2024-07-25
Solar-Photovoltaikzellenkönnen nach verschiedenen Standards klassifiziert werden:
Materialklassifizierung:
Silizium-Solarzellen: Sie bestehen hauptsächlich aus p-Typ- und n-Typ-Silizium und sind die am häufigsten verwendeten Solarzellen.
Kupfer-Indium-Selenid-Solarzellen (CIS): Nutzen Sie Kupfer-Indium-Selenid, das für seine höhere Effizienz und längere Lebensdauer bekannt ist.
Kupfer-Indium-Gallium-Selenid-Solarzellen (CIGS): Hergestellt aus Kupfer-Indium-Gallium-Selenid, bieten sie einen höheren Wirkungsgrad als CIS, sind aber mit höheren Produktionskosten verbunden.
Klassifizierung des Herstellungsprozesses:
Monokristalline Silizium-Solarzellen: Höhere Effizienz, aber höhere Herstellungskosten.
Polykristalline Silizium-Solarzellen: Geringerer Wirkungsgrad, aber geringere Herstellungskosten.
Farbstoffsensibilisierte Solarzellen: Verwenden Sie mit Farbstoff sensibilisierte Halbleitermaterialien, die niedrige Herstellungskosten, aber einen geringeren Wirkungsgrad bieten.
Klassifizierung der Zellstruktur:
Dünnschichtsolarzellen mit positiver/negativer Ladungstrennung: Nutzen die Technologie der positiv/negativ geladenen Trennungsschicht, die für höhere Effizienz und längere Lebensdauer bekannt ist.
Organische Solarzellen: Hergestellt aus organischen Halbleitermaterialien, mit geringen Herstellungskosten und einfachen Produktionsverfahren, aber geringerer Effizienz.
Größe und monokristalline/polykristalline Klassifizierung (in China üblich):
Monokristallin 125125, Monokristallin 156156, Polykristallin 156156, Monokristallin 150150, Monokristallin 103103, Polykristallin 125125 usw.
Klassifizierung des Siliziumkristallisationszustands:
Monokristalline Silizium-Solarzellen: Höchste photoelektrische Umwandlungseffizienz, bis zu etwa 15 % bis 24 %, aber höhere Produktionskosten.
Polykristalline Silizium-Solarzellen: Wirkungsgrad der photoelektrischen Umwandlung etwa 12 %, bei relativ geringeren Produktionskosten.
Amorphe Silizium-Solarzellen: Diese 1976 eingeführten Dünnschicht-Solarzellen haben eine geringere photoelektrische Umwandlungseffizienz und Stabilität, können aber unter schwachen Lichtbedingungen Strom erzeugen.