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单晶与多晶的对比:
6、看衰减度实测数据显示: 单晶和多晶各有千秋,无法单从单晶、多晶角度辨别衰减快慢。 相对来说产品(密封度、有无杂志、是否隐裂),对衰减度影响。
7、看发电量,影响发电量不是单晶和多晶,而是封装、工艺、材质和应用环境。
8、看-,目前来说多晶-略高于单晶,仅仅是目前而已,过几年发生逆转也有可能。
9、看未来,单晶和多晶,谁的综合成本-,--,谁就会占份额。
对于用户来说,选择单晶还是多晶不重要,选择综合收益!产品的是决定电站收益的因素。你的产品-,你赚的就多。 无论是单晶还是多晶,都是同样的道理。
技术参数
◆ 输入范围:dc 0~20a
◆ 反应时间:1s
◆ 测量精度光伏电池测量0.5级、外部模拟量0.2级
◆ 温度系数200ppm
附加功能
◆ rs485通讯rs485/modbus-rtu协议,4800/9600/19200/38400bps
◆ 继电器输出2组转换8a/ac250v(8a/dc 30v)
◆ 开关量输入3组外部状态输入(光耦或干接点方式)
◆ 模拟量输入pt100、dc 0(4)~20ma、dc 0~10v
太阳能电池只有一部分是 n 型。另一部分硅掺杂的是硼,硼的外电子层只有三个而不是四个电子,这样可得到 p 型硅。 p 型硅中-电子(“ p ”表示正电),但是有自由空穴。空穴实际是电子离开造成的,因此它们带有相反(正)的电荷。它们像电子一样四处移动。强制市场与自愿市场的有机结合使得美国在可再生能源绿证交易中取得了一定的成功。
在将 n 型硅与 p 型硅放到一起时,有趣的情形发生了。切记,抵债二手组件回收,每块光伏电池至少有一个电场。没有电场,电池就无法工作,而此电场是在 n 型硅和 p 型硅接触的时候形成的。突然, n 侧的自由电子(它们一直在寻找空穴来安身)看到了 p 侧的所有空穴,然后便-地奔向空穴,将空穴填满。公司占地35000多平方米,建筑面积8100平方米,固定资产2亿元,公司现有员工450人,各类-32名。
以前,从电的角度来看,我们所用的硅都是中性的。多余的电子被磷中多余的质子所中和。缺失电子(空穴)由硼中缺失质子所中和。当空穴和电子在 n 型硅和 p 型硅的交界处混合时,中性就被破坏了。所有自由电子会填充所有空穴吗?目前应用为广泛的分布式光伏发电系统,是建在城市建筑物屋顶的光伏发电项目。不会。如果是这样,那么整个准备工作就没有什么意义了。不过,在交界处,它们确实会混合形成一道屏障,使得 n 侧的电子越来越难以抵达 p 侧。终会达到平衡状态,这样我们就有了一个将两侧分开的电场。
这个电场相当于一个 二极管 ,允许(甚至推动)电子从 p 侧流向 n 侧,而不是相反。它就像一座山 —— 电子可以轻松地滑下山头(到达 n 侧),却不能向上-(到达 p 侧)。
这样,我们就得到了一个作用相当于二极管的电场,其中的电子只能向一个方向运动。让我们来看一下在太阳光照射电池时会发生什么。
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