太阳电池的主栅是不确定数目的,这都是随时代而变换的,以前是两主栅,后面有三主栅,还有五主栅,其实也有研究过无主栅的,主栅的主要作用与细栅类似,都是收集载流子,吉林单晶太阳能电池片进口,但是呢,主栅的数量及宽度是要追求一个比较好化的,既要满足足够多和粗来讲全部的有效载流子收集起来,又要尽可能的少和细来尽量减少对太阳光的阻挡作用。因此需要在这之间找一个平衡。因为背面不涉及到采光问题(普通电池),所以一般设计成全铝背场,但是也得要载流子导出来啊,所以会有背银的存在,全铝背场和背银都是背电极。主栅和背面的背银都是为了焊接用的,你看到的封装好的电池,前面的主栅上是焊了一条焊带的,吉林单晶太阳能电池片进口,背面也是,背银的作用就是为焊带焊接导出载流子而用的,需要注意的是细栅和主栅是丝网印刷印上去的,而你看到封装好的电池的主栅上覆盖了一层焊带,这是焊上去的。至于你说的正极负极,吉林单晶太阳能电池片进口,这跟栅线的数目没有关系,这主要与电池片的类型有关,P型电池片的正极是背电极,前电极(主栅细栅)就是负极。
组件的电阻有并联电阻和串联电阻之分:
串联电阻影响太阳电池的正向伏安特性,使得正向偏压较低时电流大于理想值,正向偏压增大时伏安特性偏离**关系;并联电阻产生的漏电流影响反向特性和正向小偏压特性,使正向偏压较低时电流大于理想值,使反向电流不能饱和,在反向偏压较大时电流电压偏离**关系。另一方面,并联电阻Rsh影响太阳电池开路电压,Rsh减小会使开路电压降低,但对短路电流基本没有影响;串联电阻Rs影响短路电流,Rs增大会使短路电流降低,而对开路电压没有影响;Rsh的减小和Rsh的增大都会使太阳电池的填充因子和光电转换效率降低。
因为丝网印刷的原因。
太阳电池经过制绒、扩散及PECVD等工序后,已经制成PN结,可以在光照下产生电流,为了将产生的电流导出,需要在电池表面上制作正、负两个电极。制造电极的方法很多,而丝网印刷是目前制作太阳电池电极**普遍的一种生产工艺。
对于太阳能电池来说,为了获得尽可能高的光电转化效率,对电池的结构必须进行详细设计。金属栅线负责把电池体内的光生电流引到电池外部。太阳电池栅线的比较好设计是以电池总功率损耗**小为依据的。
栅线结构设计得好,将使电池的串联电阻**小,从而使功率损耗**小、输出功率比较大,这对大面积功率输出的单体太阳能电池尤为重要。
工艺上细栅线宽度的减小可以使所需的比较好细栅线间距减小,可以很大程度上减少顶层横向电流总相对功率损耗和细栅线遮光相对功率损耗,从而减少电极引起的总的功率损耗。为了提高方阻的同时,降低由于电极引起的功率损耗,就需要增加细栅线条数、减小细栅线宽度。
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