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2011年太阳能电池形势严峻

美国调查公司Solarbuzz表示,“2011年将是太阳能电池面临严峻形势的一年。不能再对迄今扮演火车头角色的欧洲抱有什么期望”(该公司总经理CraigStevens)。目前已开始出现这种预兆。据Solarbuzz介绍,2011年第一季度德国的太阳能电池需求减少到了上年同期的一半以下。太阳能电池模块的价格从2011年初开始逐步下滑,库存也一直保持在较高的水平。

预计到2011年第二季度这种状况会暂时得到缓解。其原因是,5个主要欧洲国家计划2011年中期之前削减太阳能电池导入促进政策“Feed-inTariff”的补助金。受此影响,预计将以德国及意大利等国家为中心出现紧急需求。其他欧洲各国市场、美国、加拿大、中国及印度的需求同样会保持坚挺。由此,预计2011年第二季度的需求将比上年同期增长77%,达到7.4GW。

但Solarbuzz表示,2011年第二季度迎来需求高峰之后,2011年下半年将面临严峻形势。2011年各太阳能电池厂商的供货计划均比上年增加55%。而2011年的需求量仅比上年增加12%。Solarbuzz称,要避免库存过剩,需要减少产量。另外,该公司还预测,日本地震对太阳能电池市场带来的影响要到2012年以后才会显现出来。

无需阳光,太阳能电池板也能发电

新闻事件: 美研发出无阳光下也能发电的太阳能电池板

事件影响: 麻省理工学院此次技术可被广泛应用

光伏电池能够将接受的太阳光转变成电力这是众所周知的,而且这一产业也是不容小觑的新兴力量。但你是否也知道还有一种光伏电池并不靠太阳能来造电,而是吸收热能?它可以替换你的手机锂离子电池,也可以“吃掉”几乎所有排放到环境里的无用废热,例如电视机和汽车引擎(即使是电动汽车)所散发的热量。

热力光伏技术已经研发了很多年,其工作原理与太阳能光伏一样:半导体界面受到入射辐射刺激将能量直接转变为电能。和太阳能光伏一样,它所面临的问题也是如何不断的提高能效率。

麻省理工学院的科学家近期在此技术上有所突破,通过在光伏电池的正面加涂一层金属钨,使其效率提高到可以成为其他任何同类技术的代替品。

由于麻省理工学院此次技术突破所提高的效率十分惊人,而且所用材料既不少见也不昂贵,所以此技术可被广泛应用。

德国SCHOTT展出转换效率18.2%的多晶硅太阳能电池模块

新闻事件:德国SCHOTT展出转换效率18.2%的多晶硅太阳能电池模块

事件影响:多晶硅太阳能电池模块转换效率最高达18.2%

德国肖特太阳能(SCHOTT Solar)宣布,该公司的多晶硅太阳能电池模块转换效率达到了全球最高的18.2%,并在EU PVSEC上展示了该模块。在2010年的EU PVSEC上,该公司展示了转换效率为17.6%的多晶硅太阳能电池模块,此次将该公司的纪录提高了0.6个百分点。该模块的最大输出功率为268W。

肖特太阳能展示的模块使用了60个转换效率达18.7%以上的单元。单元表面的母线电极由2010年的两根增加到了三根,从而减少了电损失。单元背面与2010年一样,继续采用了在硅晶元和背面电极之间形成钝化层以实现局部接触的“PERC”构造。

此外,德国Q-Cells公司展示了转换效率为18.1%的多晶硅太阳能电池模块。Q-Cells公司的模块转换效率比肖特公司低0.1个百分点,该公司曾在学会上就单元转换效率达到全球最高值——19.5%的单元进行过发表。肖特公司和Q-Cells公司的成果目前还均处于研究阶段,实用化要等到2012年以后。另外,两家公司的模块转换效率都是根据开口部计算出的结果。

在单晶硅太阳能电池模块方面,美国SunPower公司已经实现了超过20%的模块转换效率。该公司在学会等曾宣布,“作为全球首次超过20%的模块,已经被收录到吉尼斯世界纪录中”。

彩色太阳能电池更大提高能源效率

新闻事件: 美国发现彩色太阳能电池更大提高能源效率

事件影响: 这项技术也可能被用在更大的显示屏 用在收集能量的广告牌和装饰太阳能电池板

一种新型的太阳能电池双像素屏幕,能大大提高手机和电子阅读器的能源效率。这项技术也可能被用在更大的显示屏,比如收集能量的广告牌和装饰太阳能电池板。

密歇根大学电气工程和计算机科学系教授Jay Guo曾发现,反射光电彩色滤光片装置,可以吸收光转换为电能。这项研究已经在美国化学会(ACS )主办的 NANO 杂志中刊登。Guo说,传统的液晶显示器,实际只有少于8%的背光到达了观看者的眼睛,其余的则被彩色滤光片和偏光片吸收了。“这些吸收的光线完全是浪费,”他说, “变成了热,如果你把你的手靠近监视器,你能感觉到它,为什么不尝试收获这一能源?”这就是他所做的,他的新过滤器将2%被浪费的光转换为电能,而这在一个小型的电子产品上能体现很显著的效果。

这种新型的过滤装置,其实是研究人员在有机半导体太阳能电池加入一个优美的超薄彩色滤光片,类似于一年前Guo的实验室研究。该过滤器是由金属的纳米薄片精确间距光栅作为谐振器,捕捉和反映一种特定的颜色的光,颜色只依赖于狭缝之间的空间量。新的过滤器只有200纳米厚,比传统的着色剂为基础的过滤器薄100倍,作为未来超薄彩色显示装置的特色将会更加有吸引力。

美国研制效率最高的胶体量子点太阳能电池

新闻事件:美国科研团队研制出转化效率最高的胶体量子点太阳能电池

事件影响:新胶体量子点太阳能电池电流达最高值,整体能量转化效率高达6%

据悉,一个国际科研团队在最新一期的《自然-材料学》杂志上撰文指出,他们使用无机配位体替代有机分子来包裹量子点并让其表面钝化(不易与其他物质发生化学反应),研制出了迄今转化效率最高(达6%)的胶体量子点(CQD)太阳能电池。

吸光纳米粒子量子点是纳米尺度的半导体,其能捕捉光线(既可吸收可见光,也可吸收不可见光)并将其转化为能源。人们可将其喷洒到包括塑料在内的柔性材料表面,制造出比硅基太阳能电池更便宜、更经久耐用的太阳能电池。而且,胶体量子点电池的理论转化效率可高达42%,超过硅基太阳能电池31%的理论转化率。今年7月,多伦多大学的科学家研制出了转化效率为4.2%的胶体量子点太阳能电池。

胶体量子点太阳能电池研制领域最大的挑战在于如何使量子点紧密结合在一起,因为量子点之间的距离越大,转化效率越低。然而,量子点通常由多出其1—2纳米的有机分子包裹,在纳米尺度上,这有点大,而有机分子是制造胶体的重要成分。

为此,加拿大多伦多大学、沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学、美国宾夕法尼亚州立大学的科学家们开始考虑使用无机配位体来让量子点紧紧依附在一起,以尽可能节省空间。结果,科学家们不使用“庞大”的有机分子也获得了胶体的特征。

“我们在每个量子点周围包裹了一单层原子,它们将量子点包裹成非常紧密的固体。”该研究的领导者、多伦多大学电子与计算机工程系博士后唐江(音译)表示。

研究合作者、宾夕法尼亚州立大学的约翰-艾斯拜瑞说:“最新研究表明,我们能剔除电荷陷阱——电子陷入的位置。量子点紧密地结合在一起以及消除电荷陷阱,双管齐下使电子能快速且平滑地通过太阳能电池。”

美国国家可再生能源实验室委派的实验室证实,新研制出的胶体量子点太阳能电池不仅电流达到了最高值,高达6%的整体能量转化效率也创下了纪录。

“最新研究表明,无机配位体在构建实用设备方面具有强大的作用。”量子点太阳能电池研制领域的领导者、芝加哥大学教授德米特里·塔拉品说,“新的表面化学为我们制造高效且稳定的量子点太阳能电池铺平了道路,也将对其他利用胶体纳米晶体制造的电子和光电耦合设备产生影响。全无机方法的好处包括能显著改善电子的运输速度,让设备更加稳定等。”

如何选择合适的太阳能电池输出功率测试系统

太阳能电池的中心议题:

选择合适的太阳能电池输出功率测试系统

太阳能电池测试的解决方案:

完整的交钥匙系统和通用的测试仪器

太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。

通常需要测量太阳能电池的几项关键参数。这些参数是:

● VOC——开路电压。在电流等于0时的电池电压。

● ISC——短路电流。当负载电阻等于0时,从电池流出的电流。

● Pmax——电池的最大功率输出。电池输出最大功率时的电压值和电流值。I-V曲线(图1)上的Pmax点通常被称为最大功率点(MPP)。

这张太阳能电池的I-V曲线显示了Pmax及其与Imax和Vmax的关系
图1 这张太阳能电池的I-V曲线显示了Pmax及其与Imax和Vmax的关系

● Vmax——在Pmax点,电池的电压值。

● Imax——在Pmax点,电池的电流值。

● η——器件的转换效率。当太阳能电池连接到某个电路时,这个值等于被转换的能量(从吸收的太阳光到电能)与被采集的能量的百分比。这个值可以通过将 Pmax除以输入的光辐照度(E,单位是W/m2,在标准测试条件下进行测量),再乘以太阳能电池的表面积(AC, 单位是平方米)计算得到。

● 填充因子(FF)—Pmax除以VOC再乘上ISC 。

● 电池二极管属性。

● 电池串联电阻。

● 电池旁路电阻(或并联电阻)。

常见解决方案

现在,太阳能电池测试解决方案主要有两种形式:完整的交钥匙系统和通用的测试仪器。

如果需要在太阳能电池最大输出功率时进行测试,许多研究实验室都具备低功耗四象限电源(有时也称为SMU),并具有以下功能:

● 提供精确的正电压和负电压(“提供”也可称为“施加”)。

● 提供精确的正向和反向电流(提供反向电流也被称为电流流入到电源中)。

● 精确地测量待测器件(DUT)的电压和电流(测量也被称为检测)。

大多数高精度四象限电源都只能提供3A的电流或20W的连续功率。

在测试较小的单个电池时,这些最大电流和功率是可接受的,但是随着电池技术向更高的效率、更大的电流密度和更大的电池尺寸推进,电池的功率输出将很快会超出这些四象限电源的最大额定值。太阳能模组的输出通常会超过50W,而且可能会爬升至300W或更高,这意味着许多针对模组的测试都无法使用四象限电源来完成。

在这些情况下,工程师应当借助于现成的电子负载、直流电源、DMM和数据采集设备,包括温度测量、扫描、转换和数据记录设备,以便在宽泛的操作范围内灵活地进行独特的测试,并且达到预期的测试精度。例如,可以使用数据采集系统来扫描环境和待测器件的温度,已校准的参考电池的电压,以及在测试中需要捕获的各种其他测试参数。

户外测试

有些工程师会使用交钥匙的太阳能电池测试设备来进行测试,这种设备采用一种太阳能模拟器,这是一种标准化的光源,可用于控制进入太阳能电池的光能。不过,如果太阳能电池或模组非常大,太阳能模拟器将无法产生充足的光。

例如,被测的太阳能模组可能是大型户外太阳能采集系统的一部分。在这种情况下,太阳本身将是测试中唯一实际可用的光源。既然在户外实际上不可能运输一套无太阳能模拟器的完整的交钥匙测试系统,所以这种测试就需要使用由标准测试仪器改进而成的某些其他测试解决方案来执行。

户外测试需要考虑的另一项因素是温度。因为电池的性能会受到温度的影响,因此需要在测试中监视温度。不仅电池性能依赖于温度,而且测试设备的性能也依赖于温度。

许多仪器供应商没有指明他们的测试设备在温度处于室温附近极窄范围(如25℃±5℃)之外时的性能。其他供应商则提供了一项温度系数规格,能够调整测试设备的精度规范,以针对工作在其指定工作温度范围之外进行校正。

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00适用于更高功率测试的负载

对于大功率应用,标准的电子负载可用于测试太阳能电池。许多工程师不会想到使用电子负载来测试太阳能电池,因为他们习惯于使用交钥匙系统或四象限电源。

考虑到太阳能电池会产生能量,当使用四象限电源对它进行测试时,电源的实际工作模式是:太阳能电池在电源的端子上施加一个正电压。同时,电流从太阳能电池流入四象限电源的端子,这意味着四象限电源看到的是反向电流(就其端子而言)。在这些条件下,也可以称四象限电源是“电源沉”。

从电学上讲,两端加有正电压并有电流流入(也就是反向电流)的仪器被称为电子负载。因此,对于大多数有光照射并且太阳能电池也产生能量的太阳能电池测试而言,四象限电源实际上发挥着电子负载的作用。

使用电子负载的优势在于这种负载可用在各种电流和功率水平。使用额定50W或高达数千瓦特和数百安培的电子负载,可以轻松克服四象限电源带来的3A,20W的限制。

电子负载可在恒压模式下工作,也称为CV模式。在CV模式下,负载可以通过调节流经自己的电流,从而调整它两端的电压,以保持恒定的电压值。因此,CV模式可用于创建电压扫描,使用负载来控制太阳能电池输出端的电压,然后测量产生的电流(如图2所示)。

可以使用电子负载的CV模式来测量太阳能电池的I-V曲线
图2 可以使用电子负载的CV模式来测量太阳能电池的I-V曲线

有些负载(如Agilent N3300系列)可以快速地执行一系列CV定位点,以便在CV模式下扫描输出电压,从而快速地描绘出I-V曲线。同时,负载可以将从太阳能电池流出到负载内的电流波形数字化,类似于捕获示波器曲线。


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纳米结构使硅薄膜太阳能电池成本减半

新闻事件: 科学家研制出新型纳米结构薄膜太阳能电池

事件影响: 纳米结构使硅薄膜太阳能电池成本减半 

新加坡科学家将一个新奇的纳米结构(比人的头发丝小数千倍)置于非结晶硅制成的太阳能电池的表面,研制出了一种转化效率高、成本低的新型薄膜太阳能电池。科学家们认为,最新技术有望将太阳能电池的制造成本减半。

目前太阳能电池一般都由高品质的硅晶体制成,因此,大大提高了其制造成本,限制了太阳能电池在全球大规模的应用。南洋理工大学(NTU)和新加坡微电子研究院(IME)的科学家制造出的这种新的薄膜硅太阳能电池则解决了这个问题。

科学家们首先使用品质比较差、厚度仅为传统太阳能电池所用硅晶体百分之一的非结晶(不定形)硅薄膜,制造出了一种薄膜硅太阳能电池,大大降低了太阳能电池的制造成本。

但这种电池在将太阳光转化为电力方面的效率较低,为此,科学家们使用纳米技术在非结晶硅太阳能电池表面制造出了一种独特的纳米结构,改进了这种薄膜硅电池的转换效率,增加了能源输出。新的纳米结构硅薄膜太阳能电池产生的电流是34.3毫安/平方厘米,与传统电池的输出电流(40毫安/平方厘米)相当。

该研究项目的领导者、新加坡微电子研究院高级研究员纳瓦?辛表示:“新的纳米方法让这种薄膜太阳能电池获得了有史以来最高的短路电流密度以及5.26%的转化效率。”然而,一般晶体硅电池的转化效率为20%至25%。纳瓦?辛认为,鉴于短路电流密度与转化效率直接相关,通过不断改进填充率、增加开路电流的电压,能让这种硅薄膜太阳能电池的转化效率最终提高到与晶体硅太阳能电池相当。他们接下来将集中于探索其他捕光策略,比如使用表面等离子体光子学技术来捕光等。

南洋理工大学电机与电子工程学院院长郑世强(音译)表示,太阳能电池要想在全球各地“遍地开花”,提高低成本太阳能电池的转化效率非常重要。南洋理工大学一直致力于研究便宜高效其容易制造的太阳能电池,以便太阳能电池在未来的可再生能源家族中发挥更大的作用和影响力。

新加坡微电子研究院院长孔迪立(音译)表示:“薄膜太阳能电池的需求量在2013年可能会翻番

单晶硅太阳能电池光电转换率创新高首超26%

英国《自然·能源》杂志2017年3月20日在线发表的一项重要研究成果,报告了首个光转换效率突破26%的硅太阳能电池。经认证,这种电池实现了26.3%的转换效率,表明硅太阳能电池的效率达到了历史新高,更多效率更高的硅太阳能电池板也将在未来问世。

据《自然·能源》文章估计,到2050年,光伏电力将承担全球一次能源需求的20%以上。但目前太阳能发电成本相较于其他能源仍然偏高,降低发电成本是世界各国相关企业、组织主要的发展目标之一,因此,提高硅太阳能电池光电转换率,成为进一步部署光伏电力的关键步骤。

硅太阳能电池的理论效率约为29%,因为在入射光的能源中,20%至30%为透射损失,约30%为量子损失,约10%为载流子复合、表面反射损失及串联电阻损失等。

此次,日本钟化公司研究人员吉河训太及其同事使用工业兼容的工艺来制造单晶硅太阳能电池,其设计能同时增加电池的阳光吸收和电流转换。按照新方法,研究团队打破了此前的最高纪录25.6%,将光转换效率提高到26.3%。

与此同时,研究人员还提出了一种实现硅太阳能电池的理论转换效率极限——29.1%的新方法,为实现太阳能发电高效转换、降低成本的目标打开了一扇大门。

研究团队强调,尽管该研究打破了迄今世界硅太阳能电池的光转换效率纪录,但将单个电池组装成商业上可行的太阳能电池板,目前还需要进一步研究。