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一般情況下,我們在計算發(fā)電量時,是在方陣面完全沒有陰影的前提下得到的。因此,如果太陽電池不能被日光直接照到時,那么只有散射光用來發(fā)電,太陽能電池板制造廠商,此時的發(fā)電量比無陰影的要減少約10%~20%。針對這種情況,我們要對理論計算值進行校正。通常,在方陣周圍有建筑物及山峰等物體時,太陽出來后,太陽能電池板單價,建筑物及山的周圍會存在陰影,因此在選擇敷設(shè)方陣的地方時應(yīng)盡量避開陰影。如果實在無法躲開,也應(yīng)從太陽電池的接線方法上進行解決,使陰影對發(fā)電量的影響降低到低程度。






太陽能是一種清潔的能源,它的應(yīng)用正在范圍內(nèi)快速地增長。利用太陽光發(fā)電就是一種使用太陽能的方式,可是目前建一個太陽能發(fā)電系統(tǒng)的成本還是較高的,太陽能電池板,從我國現(xiàn)階段的太陽能發(fā)電成本來看,其花費在太陽電池組件的費用大約為60~70%,因此,為了更加充分有效地利用太陽能,如何選取太陽電池方陣的方位角與傾斜角是一個十分重要的問題。太陽電池方陣的方位角是方陣的垂直面與正南方向的夾角(向東偏設(shè)定為負(fù)角度,向西偏設(shè)定為正角度)。一般情況下,方陣朝向正南(即方陣垂直面與正南的夾角為0°)時,太陽電池發(fā)電量是大的。在偏離正南(北半球)30°度時,方陣的發(fā)電量將減少約10%~15%;在偏離正南(北半球)60°時,方陣的發(fā)電量將減少約20%~30%。

光伏發(fā)電規(guī)模的擴大和持續(xù)發(fā)展有賴于光伏材料的不斷革新和技術(shù)的不斷進步。太陽能電池的發(fā)展可以追溯到1839年,法國的Becquerel最早發(fā)現(xiàn)了液體電解液中的光電效應(yīng);然而直到1883年才由美國的Fritts使用硒制備了一個太陽能電池;之后又經(jīng)過半個世紀(jì)的發(fā)展,1930年,Schottky提出Cu2O勢壘的“光伏效應(yīng)”理論;同年,Longer提出可以利用“光伏效應(yīng)”制造“太陽能電池”,使太陽能變成電能;隨后,美國貝爾實驗室的Pearson于1954年發(fā)明電池效率為6%的單晶硅太陽能電池,開啟了p-n結(jié)太陽能電池的新時代,時至今日,p-n結(jié)太陽能電池仍然占據(jù)著光伏領(lǐng)域的地位。


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