Sončna celica, znana tudi kot fotovoltaična celica, je naprava, ki absorbira sončno svetlobo in jo pretvarja v uporabno električno energijo. Sončne celice so sestavljene iz več posameznih sončnih celic (fotovoltaičnih celic). Učinkovitost sončne celice je neposredno odvisna od števila sončnih celic.
Fotovoltaični modul je sestavljen iz sončnih celic, stekla, EVA, zadnje plošče in okvirja. Sodobni sistemi sončne razsvetljave uporabljajo monokristalne ali polikristalne sončne celice. Monokristalne sončne celice so učinkovitejše, saj so izdelane iz enega samega kristala silicija, več silicijevih kristalov pa se nato stopi skupaj, da nastanejo polikristalne celice. Pri izdelavi sončnih celic je vključenih več postopkov.
Proizvodnja sončnih panelov
V sončni celici je v glavnem 5 komponent.
Sončne celice
Za proizvodnjo sončnih celic se uporablja veliko komponent. Silicijeve rezine, ki se pretvorijo v sončne celice, lahko pretvorijo sončno energijo v električno energijo. Vsaka sončna celica ima pozitivno (bor) in negativno (fosfor) nabito silicijevo rezino. Tipična sončna celica je sestavljena iz 60 do 72 sončnih celic.
Steklo
Za zaščito sončnih celic se uporablja kaljeno steklo, ki je običajno debelo od 3 do 4 mm. Sprednje steklo ščiti celice pred ekstremnimi temperaturami in je zasnovano tako, da je odporno na udarce delcev v zraku. Visoko prepustna stekla, ki so znana po nizki vsebnosti železa, pomagajo povečati učinkovitost sončnih panelov in imajo antirefleksni premaz za izboljšanje prenosa svetlobe.
Aluminijast okvir
Za zaščito roba laminata, v katerem so celice, se uporablja ekstrudiran aluminijast okvir. To zagotavlja trdno strukturo za pritrditev sončne celice. Aluminijast okvir je zasnovan tako, da je lahek in odporen na mehanske obremenitve ter grobo podnebje. Okvir je običajno srebrn ali eloksiran črno, vogali pa so pritrjeni s stiskanjem ali z vijaki ali sponkami.
EVA folija
Za oblaganje sončnih celic in njihovo držanje skupaj med proizvodnjo se uporabljajo plasti etilen-vinil acetata (EVA). To je zelo prozorna plast, ki je trpežna in odporna na vlago ter ekstremne podnebne spremembe. Plasti EVA igrajo ključno vlogo pri preprečevanju vdora vlage in umazanije.
Obe strani sončnih celic sta laminirani s plastmi EVA folije, ki zagotavljajo absorpcijo udarcev in ščitijo povezovalne žice ter celice pred nenadnimi udarci in vibracijami.
Razdelilna omarica
Razdelilna omarica se uporablja za varno pritrditev kablov, ki povezujejo plošče. Gre za majhno vremensko odporno ohišje, v katerem so nameščene tudi obvodne diode. Razdelilna omarica se nahaja za ploščo in tukaj so povezane vse celice, zato je pomembno, da to osrednjo točko zaščitimo pred vlago in umazanijo.
Sončne celice običajno zdržijo približno 25 do 30 let, njihova učinkovitost pa se sčasoma zmanjša. Vendar pa ne prenehajo delovati ob koncu tako imenovane življenjske dobe; le počasi se razgrajujejo, proizvodnja energije pa se zmanjša za količino, ki jo proizvajalci ocenjujejo kot znatno. Eden glavnih razlogov, zakaj imajo sončne celice tako dolgo življenjsko dobo, je ta, da nimajo gibljivih delov. Dokler jih zunanji dejavniki fizično ne poškodujejo, lahko delujejo desetletja. Stopnja razgradnje sončnih celic je odvisna tudi od znamke celice in ko se tehnologija sončnih celic z leti izboljšuje, se stopnje razgradnje izboljšujejo.
Statistično gledano je življenjska doba sončne celice merilo odstotka proizvedene energije v preteklih letih glede na nazivno moč sončne celice. Proizvajalci sončnih celic izračunajo približno 0,8-odstotno izgubo učinkovitosti na leto. Pričakuje se, da bodo sončne celice za učinkovito delovanje proizvedle vsaj 80 % nazivne moči. Na primer, da bi sončna celica z močjo 100 W delovala učinkovito, mora proizvesti vsaj 80 W. Da bi vedeli, kako se bo vaša sončna celica obnesla po določenem številu let, moramo poznati stopnjo degradacije sončne celice. V povprečju je stopnja degradacije 1 % na leto.
Čas povračila energije (EPBT) je čas, ki ga sončna celica potrebuje za proizvodnjo dovolj energije za povračilo energije, porabljene za njeno izdelavo, življenjska doba sončne celice pa je običajno daljša od njenega EPBT. Dobro vzdrževana sončna celica lahko privede do nižje stopnje degradacije in boljše učinkovitosti celice. Degradacijo sončnih celic lahko povzročijo toplotne obremenitve in mehanski vplivi, ki vplivajo na komponente sončnih celic. Redno preverjanje celic lahko razkrije težave, kot so izpostavljene žice in druga problematična področja, s čimer se zagotovi daljša življenjska doba sončnih celic. Čiščenje celic pred umazanijo, prahom, pronicanjem vode in snegom lahko poveča učinkovitost sončnih celic. Blokiranje sončne svetlobe in praske ali druge poškodbe na celici lahko vplivajo na delovanje celic. Stopnja degradacije je v zmernih podnebnih razmerah relativno zelo nizka.
Izvedbasončna ulična svetilkav veliki meri je odvisno od učinkovitosti sončne celice, ki jo uporablja. Ker vedno več posameznikov in podjetij vlaga v sončno energijo, je povsem naravno pričakovati, da bo najpomembnejša in najdražja komponenta sončne ulične svetilke trpežna in vredna svojega denarja. Najpogosteje uporabljene sončne celice so monokristalne in polikristalne, ki imajo skoraj podobno življenjsko dobo. Kljub temu je stopnja degradacije polikristalnih sončnih celic nekoliko višja kot pri monokristalnih. Če celice niso poškodovane in če proizvajajo dovolj električne energije za vaše potrebe, jih ni treba zamenjati niti po preteku garancijskega roka.
Kot je prikazano na sliki, je Zenith Lighting profesionalni proizvajalec vseh vrst solarnih luči in drugih sorodnih izdelkov. Če imate kakršno koli vprašanje ali projekt, nas prosimo kontaktirajte. kontaktirajte nas.
Čas objave: 22. maj 2023






