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光伏發(fā)電規(guī)模的擴(kuò)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(jìn)步。太陽(yáng)能電池的發(fā)展可以追溯到1839年,法國(guó)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(guó)的Fritts使用硒制備了一個(gè)太陽(yáng)能電池;之后又經(jīng)過(guò)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,1930年,Schottky提出Cu2O勢(shì)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(yáng)能電池”,使太陽(yáng)能變成電能;隨后,美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室的Pearson于1954年發(fā)明電池效率為6%的單晶硅太陽(yáng)能電池,開(kāi)啟了p-n結(jié)太陽(yáng)能電池的新時(shí)代,時(shí)至今日,p-n結(jié)太陽(yáng)能電池仍然占據(jù)著光伏領(lǐng)域的地位。






如果方陣是前后放置時(shí),太陽(yáng)能電池板出售,后面的方陣與前面的方陣之間距離接近后,前邊方陣的陰影會(huì)對(duì)后邊方陣的發(fā)電量產(chǎn)生影響。有一個(gè)高為L(zhǎng)1的竹竿,太陽(yáng)能電池板,其南北方向的陰影長(zhǎng)度為L(zhǎng)2,太陽(yáng)高度(仰角)為A,太陽(yáng)能電池板制作,在方位角為B時(shí),假設(shè)陰影的倍率為R,則: R = L2/L1 = ctgA×cosB 此式應(yīng)按冬至那-天進(jìn)行計(jì)算,因?yàn)椋?天的陰影最長(zhǎng)。例如方陣的上邊緣的高度為h1,下邊緣的高度為h2,則:方陣之間的距離a = (h1-h2)×R。當(dāng)緯度較高時(shí),方陣之間的距離加大,相應(yīng)地設(shè)置場(chǎng)所的面積也會(huì)增加。

一般情況下,我們?cè)谟?jì)算發(fā)電量時(shí),是在方陣面完全沒(méi)有陰影的前提下得到的。因此,如果太陽(yáng)電池不能被日光直接照到時(shí),那么只有散射光用來(lái)發(fā)電,此時(shí)的發(fā)電量比無(wú)陰影的要減少約10%~20%。針對(duì)這種情況,我們要對(duì)理論計(jì)算值進(jìn)行校正。通常,在方陣周圍有建筑物及山峰等物體時(shí),太陽(yáng)出來(lái)后,太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)廠家,建筑物及山的周圍會(huì)存在陰影,因此在選擇敷設(shè)方陣的地方時(shí)應(yīng)盡量避開(kāi)陰影。如果實(shí)在無(wú)法躲開(kāi),也應(yīng)從太陽(yáng)電池的接線方法上進(jìn)行解決,使陰影對(duì)發(fā)電量的影響降低到低程度。


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