- 所谓选择性发射极(SE-selectiveemiter)晶体硅太阳电池,即在金属栅线(电极)与硅片接触部位进行重掺杂,在电极之间位置进行轻掺杂。这样的结构可降低扩散层复合,由此可提高光线的短波响应,同时减少前金属电极与硅的
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实现 方法 分析 电池 太阳 发射 晶体 选择性
- 1引言众所周知,利用太阳能有许多优点,光伏发电将为人类提供主要的能源,但目前来讲,要使太阳能发电具有较大的市场,被广大的消费者接受,提高太阳电池的光电转换效率,降低生产成本应该是我们追求的最大目标,从目
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结构 制备 实现 电池 太阳 结集 成型 Si:H 大面积
- 基于ARM嵌入式图像处理平台的太阳跟踪系统,摘要:基于计算机视觉原理,以ARM微控制器为核心构建嵌入式图像处理平台,实现了对太阳的实时跟踪。系统采用CMOS图像传感器采集太阳图像,通过微控制器计算太阳角度,通过串口控制转台,实现对太阳的高精度跟踪。同时
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太阳 跟踪 系统 平台 图像处理 ARM 嵌入式 基于
- 硅太阳电池的应用日趋广泛, 但昂贵的原材料成为发展的瓶颈. 薄膜太阳电池由于只需使用一层极薄的光电材料,材料使用非常少。并可使用软性衬底,应用弹性大,如果技术发展成熟,其市场面将相当宽阔。本文就迄今被人们
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薄膜 电池 太阳 太阳能电池 太阳能 利用
- 为了进一步降低多晶硅太阳电池的成本,研究了硅片厚度对多晶硅太阳电池的短路电流密度、开路电压和效率的影响。可以看出,在保证多晶硅太阳电池性能不变或者提高的前提下,硅片厚度可以减小到200um,如果继续减小厚度
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电池 硅片 太阳 太阳能 影响 性能 厚度 多晶硅
- 常规晶体硅太阳电池使用寿命一般承诺20或25年(一般组件出厂有质保书,保证什么时候衰减到多少),晶体硅太阳电池片由于晶体生长过程中引入杂质,对电池片的初期光照会导致其中的掺杂剂和氧、铁等杂质形成复合中心,
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衰减 趋势 寿命 使用 太阳 电池 晶体
- 1.准单晶技术简介1.1传统的单晶硅和多晶硅技术我们知道,单晶硅一般是采用直拉法(CZ法)制得,用特定晶向的单晶籽晶进行引晶,经过旋转提拉得到目标晶向的单晶硅棒,所得产品仅含一个晶粒,具有低缺陷、高转换效率等
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概况 技术 电池 太阳 单晶
- 0 引 言聚光式太阳集热器尽管必须精确地跟踪太阳,以确保好的效果,但仍然比普通的平面太阳集热装置有着明显的优势,特别是中温和高温应用。 各种型式的装置,从简单到复杂,应用于太阳跟踪,主要可以分成两大类,
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跟踪 太阳 实现 单片机 80C196KC
- 摘要:在太阳电池表面形成一层减反射薄膜是提高太阳电池的光电转换效率比较可行且降低成本的方法。应用PECVD(等离子体增强化学气相沉积)系统,采用SiH4和NH3气源以制备氮化硅薄膜。研究探索了PECVD生长氮化硅薄膜的基
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研究 反射 电池 太阳 晶体
- 在过去的几十年中,人类经济活动的持续高速发展使得电力需求迅速增加。太阳电池是一种利用光生伏特效应将太阳能能直接转换为电能的半导体器件,很容易实现并网发电或作为独立能源。众所周知,太阳电池发电具有许多优
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电池 技术 太阳 薄膜 非晶 柔性
- 摘要:大面积单结集成型a-Si:H太阳电池的结构设计技术,并分析了制备工艺对其性能的影响。关键词:太阳电池设计分析Structural Device and Preparation Analysis of Large AreaSingle Junction Integrated a- Si:H
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结构设计 制备 分析 电池 太阳 结集 成型 Si:H 大面积
- 设计一种基于COMS图像传感器的太阳自动跟踪控制器,上位机通过MCC实现VC++与Matlab联合编程,实时控制图像传感器获取太阳光斑图像。经Matlab计算,得到太阳光宽质心坐标与图像中心坐标的偏差,转化为水平和俯仰的步进电机需调整的步数,进而实时调整平面镜跟踪装置,使太阳光斑始终在图像中心位置。实验结果表明,该装置实现了太阳自动跟踪的目的,具有较高的跟踪精度。
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跟踪 控制器 设计 实现 自动 太阳 COMS 图像 传感器 基于
- 引言 近年来,光伏产业发展迅猛,提高效率和降低成本成为整个行业的目标。在晶体Si太阳电池的薄片化发展过程中,出现了许多严重的问题,如碎片、电池片隐裂、表面污染、电极不良等,正是这些缺陷限制了电池的光电
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电池 缺陷 应用 太阳 Si 技术 检测 晶体 发光
- 摘要:由于太阳位置随时间而变化,使光伏发电系统的太阳能电池阵列受光照强度不稳定,从而降低了光伏电池的效率,因此,设计太阳自动跟踪器是提高光伏发电系统工作效率的有效措施。本文采用单片机EM78247为控制核心,
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太阳 自动 跟踪 系统 发电 单片机 EM78247 基于
- 为提高太阳能的利用率,以ATmega8单片机为控制核心,设计了一套光电跟踪与视日运动轨迹跟踪互补控制的双轴太阳跟踪器。该跟踪器在晴天时,利用光敏电阻采集光强判断太阳位置,控制步进电机实现光电跟踪;在阴天时,采集时钟器件PCF8583的时间信息,计算当前太阳位置来实现视日运动轨迹跟踪。实验表明:该太阳跟踪器能在不同天气状况下对太阳进行较准确地跟踪,能量接收效率提高了30%,达到充分利用太阳能的目的。
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