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양면, 양면 또는 양면 태양전지 - 태양광 모듈에 대한 흥미로운 정보

양면 태양전지 N-Type 기술

양면 태양전지 N형 기술 – 이미지: Xpert.Digital Jak76|Shutterstock.com

양면 태양전지(BSC)는 양면, 즉 앞면 또는 뒷면에서 빛을 받으면 전기 에너지를 생성할 수 있는 광전지 태양전지입니다. 반면에 단면 태양전지는 광자가 전면에 닿을 때만 전기 에너지를 생성합니다. 입사광 출력과 생성된 전력의 비율로 정의되는 양면 태양전지의 효율은 하나 이상의 태양(1태양 = 1000W/m2) 아래에서 전면과 후면에 대해 독립적으로 측정됩니다. 양면 인자(%)는 동일한 조사량에서 전면 효율에 대한 후면 효율의 비율로 정의됩니다.

양면 태양전지는 1970년대 후반에 우주 및 지상 응용을 위해 발명되어 처음으로 제조되었으며, 2010년대에 표준 태양전지 기술로 자리 잡았습니다. 2030년까지 태양전지 제조에 있어 선도적인 접근 방식이 될 것으로 예상됩니다.

PDF: 실리콘 및 리튬에 관한 흥미로운 데이터, 그림 및 그래픽
양면/양면 태양전지 작동 원리

태양 전지의 대다수는 이제 실리콘으로 만들어졌습니다. 실리콘은 반도체이며, 이는 원자가 대역이라고 불리는 에너지 간격의 외부 전자 이며이 밴드의 에너지 수준을 완전히 채 웁니다. 이 원자가 밴드 위에는 금지 된 밴드 또는 전자가 존재할 수없는 에너지 조각이 있으며, 라인 밴드는 더 위로 위치합니다. 이 라인 밴드는 거의 전자가 비어 있지만, 원자가 밴드의 전자가 광자의 흡수에 의해 자극 된 후에 수용되는 곳입니다. 이 전자는 반도체의 일반 전자보다 더 많은 에너지를 가지고 있습니다. 지금까지 기술 된 SI의 전기 전도도는 고유 실리콘으로 지칭된다. 인 원자에 의한 약간의 오염은 라인 밴드에서 추가 전자를 유발하여, 실리콘 N- 협상을 만들고 인 원자의 밀도를 변화시킴으로써 영향을받을 수있는 전도도를받습니다. 대안 적으로, 붕소 또는 알루미늄 원자로의 오염은 Si P- 리드를 유발할 수 있으며 영향을받을 수있는 전도도를 갖는다. 이러한 오염 원자는 원자가 밴드에서 전자를 흡수하고 가상의 양전하처럼 행동하는“구멍”을 남겨 둡니다. Si 태양 전지에는 일반적으로 붕소가 부여되므로 P- 타입 넥타처럼 행동하고 좁은 (~ 0.5 마이크로 미터) 표면 N- 타입 범위를 갖습니다. 둘 사이에, 소위 PN 전이가 형성되고, 전기장이 생성되고, 전자 및 구멍이 분할되고, 전자가 표면으로, 구멍을 내부로 옮깁니다. 이러한 방식으로, 사진 전류가 생성되며, 이는 양쪽의 금속 접점에서 파생됩니다. PN 전이에서 벗어나는 빛은 분할되지 않으며, 생성 된 전자 구멍 쌍은 마지막으로 재조합되어 사진 스트림을 생성하지 않습니다. 여기에서 설명 된 바와 같이 세포 내 P 및 N 영역의 역할은 교환 될 수있다.

따라서, 단면 태양전지는 접합이 형성된 표면을 조명할 때만 광전류를 생성한다.

반면, 양면 태양전지는 셀이 양면에서 활성화되어 측면(전면 또는 후면)이 조명될 때 광전류를 생성하도록 설계되었습니다.

양면 태양전지의 주요 장점

추가적인 발전 이득: P 태양전지에 비해 N 태양전지는 효율성을 크게 높이는 경향이 있습니다. 양면 태양전지는 양면 발전 용량과 더 높은 시스템 효율성으로 인해 더 넓은 적용 범위를 갖게 되며 특히 눈이 많이 내리는 지역과 지붕, 울타리, 방음벽과 같은 분산 발전 시스템에 적합합니다.

셀 후면 효율성은 19% 이상에 도달할 수 있으며 입사 백라이트를 사용하여 시스템의 발전 용량을 향상할 수 있으며 단위 면적 용량은 최대 10%~30% 증가합니다.

양면 셀 기술이 적용된 유리 모듈을 사용하면 빛이 모듈의 앞면과 뒷면 모두에서 포착됩니다. 빛의 사용을 늘리면 모듈의 효율이 높아집니다. 모듈의 후면 활성을 통해 최대 360Wp의 총 전력을 얻을 수 있습니다(전면에서만 290Wp/총 320~360Wp).

효율성 이득은 방사선 상황(대기 및 배경)에 따라 달라집니다.

 

양면 태양광 모듈을 사용한 자유 공간 시스템 예시

 

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