PV-moduulissa aurinkokenno toimii tärkeänä puolijohdeelementtinä, joka on vastuussa valon nopeasta muuntamisesta sähköenergiaksi, joka tuottaa tasavirtajännitettä ja -virtaa.

Piiaurinkokennot rakennetaan yhdistämällä piiatomit kidehilan muodostamiseksi, mikä tarjoaa hyvin jäsennellyn rungon, joka tehostaa valon muuntamista sähköksi.

Aurinkokennot, jotka tunnetaan myös nimellä aurinkokenno, on ensisijaisesti suunniteltu muuntamaan valo sähköksi. Vaikka niitä ei tyypillisesti käytetä muun sähkömagneettisen säteilyn havaitsemiseen tai valon voimakkuuden mittaamiseen, niiden ensisijainen tehtävä on tuottaa sähköenergiaa auringonvalosta.

Aurinkokennot ryhmitellään yleensä yhteen aurinkomoduuleiden luomiseksi, ja nämä moduulit yhdistetään edelleen muodostavat suurempia yksiköitä, kuten aurinkopaneeleja ja aurinkopaneeleja, jotka mahdollistavat merkittävän sähköenergian tuottamisen auringonvalosta.

Aurinkokennojen tyypit

Aurinkokennoja on kolme eri tyyppiä, joista jokaisella on ainutlaatuisia ominaisuuksia.

1. Ensimmäisen sukupolven aurinkokennot

Noin 90 prosenttia maailman aurinkokennoista valmistetaan käyttämällä kiteisiä piikiekkoja (c-Si). Nämä kiekot ovat saatu viipaloimalla suuria harkkoja, jotka on kasvatettu huolellisesti puhtaissa laboratorioissa, ja koko prosessi kestää jopa kuukauden. Harkot voivat olla sisällä yksittäisten kiteiden muodossa, joka tunnetaan monokiteisenä tai mono-Si:nä, tai ne voivat koostua useista kiteistä, joista käytetään nimitystä monikiteinen, multi-Si tai poly c-Si.

2. Toisen sukupolven aurinkokennot

Klassiset aurinkokennot ovat suhteellisen ohuita kiekkoja, joiden syvyys on yleensä millimetrin murto-osa (noin 200 mikrometriä tai 200 μm). Kuitenkin toisen sukupolven solut, jotka tunnetaan myös ohutkalvo-aurinkokennoina tai ohutkalvo-aurinkosähköinä, ovat uskomattoman ohuita, taas noin 100 kertaa ohuempia, ja niiden syvyys on useita mikrometrejä tai metrin miljoonasosia.

Vaikka jotkut näistä soluista on edelleen valmistettu piistä, ne käyttävät eri muotoa nimeltä amorfinen pii (a-Si), jossa atomit on järjestetty satunnaisesti säännöllisen kiderakenteen sijaan. Lisäksi toisen sukupolven aurinkokennojen valmistukseen käytetään myös muita materiaaleja, kuten kadmiumtelluridia ja kupari-indiumgalliumdiselenidia.

3. 3. sukupolven aurinkokennot

Uusimmat aurinkokennoteknologiat yhdistää sekä ensimmäisen että toisen sukupolven solujen edulliset ominaisuudet. Ensimmäisen sukupolven kennojen tapaan niillä on suhteellisen korkea hyötysuhde, jopa 30 prosenttia tai enemmän. Kuitenkin, kuten toisen sukupolven kennot, ne valmistetaan todennäköisemmin muista materiaaleista kuin tavanomaisesta piistä. Näitä materiaaleja ovat amorfinen pii, orgaaniset polymeerit, perovskiittikiteitä, ja siinä on useita risteyksiä.

Täytyy lukea: Aurinkokenno vs aurinkopaneeli – Tutustu tärkeimpiin eroihin

Jaa.
mm

Olivia on sitoutunut vihreään energiaan ja auttaa varmistamaan planeettamme pitkän aikavälin asumisen. Hän osallistuu ympäristönsuojeluun kierrättämällä ja välttämällä kertakäyttömuovia.

Jätä vastaus