I en PV-modul fungerar en solcell som ett viktigt halvledarelement som ansvarar för att snabbt omvandla ljus till elektrisk energi , vilket producerar likström, spänning och ström.

Silikonsolceller byggs genom att koppla samman kiselatomer för att bilda ett kristallgitter, vilket ger ett välstrukturerat ramverk som förbättrar effektiviteten av att omvandla ljus till elektricitet.

Solceller, även kända som fotovoltaiska celler, är främst designade för att omvandla ljus till elektricitet. Även om de vanligtvis inte används för att upptäcka annan elektromagnetisk strålning eller mäta ljusintensitet, är deras primära funktion att generera elektrisk energi från solljus.

Solceller grupperas vanligtvis tillsammans för att skapa solmoduler, och dessa moduler kombineras vidare för att bilda större enheter som solpaneler och solpaneler , vilket möjliggör generering av betydande elektrisk energi från solljus.

Typer av solceller

Det finns tre olika typer av solceller, som var och en har unika egenskaper.

1. 1:a generationens solceller

Ungefär 90 procent av världens solceller tillverkas med hjälp av kristallina kiselskivor (c-Si). Dessa skivor erhålls genom att skiva stora tackor som odlats i noggrant rena laboratorier , och hela processen tar upp till en månad att slutföra. Tackorna kan vara i form av enkristaller , så kallade monokristallina eller mono-Si, eller de kan bestå av flera kristaller, så kallade polykristallina, multi-Si eller poly c-Si.

2. 2:a generationens solceller

Klassiska solceller är relativt tunna skivor, vanligtvis bara en bråkdel av en millimeter djupa (cirka 200 mikrometer eller 200 µm). Andra generationens celler, även kända som tunnfilmssolceller eller tunnfilmssolceller, är dock otroligt tunna, ungefär 100 gånger tunnare igen, med ett djup på flera mikrometer eller miljondels meter.

Även om vissa av dessa celler fortfarande är gjorda av kisel, använder de en annan form som kallas amorft kisel (a-Si) , där atomerna är slumpmässigt arrangerade istället för att ha en regelbunden kristallin struktur. Dessutom används andra material som kadmium-tellurid och kopparindium-galliumdiselenid för att tillverka andra generationens solceller.

3. 3:e generationens solceller

De senaste solcellsteknikerna kombinerar de fördelaktiga egenskaperna hos både första och andra generationens celler. I likhet med första generationens celler uppvisar de relativt hög effektivitet, som når 30 procent eller mer. Men liksom andra generationens celler är det mer sannolikt att de tillverkas med andra material än konventionellt kisel. Dessa material inkluderar amorft kisel, organiska polymerer, perovskitkristaller och har flera övergångar.

Måste läsas: Solcell vs solpanel – Utforska viktiga skillnader

Dela.
mm

Olivia är engagerad i grön energi och arbetar för att säkerställa vår planets långsiktiga beboelighet. Hon deltar i miljövården genom att återvinna och undvika engångsplast.

Lämna ett svar