太阳能电池设计方案作业

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《制作简易太阳能热水器作业设计方案-2023-2024学年科学人教鄂教版》

《制作简易太阳能热水器作业设计方案-2023-2024学年科学人教鄂教版》

《制作简易太阳能热水器》作业设计方案一、设计背景随着环保认识的日益增强,太阳能作为一种清洁、可更生的能源受到了越来越多人的关注。

而太阳能热水器作为太阳能利用的一种常见形式,可以利用太阳能将水加热,为人们提供热水。

因此,本次作业设计旨在通过制作简易太阳能热水器,让学生了解太阳能利用的基本原理,培养其环保认识和动手能力。

二、设计目标1. 了解太阳能热水器的基本原理;2. 掌握制作太阳能热水器的方法;3. 提高学生的动手能力和实践能力;4. 培养学生的环保认识。

三、设计内容1. 太阳能热水器的原理介绍太阳能热水器利用太阳能将水加热的原理是利用太阳能电池板将太阳能转化为电能,再通过电能将水加热。

当太阳能电池板受到阳光照射时,会产生电能,通过电能加热水。

2. 制作简易太阳能热水器的材料准备材料:太阳能电池板、水箱、水管、绝缘材料、胶水等。

工具:剪刀、胶枪、电烙铁等。

3. 制作步骤(1)将太阳能电池板固定在适当的位置,确保能够接收充足的阳光;(2)将水箱与太阳能电池板毗连,确保水箱能够接收到电能;(3)将水管毗连到水箱的出水口,确保热水可以顺利流出;(4)在水管上加装绝缘材料,防止热水散失;(5)应用胶水将所有部件固定在一起,确保太阳能热水器的稳定性。

四、实验过程1. 学生按照设计方案准备好所需材料和工具;2. 学生根据设计方案的步骤,逐步制作简易太阳能热水器;3. 学生在太阳充足的地方测试太阳能热水器的效果,观察热水器是否能够成功加热水。

五、实验预期1. 学生能够了解太阳能热水器的基本原理;2. 学生能够掌握制作太阳能热水器的方法;3. 学生能够提高动手能力和实践能力;4. 学生能够培养环保认识,认识到太阳能作为一种清洁能源的重要性。

六、评判标准1. 制作太阳能热水器的过程是否按照设计方案进行;2. 太阳能热水器的效果是否符合预期;3. 学生对太阳能利用和环保认识的理解水平。

七、总结通过本次作业设计,学生不仅能够了解太阳能热水器的原理和制作方法,还能够培养动手能力和环保认识,为未来的环保工作打下良好的基础。

家用太阳能方案

家用太阳能方案
5.售后服务
提供完善的售后服务,包括设备维护、故障排查等。
五、注意事项
1.遵循相关法律法规,确保项目合法合规。
2.选择正规渠道购买设备,确保设备质量和售后服务。
3.施工过程中,确保安全第一,遵守施工规范。
4.定期对系统进行维护保养,提高系统使用寿命。
六、总结
本方案旨在为家庭用户提供一套科学、合理、经济的家用太阳能方案,实现节能减排、降低用电成本、提高能源利用效率的目标。通过严格遵循法律法规,选用优质设备,加强施工管理和售后服务,确保系统安全可靠,为用户带来长期稳定的收益。希望本方案能为我国太阳能事业的发展贡献力量。
-实现家庭能源消费的太阳能替代率。
-降低长期用电成本,提高经济效益。
-减少对化石能源的依赖,促进环境保护。
2.原则:
-确保系统设计符合国家和地方能源政策及安全规范。
-坚持用户需求导向,实现个性化设计。
-注重系统的高效性和可靠性。
三、方案设计
1.太阳能电池板系统设计:
-根据用户所在地的气候条件、屋顶结构及可用面积,选择高效能的太阳能电池板。
第2篇
家用太阳能方案
一、引言
在当前全球能源结构调整和环境保护的大背景下,太阳能作为一种清洁、可再生能源,已经成为许多家庭降低能源消耗、减少碳排放的首选。本方案旨在为家庭用户提供一整套详尽的太阳能应用方案,实现能源的自给自足,提升能源使用效率,同时确保方案的合法合规性和实用性。
二、目标和原则
1.目标:
二、方案目标
1.降低家庭用电成本,提高能源利用效率。
2.减少对传统能源的依赖,降低环境污染。
3.确保系统安全可靠,操作简便。
4.充分考虑家庭用电需求,实现太阳能发电与家庭用电的无缝对接。

《第六章2太阳能的利用》作业设计方案-初中科学华东师大12九下

《第六章2太阳能的利用》作业设计方案-初中科学华东师大12九下

《太阳能的利用》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本作业设计旨在通过《太阳能的利用》课程的学习,使学生掌握太阳能的基本概念、太阳能的转换原理及太阳能的应用领域,并能够运用所学知识分析日常生活中太阳能的利用实例,培养学生独立思考和解决问题的能力,提高其科学素养。

二、作业内容(一)基础知识学习1. 了解太阳能的定义、特性和基本应用。

2. 掌握太阳能的转换原理,包括光热转换和光电转换。

3. 了解太阳能的优缺点及发展前景。

(二)实践操作与案例分析1. 收集并分析至少三个生活中太阳能的应用实例,如太阳能热水器、太阳能电池板等,并讨论其工作原理和优点。

2. 设计一个简单的太阳能收集装置(如小型的太阳能灶),并撰写设计报告,包括设计思路、装置构造、材料选择等。

3. 小组合作,进行一次太阳能利用的实践活动,如安装小型太阳能光伏发电系统等,并记录实践过程和结果。

(三)拓展探究1. 查阅资料,了解国内外太阳能发展的最新动态和趋势。

2. 结合所学知识,提出一种创新性的太阳能利用方案,并撰写报告。

三、作业要求1. 每位学生需独立完成基础知识学习部分,并做好笔记。

2. 实践操作与案例分析部分需小组合作完成,确保每位学生都能参与其中。

3. 设计报告和实践活动报告需条理清晰、内容详实,包括设计方案或实践过程的具体步骤和结果分析。

4. 拓展探究部分需查阅相关资料,结合所学知识进行创新思考,提出切实可行的方案。

四、作业评价1. 教师根据学生完成的基础知识学习部分的内容和质量进行评价。

2. 教师根据学生实践操作与案例分析的设计报告和实践活动报告进行评价,关注学生的参与度和实践能力的表现。

3. 拓展探究部分的报告需有创新性、实用性和可行性,教师将根据学生的报告内容和思考深度进行评价。

五、作业反馈1. 教师将对学生的作业进行逐一评阅,并及时给出评价和建议。

2. 对于表现优秀的学生,将在课堂上进行表扬和展示。

3. 对于存在问题的作业,教师将给出具体的指导建议和改进方向。

太阳能施工方案

太阳能施工方案

太阳能施工方案太阳能是一种可再生的能源,广泛应用于发电、供热、照明等领域。

在太阳能发电方面,太阳能光伏发电系统是最常见的应用方式。

下面是一个700字的太阳能施工方案。

一、项目背景和概述本项目旨在利用太阳能光伏发电系统为该建筑供电,提高能源利用效率,减少对传统能源的依赖。

本项目总装机容量为XXX kW,覆盖面积为XXX 平方米。

二、施工范围和主要工程内容1. 根据设计方案,安装太阳能光伏组件。

根据建筑的朝向和光照条件,选择适当的安装位置和角度,确保太阳能光伏组件能够最大化地接收到日照能量。

2. 安装太阳能电池组和逆变器。

太阳能光伏组件将太阳能转化为直流电能,通过电池组进行储存,然后经过逆变器将直流电能转换为交流电能。

3. 铺设电缆和接线。

将逆变器输出的交流电能通过电缆连接至建筑物内的配电箱,供各个用电设备使用。

同时,还需要进行接地和防雷设施的安装。

4. 增设智能监控系统。

通过安装智能监控系统,可以实时监测太阳能发电系统的运行状态,包括太阳能光伏组件的发电量、电池组的储存情况等,方便管理和维护。

三、施工方法和工艺流程1. 施工前期,根据设计方案标注安装位置和角度,确定太阳能光伏组件的排列方式。

2. 安装太阳能光伏组件,包括支架的安装和太阳能光伏组件的固定,确保安装稳固可靠。

3. 安装太阳能电池组和逆变器,根据设计要求进行电气连接,确保电路的正常工作。

4. 铺设电缆和接线,保证安全可靠,避免出现漏电和短路等情况。

5. 进行系统调试,确认太阳能光伏发电系统正常运行,无故障和漏电等问题。

6. 安装智能监控系统,进行系统联调和测试,确保监控系统能够准确地监测各个参数。

四、施工安全和质量要求1. 施工过程中,要严格遵守安全操作规范,采取有效的防护措施,确保施工人员和现场环境的安全。

2. 施工现场要保持整洁有序,杜绝乱堆乱放和漏电等安全隐患。

3. 施工过程中,要进行质量检查,保证材料的质量和施工的合格率。

4. 完工前要进行系统的全面检查和调试,确保太阳能光伏发电系统的正常工作。

太阳能电池课程设计报告

太阳能电池课程设计报告

太阳能电池课程设计报告一、设计背景与目的随着全球能源危机的不断加剧,可再生能源的开发与利用越来越受到人们的重视。

太阳能作为一种清洁、可再生的能源,其利用价值日益凸显。

本课程设计旨在通过理论学习和实践操作,使学生掌握太阳能电池的基本原理、制造工艺及测试方法,为将来在太阳能电池领域就业或自主创业打下坚实的基础。

二、设计原理太阳能电池的基本原理是光生伏打效应,即利用太阳光能转化为电能。

太阳能电池的主要材料分为硅基和薄膜基两种,其中硅基材料(如单晶硅、多晶硅和非晶硅)因其稳定性高、光电转换效率高等优点而广泛应用。

制造太阳能电池的主要工艺流程包括硅片制备、腐蚀、镀电极、封装等。

三、实践操作1. 设备准备:本次实验所需设备包括太阳光管、太阳能电池板、直流电源、电阻器、电容器等。

2. 实验环境搭建:将太阳光管固定在阳台或空旷地带,确保光线充足且无遮挡物。

搭建太阳能电池板支架,将其固定在适当位置。

3. 实验操作:将电阻器和电容器连接起来,构成一个简单的电路,将太阳光管和太阳能电池板接入电路中。

观察太阳能电池板是否产生电流,记录数据。

4. 太阳能电池片制备:选取优质单晶硅片,用腐蚀工艺制备出太阳能电池片。

5. 镀电极:将制备好的太阳能电池片镀上电极,以提高其导电性能。

6. 封装:将镀好电极的太阳能电池片进行封装,确保其长期稳定工作。

四、测试与分析1. 光电性能测试:使用光电测试仪器对太阳能电池片的短路电流密度、开路电压、填充因子等指标进行测试,并与市场上的同类产品进行对比分析。

2. 寿命测试:模拟不同环境条件(如温度、湿度、光照强度等)对太阳能电池片进行寿命测试,记录数据并分析其性能衰减情况。

3. 安全性能测试:对封装后的太阳能电池片进行高温、短路、过充等安全性能测试,确保其在实际应用中的安全性。

五、结论通过本次课程设计,学生们能够深入了解太阳能电池的基本原理和制造工艺,掌握太阳能电池的测试方法。

同时,学生们通过实践操作,亲身参与太阳能电池的制备过程,增强了动手能力和创新意识。

太阳能电池毕业设计

太阳能电池毕业设计

太阳能电池毕业设计太阳能电池毕业设计太阳能作为一种清洁、可再生的能源,近年来受到了越来越多的关注和重视。

太阳能电池作为其中的关键技术之一,具有广阔的应用前景。

在我的毕业设计中,我选择了太阳能电池作为研究对象,旨在探索提高太阳能电池效率的方法,并设计出一种更加高效可靠的太阳能电池。

首先,我对太阳能电池的原理进行了深入研究。

太阳能电池是一种将太阳能转化为电能的装置,其核心是半导体材料。

当太阳光照射到半导体材料上时,光子的能量被电子吸收,电子被激发到导带中,形成电流。

通过将多个太阳能电池串联或并联,可以得到更高的输出电压和电流。

了解太阳能电池的原理是进行后续设计和优化的基础。

接下来,我进行了太阳能电池的材料选择和性能测试。

太阳能电池的性能受到材料的影响很大,因此选择合适的材料非常重要。

我通过实验室测试和文献调研,选取了效率较高的硅材料作为太阳能电池的基底材料。

同时,我还进行了材料的光学、电学和热学性能测试,以评估其适用性和稳定性。

在材料选择的基础上,我开始进行太阳能电池的结构设计和优化。

太阳能电池的结构包括正负极的设计、光吸收层的厚度和材料选择等。

我通过模拟计算和实验验证,不断调整和优化太阳能电池的结构参数,以提高其光电转换效率和稳定性。

例如,我尝试了不同的光吸收层厚度和材料组合,以找到最佳的吸光性能和电荷传输效率。

除了结构优化,我还研究了太阳能电池的表面处理和封装技术。

太阳能电池的表面处理可以提高其光吸收能力和光电转换效率。

我尝试了不同的表面纳米结构和涂层材料,以增加太阳能电池对太阳光的吸收。

同时,我还研究了太阳能电池的封装技术,以提高其耐久性和稳定性。

通过合理的封装设计和材料选择,可以有效地保护太阳能电池免受外界环境的影响。

最后,我对设计的太阳能电池进行了性能测试和评估。

通过实验室测试和数据分析,我评估了太阳能电池的光电转换效率、稳定性和可靠性。

同时,我还与其他同类产品进行了对比,以验证设计的太阳能电池的性能优势和竞争力。

太阳能光伏发电设计方案

太阳能光伏发电设计方案

电池板维护:定期清洁和检查电池板,确保发电效率
电池板串并联:根据系统电压和电流需求,合理设计电池板串并联方式
电池板散热设计:考虑散热措施,提高电池板使用寿命
电池板安装角度:根据当地纬度和光照条件,选择合适的安装角度
03
光伏逆变器的选择与设计
光伏逆变器的种类和特点
04
03
集中式逆变器:适用于大型光伏电站,效率高,但成本也较高。
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光伏逆变器的工作原理
光伏逆变器是一种将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的设备。
01
光伏逆变器通常具有最大功率点跟踪(MPPT)功能,可以自动调整太阳能电池板的工作状态,以最大化太阳能发电量。
03
其工作原理主要包括:通过太阳能电池板将太阳能转化为直流电,然后经过逆变器将直流电转换为交流电,最后输出到电网或供负载使用。
安装电池板:将电池板固定在支架上,确保电池板朝向正南,倾斜角度与当地纬度一致
太阳能光伏发电系统的调试与运行
01
02
03
04
调试前准备:检查系统各部件是否安装正确,确保无安全隐患
调试步骤:按照说明书进行系统调试,包括光伏组件、逆变器、控制器等设备的调试
运行监测:实时监测系统运行情况,确保系统正常工作
实例分析:以实际项目为例,分析太阳能光伏发电系统的经济效益
内部收益率:计算内部收益率,评估项目的盈利能力
汇报人:XXX
感谢您的观看
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储能系统的安全性:确保储能系统的安全运行,避免火灾、爆炸等事故
05
储能系统的容量:根据光伏发电系统的规模和需求进行设计
02
储能系统的寿命:考虑储能系统的使用寿命,降低维护成本
04
储能系统的成本:在满足性能要求的前提下,选择成本较低的储能系统

太阳能发电系统设计方案

太阳能发电系统设计方案

太阳能发电系统设计方案1. 引言太阳能发电系统是一种利用太阳能将光能转化为电能的装置。

本文旨在提供一个太阳能发电系统的设计方案,从太阳能资源评估和系统设计两个方面进行讨论。

2. 太阳能资源评估在设计太阳能发电系统之前,首先需要评估太阳能资源的可利用程度。

以下是一些评估方法:2.1 太阳能辐射数据收集通过收集太阳能辐射数据,可以了解某个地区阳光照射的强弱程度。

这些数据可以来自气象站、太阳能辐射测量仪等。

收集到的数据可以提供给系统设计师进行系统容量的合理规划。

2.2 阳光照射方向和角度了解阳光照射的方向和角度对太阳能发电系统的设计至关重要。

通过测量太阳的运动轨迹以及建筑物或设备的遮挡情况,可以确定太阳能电池板的安装位置和角度,以最大程度地利用光能。

3. 太阳能发电系统设计在评估太阳能资源的基础上,可以开始进行太阳能发电系统的设计。

以下是一些建议:3.1 太阳能电池板选择选择高效率、可靠性好的太阳能电池板是系统设计的关键。

应考虑电池板的输出功率、功率损耗、温度特性等因素,并根据所需的电能产量进行合理选择。

3.2 电池储能系统太阳能发电系统还需要一个储能系统,以便在夜间或阴天时继续供应电能。

一般采用蓄电池作为储能装置,但应根据系统需求选择适当的电池类型和容量。

3.3 逆变器和电力管理系统太阳能电池板产生的直流电需要经过逆变器转换为交流电供应给家庭或工业用途。

同时,电力管理系统可以监测电池的充放电状态,以确保系统的高效运行。

4. 结论本文提供了一个太阳能发电系统的设计方案,重点讨论了太阳能资源评估和系统设计两个方面。

通过合理评估太阳能资源和设计系统,可以实现高效利用太阳能的目标。

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编号:审定成绩:重庆邮电大学课程设计(论文)设计(论文)题目:太阳能电能收集充电器学院名称:通信与信息工程学院学生姓名:杨海,张强,马超,殷亮,余凌霄专业:电子信息工程(通信技术方向)班级:指导教师:刘乔寿答辩组负责人:填表时间:2011 年12 月重庆邮电大学教务处制【摘录】本文通过对电路设计的总体要求的把握和理解,在充分理解性能及设计要求指标的基础上,对元器件的选择做了比对和较为细致的研究,阐述了电路设计中对于升降压电路的选取带来的不同性能,从综合性比较的角度上,得出了自动切换升降压方案在性能,经济成本,适用范围,可操作性等方面相对更优性,并通过最后的测试方案在误差范围内验证了设计方案,完成了课程设计任务。

在具体设计过程中,主要使不同强度的太阳光所产生的不同大小电压,通过可编程输出电压的相关芯片,如TPS61200,LM317等芯片调整出适当的输出电压,使其符合锂电池充电所需的4.2V并且尽可能的稳定。

本系统的供电电源转换分为升压和降压两部分,升压部分是一节干电池作为供电电源,通过升压电路转换为可为手机充电的电压,降压部分是由太阳能电池板作为供电电源,通过降压电路之后转换为可为手机电池充电的电压。

【关键词】自动切换升降压方案综合性比较测试方案验证稳定性目录前言 (1)第一章太阳能概述及应用 (2)1.1 太阳能电池发展历史及趋势 (2)1.1.1 发展历史简介 (2)1.1.2 发展趋势预测 (3)第二章电路设计总体方案概述 (4)2.1 方案一降压电路方案概述 (4)2.1.1 电路设计的原理 (4)2.1.2 设计的主要器件选择 (4)2.2. 方案二升压后降压方案概述 (4)2.2.1 电路设计的原理 (5)2.2.2 电路设计的主要器件选择 (5)2.3 方案三自动切换升降压电路概述 (5)2.3.1 电路设计的原理 (5)2.3.2 电路设计的主要器件选择 (5)第三章电池设计具体方案分析与讨论 (6)3.1 降压电路具体设计探讨 (9)3.2 升压后降压方案具体设计探讨 (12)3.3 自动切换升降压电路具体设计探讨 (15)3.4 本章小结 (16)第四章设计实际测试结果分析 (16)4.1 关于模拟测试的探讨与结果分析 (16)4.1.1 模拟测试与实际充放电的区别与共性 (17)4.1.2 测试的具体方法讨论 (17)4.2 实际测试数据探讨与对比 (18)4.2.1 测试模型的选取 (18)4.2.2 实际测试数据分析 (19)第五章设计方案成果总述 (19)5.1 测试方案与设计方案的对比 (20)5.1.1 性能参数与成本综合对比 (20)5.1.2 关于对比差异的分析和思考 (21)5.2 关于本次设计的心得和体会 (21)结论 (21)致谢 (22)参考文献 (22)附录 (22)一、英文原文 (23)二、英文翻译 (24)三、工程设计图纸 (25)三、实验数据 (26)五、其他 (27)前言电池行业是21世纪的朝阳产业,自1954年BELL实验室研发出第一个单晶硅太阳能电池,效率为6%,自此开启了太阳能电池的新纪元。

硅系太阳能电池从单晶,多晶硅发展到非晶硅,从块状发展到薄膜,实现第一代到第二代的转换。

20世纪后期,各种化合物薄膜电池兴起,呈欣欣向荣的局面,有机薄膜电池也不甘寂寞,在沉寂了数年之后也重新焕发了生机太阳能电池是一对光有响应并能将光能转换成电力的器件。

能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化镓,硒铟铜等。

它们的发电原理基本相同,现以体为例描述光发电过程。

P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅,形成P-N结。

当光线照射太阳能电池表面时,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了越迁,成为自由电子在P-N结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。

这个过程的实质是:光子能量转换成电能的过程。

具体到设计而言,在老师的指导和帮助下,我们首先确定了太阳能充放电电路的大致模型,了解了升降压电路在太阳能电池设计中的作用,大致明确了各功能模块我们的课程设计正是基于此上,通过对芯片的选取,电路的设计比较,在多种方案中进行对比选优,并通过模拟仿真测试手段,完成该课程设计。

最后因水平有限,同时编写时间也比较仓促,因而教材中一定存在不妥之处,希望老师提出批评和指正第一章太阳能概述及其应用第一节太阳能电池发展历史及趋势1.1.1 发展历史简介太阳能电池又称光伏电池,是一种能有效地吸收太阳辐射能,并使之转变成电能的半导体器件。

它可单独地作为光探测元件,例如在照像机中使用,主要是经过串联和并联,以获得所需的电压及电流来作为供电电源使用。

太阳电池的外观就如一张薄的卡片或一片薄的玻璃片一样,与普通电池外观不同,它自身也不能储存电能,即没以有光时就不发电,如果晚上要用它,就要与蓄电池配合使用。

太阳能光伏发电,可视为迄今为止最美妙、最长寿和最可靠的发电技术。

与太阳能发电相比,它另涉及半导体器件,既无运动部件,又无流动工质,因此,避免了机械维修和工质腐蚀的问题,是可再生能源和可持续发展的可靠能源。

硅太阳电池的发展,始于1954年在,美国贝尔研究所试制成功,次年便被用做电信装置的电源,1958年又被美国首次应用和于“先锋1号”人造卫星。

宇宙开发极大地促进了太阳电池的开发。

与此同时,地面用太阳电池的研究也在不断开展,特别是1973年的能源危机,又大大加速了地面太阳电池的发展。

许多国家为开发、利用太阳能电池,为阳光发电的研究投入了相当数量的资金。

迄今为止翱翔于太空的成千个飞行器中,大多数都配备了太阳能电池系统。

第一颗人造卫星上天,是光伏技术开发利用的起点,经过近五十年的发展,它已形成一门新的光伏科学与光伏工程。

无论是在宇宙飞行中的应用,还是作为地面发电系统的应用,从开发速度、技术成熟性和应用领域来看,光伏技术都是新能源中的佼佼者。

光伏发电具有许多优点:如:安全可靠、无噪声、无污染、能量随处可得,不受地域限制,无须消耗燃料,无机械转动部件,故障率低,维护简便,可以无人值守,建站周期短,规模大小随意,无须架输电线路,可以方便地与建筑物相结合等,这些优点都是其它发电方式所不及的。

1.1.2 发展趋势预测目前,全球太阳能电池市场竞争激烈,欧洲和日本领先的格局已被打破。

尽管主要的销售市场在欧洲,但太阳能电池的生产重镇已经转移到亚洲。

2010年,在光伏市场带动下,全球光伏电池产量持续增长,达到21GW,比2009年增长了一倍。

在世界光伏市场的强力拉动下,中国太阳能电池制造业通过引进、消化、吸收和再创新,获得了长足的发展。

中国太阳能电池产业的发展大致可分为三个阶段。

第一阶段为1984年以后的研究开发时期;之后迎来了2001年以后的产业形成时期,第二阶段也是尚德等太阳能电池厂商开始创业的时期;2005年至今的第三阶段是中国太阳能电池产业的快速发展时期。

得益于国家对太阳能等新能源产业的政策、资金支持,2010年太阳能电池产业增长迅速,在世界10大太阳能电池生产商中有4家是中国企业。

中国已在太阳能电池生产制造方面取得重要地位,也将成为使用太阳能的大市场。

近年来国家陆续出台了太阳能屋顶计划、金太阳工程等诸多补贴扶持政策,在政策的支持下中国有望像美国一样,启动一个巨大的市场。

作为太阳能电池的材料,iii-v族化合物及cis等系由稀有元素所制备,尽管以它们制成的太阳能电池转换效率很高,但从材料来源看,这类太阳能电池将来不可能占据主导地位。

而另两类电池纳米晶太阳能电池和聚合物修饰电极太阳能电地存在的问题,它们的研究刚刚起步,技术不是很成熟,转换效率还比较低,这两类电池还处于探索阶段,短时间内不可能替代应系太阳能电池。

因此,从转换效率和材料的来源角度讲,今后发展的重点仍是硅太阳能电池特别是多晶硅和非晶硅薄膜电池。

由于多晶硅和非晶硅薄膜电池具有较高的转换效率和相对较低的成本,将最终取代单晶硅电池,成为市场的主导产品。

影响非晶硅电池作为地面电源应用的最主要问题,是效率低、稳定性差。

目前实验室效率已达15%,但生产中电池组件的稳定效率仅为5.5%~7.5%。

引起效率低、稳定性差的主要原因是光诱导衰变,即所谓的S-W效应。

用氢稀释硅烷方法生长的a-Si和a-SiGe薄膜可以抑制光诱导衰变,提高效率。

使用双叠层、三叠层或多叠层结构可以增加光谱响应,提高效率。

但从工业化生产和地面电源应用的要求来看,问题还远未得到令人满意的解决,仍有许多工作要做。

关于非晶硅电池的衰降问题,许多科研人员已进行多年的研究实验,并还在继续进行着,主要内容有:①高质量本征非晶硅材料的研究包括晶化技术,减少光生亚稳态密度,提高稳定性。

②高质量n型和p型非晶硅材料的研究,改善薄膜完整性,提高掺杂效率,增强内建电场,提高电池的稳定性。

③改善非晶硅电池内部界面,降低界面态,减小界面复合,提高输运效率、转换效率和电池的稳定性。

④优质a-Si:Ge合金材料的研究,进一步完善双结、三结、多带隙非晶硅电池,提高效率和电池的稳定性。

提高转换效率和降低成本是太阳能电池制备中考虑的两个主要因素,对于目前的硅系太阳能电池,要想再进一步提高转换效率是比较困难的。

因此,今后研究的重点除继续开发新的电池材料外应集中在如何降低成本上来,现有的高转换效率的太阳能电池是在高质量的硅片上制成的,这是制造硅太阳能电池最费钱的部分。

因此,在如何保证转换效率仍较高的情况下来降低衬底的成本就显得尤为重要。

也是今后太阳能电池发展急需解决的问题。

近来国外曾采用某些技术制得硅条带作为多晶硅薄膜太阳能电池的基片,以达到降低成本的目的,效果还是比较现想的。

第二章电路设计总体方案概述第一节方案一:降压单一功能方案:2.1.1 方案一的设计原理:在日常生活中,太阳能可以说是无限的,因此并不需要有对太阳能的节约限制方案一从该点出发,整体思路为,在日光足够充足的环境下,使用降压功能电路使过高的太阳能输出电压通过电路编程转换为适合使用的范围。

根据降压电路所需的条件,以及锂电池的条件需求,我们设计的原理是,通过降压芯片以及外部电路使得在输入电压足够高的时候,通过降压芯片与外部电路的工作使得输出电压稳定在4.2V。

达到对太阳能的收集并给锂电池充电的目的2.1.2 方案一得器材选择:从性能要求,性能指标和成本指标的3方面考虑,我们选择了功能单一,价格低廉的LM317芯片作为方案一得设计主体。

LM317具有降压编程输出电压的简单功能,其使用范围要求输入电压较高,因此,方案一仅仅适合在日光充足的条件下使用。

第二节方案二:升压后降压方案2.2.1 方案二的设计原理:因为光照是不稳定的,切随时间变化而变化,所以输入电压不一定都能达到我们所需要的,因此,为了增加充电器的工作范围,我们需要为其再增加一个升压电路。

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