2.2 旁路二極管技術
采用在太陽光線受到遮蔽時仍可提供較高的光電轉換率——旁路二極管技術。當太陽能板部分被周邊建筑物或屋頂上方對象遮擋時,由于旁路二極管的連通,僅僅只是陰影面覆蓋的太陽能板部分不參與工作,其余部分仍正常工作,也即被陰影遮蔽的這組板仍能產生電流。而多晶硅板一旦有陰影遮蔽,整組太陽能板將退出工作狀態(tài)。
2.3 光譜吸收范圍
柔性非晶硅太陽能電池中嵌有三層硅晶體,粘附在不銹鋼薄膜上,外覆醋酸乙烯乙烷聚合物(EVA)保護層。三層膜粘合可減薄每個子電子層的厚度,使每個子電池的內電場增加,增加了各子電池的收集效率,擴展了光譜相應范圍。每一層硅晶體都能轉換可見光譜中的特定部分,從而即使在陰雨、多云天氣中也可提供較高的光電轉換率,彌補了非晶硅相對于多晶硅,單晶硅板在晴好天氣轉換率低的不足(晶體硅電池轉換效率在17%左右,非晶硅電池約為8-10%,轉換效率高主要體現(xiàn)在產品可節(jié)省一定受光面積,而總體功率不變)。
圖⑷ 光譜吸收范圍
2.4 三復合層結構設計
在傳統(tǒng)的非晶硅電池中,分為單結,雙結,三結,甚至還有5結之多。但是綜合成本考慮,比較多用的是3結結構。所謂的3結結構,就是分為三層吸光層,各吸收不同的太陽光譜波段。他采用P.I.N綜合多層制造以降低光感反射效應,而P.I.N又是主要導電層,因此由非晶質與鍺元素等材料結構,使帶隙空特性來調和能量轉換率可達8.6%左右。太陽能譜輻射電場范圍涵蓋X光輻射及珈碼輻射其波長有:
紫外線 (0.04-400nm)9%
可見光波 (400-700nm)47%
紅外線波 (700-300,000) 44%
微波及無線電波等。
晶體硅太陽能電池對紅色視覺光譜帶(如冬季日照光譜)吸收效應最高,在晴空明朗的日照密度下可達1100-1250w/m2。A-SI材質的非晶太陽能電池,對藍色日照光譜(如夏季及陰天之情況下)其吸收效應在日照密度僅 50-400w/m2的氣候下亦能獲得最高的光能轉換效率。
晶體硅太陽能電池對紅色視覺光譜帶(如冬季日照光譜)吸收效應最高,在晴空明朗的日照密度下可達1100-1250w/m2。A-SI材質的非晶太陽能電池,對藍色日照光譜(如夏季及陰天之情況下)其吸收效應在日照密度僅 50-400w/m2的氣候下亦能獲得最高的光能轉換效率。