ໃໝ່
ຂ່າວ

ເຕັກໂນໂລຊີເຊວແສງອາທິດ: TOPCon, HJT, Perovskite, ແລະ IBC

ສຳຫຼວດຫຼັກການ, ຄຸນສົມບັດ, ຂໍ້ດີ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແຜງແສງອາທິດ TOPCon, HJT, Perovskite, ແລະ IBC.

ເທັກໂນໂລຢີ TOPCon (ການຕິດຕໍ່ແບບອັດສະລິຍະອຸໂມງອົກໄຊດ໌)
ຫຼັກການ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:
TOPCon ເປັນເທັກໂນໂລຢີແຜງໂຊລາເຊວທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກການພາຫະນະແບບເລືອກເຟັ້ນ. ມັນເພີ່ມຊັ້ນຊິລິໂຄນໄດອອກໄຊທີ່ບາງຫຼາຍ (1–2 nm) ແລະຊັ້ນໂພລີຊິລິໂຄນທີ່ມີສານເສີມເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງການຕິດຕໍ່ແບບ passivated. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປະສົມຕົວຂອງໜ້າດິນ ແລະ ການປະສົມຕົວຂອງໂລຫະໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແຜງ TOPCon ມີແຮງດັນວົງຈອນເປີດສູງ (Voc), ປັດໄຈການເຕີມເຕັມທີ່ດີເລີດ (FF), ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າປະສົມຕ່ຳ (J0).

ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ. ແນວນອນ, ທ້ອງຟ້າສີຟ້າ. ແນວຄວາມຄິດດ້ານພະລັງງານ

ແອັບພລິເຄຊັນ:
ແຜງ TOPCon ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບສະຖານະການທີ່ຕ້ອງການແຜງແສງອາທິດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານໄຟຟ້າແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ລະບົບດາດຟ້າ. ການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບຂອງແຜງເຫຼົ່ານີ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ແຜງເຫຼົ່ານີ້ເໝາະສົມເປັນພິເສດສຳລັບພາກພື້ນທີ່ຮ້ອນກວ່າ.

ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຂໍ້ດີ:
ດ້ວຍຂີດຈຳກັດປະສິດທິພາບທາງທິດສະດີທີ່ 28.7%, TOPCon ຖືກຈັດຢູ່ໃນບັນດາເຕັກໂນໂລຊີເຊວແສງຕາເວັນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ມັນເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍການປັບປຸງການຕິດຕໍ່ຕົວນຳທີ່ເລືອກ ແລະ ສາມາດປະສົມປະສານກັບສາຍການຜະລິດເຊວຊິລິໂຄນຜລຶກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ອຸປະສັກທາງດ້ານເຕັກນິກສຳລັບການຍົກລະດັບອຸດສາຫະກຳ.

ເຕັກໂນໂລຊີ HJT (Heterojunction ດ້ວຍຊັ້ນບາງພາຍໃນ)
ຫຼັກການ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:
HJT ປະສົມປະສານຊິລິກອນຜລຶກກັບເທັກໂນໂລຢີຟິມບາງເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງສອງດ້ານທີ່ສົມມາດ. ມັນໃຊ້ຟິມຊິລິກອນທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງພາຍໃນ ແລະ ຟິມຊິລິກອນທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງທີ່ມີສ່ວນປະກອບຢູ່ທັງສອງດ້ານຂອງແຜ່ນຊິລິກອນປະເພດ N, ປະກອບເປັນຈຸດຕໍ່ PN. ອົກໄຊທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ໂປ່ງໃສ (TCOs) ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການນຳໄຟຟ້າ.

ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ. ແນວນອນ, ທ້ອງຟ້າສີຟ້າ. ແນວຄວາມຄິດດ້ານພະລັງງານ

ແອັບພລິເຄຊັນ:
ຈຸລັງ HJT, ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບທີ່ເກີດຈາກແສງສະຫວ່າງຕ່ຳ (LID), ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ເຊັ່ນ: ລະບົບ PV ເທິງຫຼັງຄາ, ພະລັງງານໄຟຟ້າກະສິກຳ, ແລະ ພະລັງງານແສງອາທິດປະສົມປະສານກັບອາຄານ (BIPV).

ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຂໍ້ດີ:
ເທັກໂນໂລຢີ HJT ສະເໜີປະສິດທິພາບການຜະລິດເກີນ 24%, ໂດຍມີທ່າແຮງທີ່ຈະເກີນ 30%. ຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນລວມມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບ LID ແລະ PID (ການເສື່ອມສະພາບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ), ສຳປະສິດອຸນຫະພູມຕ່ຳ, ຄວາມເປັນສອງໜ້າສູງ, ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າໃນສະພາບແສງຕ່ຳ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງເສດຖະກິດຫຼາຍກວ່າແບັດເຕີຣີ PERC ທຳມະດາ.

ເຊວແສງອາທິດ Perovskite
ຫຼັກການ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:
ແຜງໂຊລາເຊວ Perovskite ໃຊ້ເຄິ່ງຕົວນຳ halide ອິນຊີ-ອະນົງຄະທາດທີ່ມີໂຄງສ້າງ ABX3 ເປັນວັດສະດຸດູດຊຶມແສງ. ພວກມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນສຳປະສິດການດູດຊຶມສູງ, ຄວາມຍາວຂອງການແຜ່ກະຈາຍຂອງພາຫະນະທີ່ຍາວ, ແລະ bandgaps ທີ່ສາມາດປັບໄດ້.

ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ. ແນວນອນ, ທ້ອງຟ້າສີຟ້າ. ແນວຄວາມຄິດດ້ານພະລັງງານ

ແອັບພລິເຄຊັນ:
ຈຸລັງ Perovskite ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼາຍ, ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່, BIPV, ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານພາຍໃນອາຄານທີ່ມີແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ.

ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຂໍ້ດີ:
ຈຸລັງ Perovskite ໄດ້ບັນລຸປະສິດທິພາບໃນຫ້ອງທົດລອງສູງເຖິງ 25.7%, ພ້ອມດ້ວຍພື້ນທີ່ສໍາລັບການປັບປຸງຕື່ມອີກ. ພວກມັນສະເໜີຕົ້ນທຶນວັດສະດຸຕໍ່າ, ການຜະລິດທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທາງອອກທີ່ມີຄວາມຫວັງສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ເທັກໂນໂລຢີ IBC (ການຕິດຕໍ່ກັບຄືນແບບ Interdigitated)
ຫຼັກການ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:
IBC ກຳຈັດເອເລັກໂຕຣດດ້ານໜ້າໂດຍການວາງຈຸດຕິດຕໍ່ທັງໝົດໄວ້ທາງຫຼັງຂອງເຊລ, ເຊິ່ງກຳຈັດສິ່ງກີດຂວາງການດູດຊຶມແສງ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການປ່ຽນແສງ.

ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ. ແນວນອນ, ທ້ອງຟ້າສີຟ້າ. ແນວຄວາມຄິດດ້ານພະລັງງານ

ແອັບພລິເຄຊັນ:
ຈຸລັງ IBC ເປັນທີ່ນິຍົມໃນຕະຫຼາດລະດັບພຣີມຽມ, ເຊັ່ນ: ລະບົບຫລັງຄາລະດັບສູງ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ BIPV ທີ່ປະສົມປະສານຄວາມງາມ.

ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຂໍ້ດີ:
ເທັກໂນໂລຢີ IBC ຊ່ວຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມງາມ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນລວມມີຄວາມຕ້ານທານຊຸດທີ່ຫຼຸດລົງ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ການຮົ່ມທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະ ການປ່ຽນພະລັງງານທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບປະສິດທິພາບ ແລະ ການອອກແບບ.

ສະຫຼຸບ
ເຕັກໂນໂລຊີເຊວແສງອາທິດທີ່ກ້າວໜ້າແຕ່ລະອັນເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການນຳໃຊ້ຂອງເຊວແສງອາທິດ. ເມື່ອເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ, ພວກມັນຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານແສງອາທິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເລັ່ງການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍດ້ານສະພາບອາກາດ.