Types de panneaux solaires
auteur: Pro
2022-11-18
Panneau solaire en silicium monocristallin
L'efficacité de conversion photoélectrique du panneau solaire en silicium monocristallin est d'environ 18%, et la plus élevée est de 24%, ce qui est la plus élevée parmi tous les types de panneaux solaires.Mais le coût de fabrication est si élevé qu'il ne peut pas être largement utilisé. Parce que le silicium monocristallin est généralement encapsulé avec du verre trempé et de la résine étanche, il est durable et a une durée de vie allant jusqu'à 25 ans.
Panneau solaire en silicium polycristallin
Le processus de fabrication du panneau solaire en silicium polycristallin est similaire à celui du panneau solaire en silicium monocristallin, mais l'efficacité de conversion photoélectrique du panneau solaire en silicium polycristallin est beaucoup plus faible et son efficacité de conversion photoélectrique est d'environ 16 %. En termes de coût de production, il est moins cher qu'un panneau solaire en silicium monocristallin. Les matériaux sont faciles à fabriquer, économisent de l'énergie et le coût de production total est faible. Par conséquent, il a été fortement développé. De plus, la durée de vie du panneau solaire en silicium polycristallin est plus courte que celle du panneau solaire en silicium monocristallin.
Panneau solaire en silicium amorphe
Le panneau solaire en silicium amorphe est un nouveau panneau solaire à couches minces apparu en 1976. Il est complètement différent de la méthode de fabrication des panneaux solaires en silicium monocristallin et en silicium polycristallin. Le processus est grandement simplifié, la consommation de matériaux en silicium est faible et la consommation d'énergie est plus faible. Son principal avantage est qu'il peut générer de l'électricité dans des conditions de faible luminosité. Cependant, le principal problème du panneau solaire en silicium amorphe est que l'efficacité de conversion photoélectrique est faible, soit environ 10% du niveau avancé international, et n'est pas assez stable. Avec l'allongement du temps, l'efficacité de conversion diminue.
Connaissances supplémentaires :
La mesure des panneaux solaires est effectuée dans des conditions standard (STC), qui sont définies comme suit : qualité atmosphérique AM1.5, intensité d'éclairage 1000W/m2 et température 25℃.
Dans cette condition, la puissance maximale délivrée par le panneau solaire est appelée la puissance de crête. Les principaux facteurs affectant les performances de sortie des panneaux solaires sont les suivants :
1) Impédance de charge 2) Intensité du soleil 3) Température 4) Ombre
L'efficacité de conversion photoélectrique du panneau solaire en silicium monocristallin est d'environ 18%, et la plus élevée est de 24%, ce qui est la plus élevée parmi tous les types de panneaux solaires.Mais le coût de fabrication est si élevé qu'il ne peut pas être largement utilisé. Parce que le silicium monocristallin est généralement encapsulé avec du verre trempé et de la résine étanche, il est durable et a une durée de vie allant jusqu'à 25 ans.
Panneau solaire en silicium polycristallin
Le processus de fabrication du panneau solaire en silicium polycristallin est similaire à celui du panneau solaire en silicium monocristallin, mais l'efficacité de conversion photoélectrique du panneau solaire en silicium polycristallin est beaucoup plus faible et son efficacité de conversion photoélectrique est d'environ 16 %. En termes de coût de production, il est moins cher qu'un panneau solaire en silicium monocristallin. Les matériaux sont faciles à fabriquer, économisent de l'énergie et le coût de production total est faible. Par conséquent, il a été fortement développé. De plus, la durée de vie du panneau solaire en silicium polycristallin est plus courte que celle du panneau solaire en silicium monocristallin.
Panneau solaire en silicium amorphe
Le panneau solaire en silicium amorphe est un nouveau panneau solaire à couches minces apparu en 1976. Il est complètement différent de la méthode de fabrication des panneaux solaires en silicium monocristallin et en silicium polycristallin. Le processus est grandement simplifié, la consommation de matériaux en silicium est faible et la consommation d'énergie est plus faible. Son principal avantage est qu'il peut générer de l'électricité dans des conditions de faible luminosité. Cependant, le principal problème du panneau solaire en silicium amorphe est que l'efficacité de conversion photoélectrique est faible, soit environ 10% du niveau avancé international, et n'est pas assez stable. Avec l'allongement du temps, l'efficacité de conversion diminue.
Connaissances supplémentaires :
La mesure des panneaux solaires est effectuée dans des conditions standard (STC), qui sont définies comme suit : qualité atmosphérique AM1.5, intensité d'éclairage 1000W/m2 et température 25℃.
Dans cette condition, la puissance maximale délivrée par le panneau solaire est appelée la puissance de crête. Les principaux facteurs affectant les performances de sortie des panneaux solaires sont les suivants :
1) Impédance de charge 2) Intensité du soleil 3) Température 4) Ombre
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