Daily Archive: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c/


مقدمه:
امروزه سلولهای خورشیدی سیلیکونی، از پرکاربردترین قطعات حالت جامد هستند.
سیلیکون نیمهرسانایی با گاف نواری
۱/۷-۱/۱ (مناسب برای جذب نور خورشید) میباشد.
جفتهای الکترون- حفره در اثر تابش نور خورشید در نیمهرسانا تولید میشوند.
این حاملهای بار متحرک میتوانند جریان الکتریکی تولید کنند.
تولید ولتاژ الکتریکی به یک گاف انرژی بین ترازهای انرژی الکترونی نیاز دارد.
اما چگونه میتوان با استفاده از گاف انرژی، ولتاژ تولید کرد؟
برای این منظور، به یک پیوند p-n نیاز است.
ساختار سلولهای سیلیکونی، از یک فیلم نازک نوع n (ضخامتی در حدود یک یا چند میکرومتر) بر روی یک فیلم نوع p که ضخامت بیشتری دارد، تشکیل میشود.
جفتهای الکترون- حفره تولید شده بوسیله نور خورشید در فصل مشترک این دو ناحیه پخش میشوند، جایی که میدان الکتریکی داخلی موجب جدایی بار میشود.
در سلولهای خورشیدی پیوند n-p بحث درباره تولید و بازترکیب حاملها، که بسته به ولتاژ اعمال شده بر روی پیوند در گاف ممنوعه انرژی نیمهرسانا رخ میدهد، ضروری به نظر میرسد.
کشف اثر فوتوولتایی به سال ۱۸۳۹ برمیگردد، اما توسعه و کاربردی شدن آن به کندی صورت گرفته است.
با پیشرفت مکانیک کوانتومی در اوایل قرن بیستم، توضیح پدیدههای مربوط به تبدیل نور به الکتریسیته، میسر گردید و اهمیت مواد نیمهرسانای تک بلور کشف و رفتار پیوند n-p توضیح داده شد.
در سال ۱۹۵۴ چاپین (Chapin) و همکارانش در آزمایشگاه بل (Bell Labs) یک سلول خورشیدی سیلیکونی(با بازده %۶) اختراع کردند.
در اواخر دهه ۱۹۵۰، سلولهای خورشیدی برای تأمین نیروی الکتریکی سیستمهای ماهوارهای استفاده شدند، زیرا این قطعات برای یک دوره طولانی نیاز به حفاظت و نگهداری نداشتند و بدون افت زیاد در بازده تبدیل، بسیار مفید بودند.
در دهه ۱۹۷۰ دانشمندان دریافتند که استفاده از اثر فوتوولتایی، میتواند پیشنهاد مناسبی در جهت تولید انرژی از منابع غیر فسیلی باشد.
در قرن گذشته اقتصاد بر روی منابع مختلف انرژی از قبیل انرژی هستهای، آب، باد، نفت و گاز تمرکز داشت.
تولید انرژی الکتریکی با استفاده از زغال سنگ، گاز و نفت مقادیر زیادی آلودگی (دیاکسیدکربن) منتشر میکند و از این رو مخاطرات سلامتی مطرح میشود.
انرژی هستهای بسیار گران و درگیر مسئله پرتودهی و پسماندهای خطرناک است.
همه این منابع تولید انرژی الکتریکی درگیر مسائل نگهداری، حمل و نقل و تحویل روزانه با وجود شرایط آب و هوایی نامساعد هستند.
از سوی دیگر، انرژی خورشیدی، منبعی بدون آلودگی، بینیاز به دستگاههای کمکی برای حمل و نقل را فراهم میکند.
با وجود این فوائد، سلولهای خورشیدی تنها % ۰٫۰۴ از الکتریسیته شبکه جهانی را تولید میکنند، که دلیل آن هزینه بالای تولیداین سلولها است.
انواع سلولهای خورشیدی:
سلولهای خورشیدی را میتوان به دو دسته مجزا تقسیم کرد:
سلولهای خورشیدی متداول، مانند پیوندگاههای p-n سیلیکونی و سلولهای خورشیدی اکسیتونی(XSCها یا Excitonic Solar Cells).
بیشتر سلولهای خورشیدی بر پایه مواد آلی، شامل سلولهای خورشیدی رنگدانهای ( DSSC یا Dye-sensitized solar cells) و سلولهای ترکیبی غیرآلی-پلیمری (Polymer-Inorganic Hybrid Cells)، در دسته XSC ها، قرار میگیرند.
چندرسانه ای ۱ : سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه(DSSC)
در این سلولها، برانگیختگی الکترونی در اثر جذب نور، جفت الکترون-حفره مقید، که اکسیتون نامیده میشوند، تولید میکند.
چندرسانه ای ۲ : اساس کار سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه(DSSC)
اکسیتونها اگرچه به طور مستقیم در فصل مشترکهای ناهمگن تولید نمیشوند، باید در این فصل مشترکها پراکنده شوند، تا تولید فوتونیِ (Photogeneration) حاملهای بار صورت گیرد.
این یک ویژگی متمایز کننده XSCها است، که حاملهای بار بلافاصله پس از تولید، در یک فصل مشترک دوگانه تفکیک میشوند.
در مقابل در سلولهای معمولی، تولید فوتونی جفت الکترون- حفره آزاد، در نیمه رسانای حجیم رخ میدهد و جدایی بار، که بر اساس ورود آنها به پیوندگاه صورت میگیرد، فرآیندی است که پس از آن انجام میشود.
این تمایز به ظاهر کوچک منجر به تفاوتهای اساسی در رفتار فوتوولتایی میشود.
سلولهای خورشیدی متداول:
این سلولها، از پیوندگاههای صفحهای سیلیکونی (نیمهرساناهای نوع n و p) ساخته میشوند، که پتانسیل الکترواستاتیک در فصل مشترک، نیروی محرکه برای جدایی بارها را فراهم میکند.
هنگامی که فوتونهای نور به اتمهای نیمهرسانا، برخورد میکنند، الکترونها از جای خود بیرون رانده میشوند.
جدا شدن الکترونها، اتمهایی با بار مثبت باقی میگذارد.
این اتمها الکترونهای آزاد در سیلیکون را جذب میکنند.
اگر یک پیوند n-p در سیلیکون تشکیل شود، این حرکت تصادفی میتواند به یک جریان از الکترونها تبدیل شود.
الکترونهای جدا شده بوسیله فوتونها در نزدیکی پیوند n-p به سمت ناحیه p پیوندگاه جذب میشوند، که نتیجه آن، بوجود آمدن یک جریان در حضور نور است.
مقدار جریان (بر حسب آمپر) مستقیماً متناسب با شدت نور است.
پتانسیل جریان بر حسب ولت به شدت نور وابسته نیست.
اگر بوسیله هر فوتون که با سلول خورشیدی برخورد میکرد، یک الکترون جدا میشد، سلول %۱۰۰ نوری را که به آن میرسید، به الکتریسیته تبدیل میکرد.
درحالیکه بازده سلولهای خورشیدی واقعی %۵ تا %۲۰ است.
پیوندگاه p-n ، خواص الکتریکی:
نقش مهم پیوند n-p، تفکیک بار (الکترونها و حفرهها) تولید شده بوسیله نور است.
در شکل(۱) نوار انرژی نیمهرساناهای نوع n و p نشان داده شده است.
هنگامی که یک پیوند n-p تشکیل میشود، گرادیانهای بزرگ تراکم حامل موجب پخش حاملها میگردد.
به این صورت که حفرهها از نیمه رسانای نوع p به نیمه رسانای n و الکترونها از نیمه رسانای نوع n به نیمه رسانای نوع p پخش میشوند.
به دلیل وجود اتمهای ناخالص یونیزه شده، هنگامیکه الکترونها و حفرهها در عرض پیوند پخش میشوند، یک لایه بدون حاملهای بار متحرک، تشکیل میشود(شکل(a)2).
این ناحیه را، ناحیه سدی (تهی depletion Region) مینامند.
ناحیه سدی، بوسیله یونهای دهنده و پذیرنده یونیزه شده، باردار میشود.
این بار فضایی، یک میدان الکتریکی بوجود میآورد که با پخش بار در عرض پیوند، مخالفت میکند.
هنگامی که جریان سوق ناشی از میدان الکتریکی با جریان پخش ناشی از گرادیان تراکم حامل، برابر میشود، تعادل گرمایی برقرار شده و در این هنگام، سطوح فرمی نیمهرساناهای نوع n و نوع p ، مساوی میشوند (شکل(b)2).
اختلاف پتانسیل الکترواستاتیک بین نیمهرساناهای نوع n و نوع p در تعادل گرمایی، پتانسیل درونی (built-in potential)
، نامیده میشود و مساوی با اختلاف تابع کار سمت p و سمت n است [۸-۶]:
Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/
بوسیله این جدول براحتی میتوانید بدون انجام هر گونه محاسبه و صرف وقت کابل مورد نیاز را تعیین نمایید ضمنا جهت آموزش کار با این جدول یک مثال هم در جدول مشخص شده است .
شرایط دمای فرض شده در این جدول برای شرایط نرمال آب و هوایی است ( ۲۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد) که در محاسبات اولیه به مهندس طراح کمک میکند در زمانی کوتاه برآوردی با دقت بالا از اقلام مورد نیاز مصرفی پروژه داشته باشد.
Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84/