សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Guangdong Zhenhua Technology Co., Ltd.
single_banner

សេចក្តីណែនាំអំពីបច្ចេកវិទ្យាខ្សែភាពយន្តស្តើង photovoltaic ពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ប្រភពអត្ថបទ៖ Zhenhua Vacuum
អាន៖ ១០
ចេញផ្សាយ: 23-04-07

បន្ទាប់ពីការរកឃើញនៃឥទ្ធិពល photovoltaic នៅអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ 1863 សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតកោសិកា photovoltaic ដំបូងជាមួយ (Se) នៅឆ្នាំ 1883 ។ នៅដើមដំបូង កោសិកា photovoltaic ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងនៅក្នុងលំហអាកាស យោធា និងវិស័យផ្សេងៗទៀត។ ក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃនៃកោសិកា photovoltaic បានលើកកម្ពស់ការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៃ photovoltaic ពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅជុំវិញពិភពលោក។ នៅចុងឆ្នាំ 2019 សមត្ថភាពដំឡើងសរុបនៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ PV បានឈានដល់ 616GW នៅទូទាំងពិភពលោក ហើយវាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានដល់ 50% នៃការផលិតអគ្គិសនីសរុបរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ 2050។ ចាប់តាំងពីការស្រូបយកពន្លឺដោយសមា្ភារៈ semiconductor photovoltaic កើតឡើងជាចម្បងនៅក្នុងជួរកម្រាស់ពីពីរបីមីក្រូទៅរាប់រយមីក្រូម៉ែត្រ ហើយឥទ្ធិពលនៃផ្ទៃថ្មគឺស្តើងខ្លាំង។ បច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការផលិតកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

大图

កោសិកា photovoltaic ឧស្សាហកម្មត្រូវបានបែងចែកជាចម្បងជាពីរប្រភេទ៖ មួយគឺកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យស៊ីលីកុនគ្រីស្តាល់ និងមួយទៀតជាកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានភាពស្តើង។ បច្ចេកវិទ្យាកោសិកាស៊ីលីកុនគ្រីស្តាល់ចុងក្រោយបង្អស់រួមមានបច្ចេកវិទ្យា passivation emitter និង backside cell (PERC) បច្ចេកវិទ្យា heterojunction cell (HJT) បច្ចេកវិទ្យា passivation emitter back surface full diffusion (PERT) និងបច្ចេកវិទ្យាកោសិកាទំនាក់ទំនងអុកស៊ីតកម្ម (Topcn) ។ មុខងារនៃខ្សែភាពយន្តស្តើងនៅក្នុងកោសិកាស៊ីលីកុនគ្រីស្តាល់ ភាគច្រើនរួមមាន ភាពអសកម្ម ការប្រឆាំងនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំង សារធាតុពុល p/n និងចរន្ត។ បច្ចេកវិជ្ជាថ្មខ្សែភាពយន្តស្តើងសំខាន់ៗរួមមាន cadmium telluride, copper indium gallium selenide, calcite និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀត។ ខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងជាស្រទាប់ស្រូបពន្លឺ ស្រទាប់ចំហាយជាដើម។

ហ្សេនហួខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៃថ្នាំកូត photovoltaic ពន្លឺព្រះអាទិត្យសេចក្តីផ្តើម៖

លក្ខណៈពិសេសនៃឧបករណ៍៖

1. អនុម័តរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូឌុលដែលអាចបង្កើនអង្គជំនុំជម្រះនេះបើយោងតាមតម្រូវការនៃការងារនិងប្រសិទ្ធភាពដែលមានភាពងាយស្រួលនិងអាចបត់បែនបាន;

2. ដំណើរការផលិតអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងពេញលេញ ហើយប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការអាចត្រូវបានតាមដាន ដែលងាយស្រួលក្នុងការតាមដានផលិតកម្ម។

4. រនាំងសម្ភារៈអាចត្រលប់មកវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបាយកលអាចភ្ជាប់ដំណើរការពីមុន និងក្រោយ កាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្ម កម្រិតស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងសន្សំសំចៃថាមពល។

វាស័ក្តិសមសម្រាប់ Ti, Cu, Al, Cr, Ni, Ag, Sn និងលោហធាតុធាតុផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច semiconductor ដូចជា៖ ស្រទាប់ខាងក្រោមសេរ៉ាមិច ឧបករណ៍បំពងសេរ៉ាមិច តង្កៀប LED សេរ៉ាមិច ជាដើម។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ មេសា-០៧-២០២៣