太陽能是一種輻射能,它必須借助予能量轉換器才能變換成為電能。這個把太陽能(或其他光能)變換成電能的能量轉換器,就叫做太陽能電池。
太陽能電池的基本工作原理
當太陽光或其他光照射半導體的PN結時,產生電子--空穴對,在半導體內部P-N結附近生成的載流子沒有被復合而到達空間電荷區(qū),受內部電場的吸引,電子流入n區(qū),空穴流入p區(qū),結果使n區(qū)儲存了過剩的電子,p區(qū)有過剩的空穴。它們在p-n結附近形成與勢壘方向相反的光生電場。
光生電場除了部分抵消勢壘電場的作用外,還使p區(qū)帶正電,n區(qū)帶負電,在n區(qū)和p區(qū)之間的薄層就產生電動勢,這就是光生伏特效應。當把能量加到純硅中時(比如以熱的形式),它會導致幾個電子脫離其共價鍵并離開原子。
每有一個電子離開,就會留下一個空穴。然后,這些電子會在晶格周圍四處游蕩,尋找另一個空穴來安身。這些電子被稱為自由載流子,它們可以運載電流。
這個電場相當于一個二極管,允許(甚至推動)電子從p側流向n側,而不是相反。當光以光子的形式撞擊太陽能電池時,其能量會使電子空穴對釋放出來。每個攜帶足夠能量的光子通常會正好釋放一個電子,從而產生一個自由的空穴。
如果這發(fā)生在離電場足夠近的位置,或者自由電子和自由空穴正好在它的影響范圍之內,則電場會將電子送到N側,將空穴送到P側。這會導致電中性進一步被破壞,如果我們提供一個外部電流通路,則電子會經過該通路,流向它們的原始側(P側),在那里與電場發(fā)送的空穴合并,并在流動的過程中做功。從而形成從N型區(qū)到P型區(qū)的電流。然后在PN結中形成電勢差,這就形成了電源。
由于半導體不是電的良導體,電子在通過p-n結后如果在半導體中流動,電阻非常大,損耗也就非常大。但如果在上層全部涂上金屬,陽光就不能通過,電流就不能產生,因此一般用金屬網格覆蓋p-n結(如圖梳狀電極),以增加入射光的面積。
另外硅表面非常光亮,會反射掉大量的太陽光,不能被電池利用。為此,科學家們給它涂上了一層反射系數非常小的保護膜,將反射損失減小到5%甚至更小。一個電池所能提供的電流和電壓畢竟有限,于是人們又將很多電池并聯或串聯起來使用,形成太陽能光電板。
由于半導體不是電的良導體,電子在通過p-n結后如果在半導體中流動,電阻非常大,損耗也就非常大。但如果在上層全部涂上金屬,陽光就不能通過,電流就不能產生,因此一般用金屬網格覆蓋p-n結(如圖梳狀電極),以增加入射光的面積。
另外硅表面非常光亮,會反射掉大量的太陽光,不能被電池利用。為此,科學家們給它涂上了一層反射系數非常小的保護膜,將反射損失減小到5%甚至更小。一個電池所能提供的電流和電壓畢竟有限,于是人們又將很多電池并聯或串聯起來使用,形成太陽能光電板。
太陽能電池發(fā)電是根據特定材料的光電性質制成的。黑體(如太陽)輻射出不同波長(對應于不同頻率)的電磁波,如紅外線、紫外線、可見光等等。當這些射線照射在不同導體或半導體上,光子與導體或半導體中的自由電子作用產生電流。
射線的波長越短,頻率越高,所具有的能量就越高,例如紫外線所具有的能量要遠遠高于紅外線。但是并非所有波長的射線的能量都能轉化為電能,值得注意的是光電效應于射線的強度大小無關,只有頻率達到或超越可產生光電效應的閾值時,電流才能產生。
太陽電池發(fā)電是一種可再生的環(huán)保發(fā)電方式,發(fā)電過程中不會產生二氧化碳等溫室氣體,不會對環(huán)境造成污染。