• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  • Varför solceller tappar styrka
    Solceller kan verkligen förlora effektivitet och producera mindre ström över tiden. Detta fenomen kallas kraftförsämring eller strömavbrott , och det hänvisar till den gradvisa minskningen av uteffekten av en solcell eller modul under dess livstid. Flera faktorer kan bidra till denna förlust av styrka:

    1. Ljusinducerad nedbrytning (LID): Detta är en vanlig nedbrytningsmekanism i kristallina kiselsolceller. När de utsätts för solljus kan vissa föroreningar och defekter i kiselmaterialet interagera med ljus och orsaka skada på cellstrukturen. LID uppstår vanligtvis under de inledande stadierna av en solcells liv och kan leda till en effektförlust på cirka 2%-3%.

    2. Ultraviolett (UV) nedbrytning: Långvarig exponering för ultraviolett strålning från solen kan orsaka skador på de skyddande skikten och materialen som används i solceller, såsom inkapsling, antireflekterande beläggning och cellsammankopplingar. Denna nedbrytning kan leda till missfärgning, sprickbildning och minskad ljustransmission, vilket i slutändan påverkar cellens uteffekt.

    3. Termisk cykling: Solceller upplever temperaturfluktuationer på grund av dag-natt-cykler och säsongsmässiga förändringar. Upprepad expansion och sammandragning av halvledarmaterialet och andra komponenter på grund av termisk cykling kan orsaka mekanisk påfrestning, vilket leder till bildandet av defekter och mikrosprickor. Detta kan resultera i en gradvis förlust av uteffekt.

    4. Fuktighet och fukt: Höga nivåer av luftfuktighet och fukt kan orsaka korrosion av metallkontakterna och sammankopplingarna i en solcell. Vattenånga kan också tränga in i cellskikten och orsaka inre skador. Denna nedbrytning är mer utbredd i fuktigt klimat och kan påverka cellens prestanda.

    5. Smuts och smuts: Damm, smuts och andra partiklar som samlas på ytan av solpaneler kan blockera solljus och minska mängden ljus som når cellerna. Även om regelbunden rengöring kan lindra detta problem, kanske det inte alltid är praktiskt i storskaliga solcellsinstallationer.

    6. Elektrisk felmatchning: Felmatchningar mellan enskilda solceller i en modul eller mellan moduler i en array kan leda till effektförluster. Dessa felmatchningar kan uppstå på grund av variationer i celleffektivitet, skuggning eller skillnader i ledningar och anslutningar.

    7. Åldrande och materialnedbrytning: Med tiden kan de material som används i solceller genomgå nedbrytning på grund av exponering för miljöelement. Detta kan innefatta nedbrytning av inkapslande material, lim och andra komponenter som bidrar till solcellens totala prestanda och hållbarhet.

    Det är viktigt att notera att graden av effektförsämring varierar beroende på solcellernas teknik, kvalitet och tillverkningsprocess. Tillverkare tillhandahåller vanligtvis garantiinformation och förväntade nedbrytningsgrader för sina produkter, vilket kan hjälpa användare att fatta välgrundade beslut när de väljer solpaneler. Regelbundet underhåll och rengöring kan också hjälpa till att minimera strömförluster och förlänga solcellernas livslängd.

    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com