




光伏组件在1990年--2005年年平均增长率约15%。
20世纪90年代后期,发展迅速,1999年光伏组件生产达到200兆瓦。商品化电池效率从10%~13%提高到13%~15%,生产规模从1~5兆瓦/年发展到5~25兆瓦/年,并正在向50兆瓦甚至100兆瓦扩大。光伏组件的生产成本降到3美元/瓦以下。
2011年,光伏新增装机容量约为27.5gw,较上年的18.1gw相比,光伏组件厂商,涨幅---52%,累计安装量超过67gw。近28gw的总装机量中,有将近20gw的系统安装于欧洲,但增速相对放缓,其中意大利和德国市场占装机增长量的55%,分别为7.6gw和7.5gw。2011年以中日印为代表的亚太地区光伏产业市场需求同比增长129%,其装机量分别为2.2gw,1.1gw和350mw。此外,在日趋成熟的北美市场,新增安装量约2.1gw,增幅---84%。
光伏组件材料分类
多元化合物
多元化合物太阳电池指不是用单一元素半导体材料制成的太阳电池。各国研究的品种繁多,大多数尚未工业化生产,主要有以下几种:a)光伏组件b)光伏组件c)铜铟硒光伏组件(新型多元带隙梯度cu(in, ga)se2薄膜光伏组件)
cu(in, ga)se2是一种---良太阳光吸收材料,具有梯度能带间隙(导带与价带之间的能级差)多元的半导体材料,可以扩大太阳能吸收光谱范围,进而提高光电转化效率。以它为基础可以设计出光电转换效率比硅薄膜光伏组件明显提高的薄膜光伏组件。可以达到的光电转化率为18%,光伏组件生产,而且,亳州光伏组件,此类薄膜光伏组件未发现有光辐射引致性能效应(swe),其光电转化效率比商用的薄膜光伏组件板提高约50~75%,在薄膜光伏组件中属于的水平的光电转化效率。
单晶硅太阳能电池的光电转换效率为18%左右,
高的达到24%,这是所有种类的太阳能电池中光电转换效率比较高的,但制作成本很大,以致于它还不能被普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固---,使用寿命可达25年。
一般来说,光伏组件回收,太阳电池的发电量随着日照强度的增加而按比例增加。随着组件表面的温度升高而略有下降。太阳电池组件的峰值功率wp是指在日照强度为1000w/m2,am为1.5,组件表面温度为25℃时的imax*umax的值(随着温度变化,电池组件的电流、电压、功率也将发生变化,组件串联设计时必须考虑电压负温度系数。
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