2024-07-25
Слънчеви фотоволтаични клеткимогат да бъдат класифицирани според различни стандарти:
Класификация на материала:
Силиконови слънчеви клетки: Изработени основно от p-тип и n-тип силиций, това са най-широко използваните слънчеви клетки.
Слънчеви клетки с меден индиев селенид (CIS): Използвайте меден индиев селенид, известен с по-висока ефективност и по-дълъг живот.
Слънчеви клетки от медно-индиев галиев селенид (CIGS): Изработени от медно-индиево-галиев селенид, предлагащи по-висока ефективност от CIS, но при по-високи производствени разходи.
Класификация на производствения процес:
Монокристални силициеви слънчеви клетки: По-висока ефективност, но по-високи производствени разходи.
Поликристални силициеви слънчеви клетки: По-ниска ефективност, но по-ниски производствени разходи.
Сенсибилизирани с багрило слънчеви клетки: Използвайте полупроводникови материали, чувствителни с багрило, предлагащи ниски производствени разходи, но по-ниска ефективност.
Класификация на клетъчната структура:
Тънкослойни слънчеви клетки с разделяне на положителен/отрицателен заряд: Използвайте филмова технология за разделяне на положителен/отрицателен заряд, известна с по-висока ефективност и по-дълъг живот.
Органични слънчеви клетки: Изработени от органични полупроводникови материали, с ниски производствени разходи и прости производствени процеси, но по-ниска ефективност.
Размер и монокристална/поликристална класификация (често срещана в Китай):
Монокристален 125125, Монокристален 156156, Поликристален 156156, Монокристален 150150, Монокристален 103103, Поликристален 125125 и др.
Класификация на състоянието на кристализация на силиций:
Монокристални силициеви слънчеви клетки: Най-висока ефективност на фотоелектрическо преобразуване, до около 15% до 24%, но по-високи производствени разходи.
Поликристални силициеви слънчеви клетки: Ефективност на фотоелектричното преобразуване около 12%, с относително по-ниски производствени разходи.
Аморфни силициеви слънчеви клетки: въведени през 1976 г., тези тънкослойни слънчеви клетки имат по-ниска ефективност и стабилност на фотоелектричното преобразуване, но могат да генерират електричество при условия на слаба светлина.