至还有5结之多。但是综合成本考虑,比较多用的是3结结构。所谓的3结结构,就是分为三层吸光层,各吸收不同的太阳光谱波段。他采用P.I.N综合多层制造以降低光感反射效应,而P.I.N又是主要导电层,因此由非晶质与锗元素等材料结构,使带隙空特性来调和能量转换率可达8.6%左右。太阳能谱辐射电场范围涵盖X光辐射及珈码辐射其波长有:
紫外线 (0.04-400nm)9%
可见光波 (400-700nm)47%
红外线波 (700-300,000) 44%
微波及无线电波等。
晶体硅太阳能电池对红色视觉光谱带(如冬季日照光谱)吸收效应最高,在晴空明朗的日照密度下可达1100-1250w/m2。A-SI材质的非晶太阳能电池,对蓝色日照光谱(如夏季及阴天之情况下)其吸收效应在日照密度仅 50-400w/m2的气候下亦能获得最高的光能转换效率。
晶体硅太阳能电池对红色视觉光谱带(如冬季日照光谱)吸收效应最高,在晴空明朗的日照密度下可达1100-1250w/m2。A-SI材质的非晶太阳能电池,对蓝色日照光谱(如夏季及阴天之情况下)其吸收效应在日照密度仅 50-400w/m2的气候下亦能获得最高的光能转换效率。