39 ÅÍÅÐÃÈß 3'2021 енергия Р Е К Л А М А ното фолио има висока оптична отразяваща способност във видимия спектър и следователно горният електрод на слънчевата клетка трябва да бъде оптически прозрачен, което позволява предаването на фотони в активните материали. Най-използваният керамичен субстрат за слънчеви клетки е стъкленият субстрат, който показва добра термична стабилност и е устойчив на влияниетона химически елементи и влага. Лошата пластичност на стъклото обаче компрометира неговата гъвкавост, което води до много по-малък радиус на безопасно огъване в сравнение с този на металното фолио или на пластмасовия субстрат. Със съвременни технологи за производство на стъкло дебелината на стъкления субстрат може да бъде намалена до под 100μm, което прави стъклото много по-гъвкаво. Пластмасовият (или полимерен) субстрат привлича голямо внимание в областта на гъвкавите слънчеви клетки поради това, че е лек и има ниска цена. Основният недостатък на пластмасовия субстрат е неговата висока пропускливост на кислород и влага, което е вредно за слънчевите клетки. Този проблем може да бъде преодолян чрез покриване с баде до по-ниска ефективност. Тази загуба на ефективностможе да бъде компенсирана от неотдавнашният индустриален преход към PERC и по-нататъшното усъвършенстване на технологията за пасивиране на повърхността. По-добрата пасивация на задната повърхност също е свързана с подобрени оптични характеристики, което също допринася за по-висока ефективност. Различни основи Гъвкавите субстрати (или основи) са един от основните елементи в гъвкавата фотоволтаика, допринасящи за нейното развитие. Най-често използваните гъвкави субстрати за производство на соларни клетки могат да бъдат категоризирани според материала, от който се състоят - метален, керамичен и пластмасов субстрат. Тънките метални (<125μm) фолиа са гъвкави и често се използват като субстрати за производството на гъвкави слънчеви клетки. Най-използваната гъвкава метална основа е фолиоотнеръждаема стоманапорадиниската си цена, отлична термична и химическа стабилност. Първото му използване за слънчеви клетки (които също могат да бъдат гъвкави) може да бъде проследено до 80-те години на миналия век. Фолиото от неръждаема стомана вече е приложено към търговските гъвкави слънчеви панели, като например гъвкав слънчев панел отмед, индий, галий и селенид (CIGS). В допълнение към фолиото от неръждаема стомана, фолиото от алуминиева сплав също е използвано като субстратна гъвкави слънчеви клетки за търговско приложение. Другиметали като титаново фолио също се използват през последните години за производството на перовскитни слънчеви клетки (PSC). Въпреки това, поради високата цена на титаниевото фолио, масовото производство с този субстрат изглежда нереалистично. Трябва да се отбележи, че металПроектиране, доставка и изграждане на: 9 Системи за продажба на електричеството; 9 Системи за собствена консумация; 9 Автономни фотоволтаични системи. Енергиен мениджмънт Евродизайн Енерджи ООД София, ул. Тинтява 15-17, Тел.: 02/ 960 71 13, e-mail: office@ed-energy.eu, www.ed-energy.eu Цялостни решения за ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==