44 ЕНЕРГИЯ 2'2023 силициеви слоеве с дифузия на фосфор и бор, които осъществяват NP прехода на електрони между отрицателния (N) и положителния (P) слой, алуминиево поле на задната повърхности ситопечатна алуминиева паста. Като надграждане към нея, PERC архитектурата по същество позволява да се подобри NP прехода. Тя усвоява не само попадащата върху предната повърхност на клетката светлина, но и отразената светлина близо до задната повърхност на клетката и оптимизира улавянето на електрони. Така броят на соларните клетки, необходим за един стандартен проект, при използване на PERC фотоволтаични панели ще се намали с 5%, в сравнение с конвенционалната технология при получаване на едно и също годишно производство. Поликристални слънчеви панели За разлика от монокристалните панели, поликристалнитеразновидности сапо-евтини за производство и следователно по-евтини за клиента. Разликата в цената се дължи на производствения процес - вместо за направата на една панел да се използва само един силициев кристал както е при монокристалните разновидности, тук се използватмного различни парчета силиций, които са разделят на фрагменти и заедно се стопяват. Поликристалните панели са по-малко ефективни от монокристалните, като произвеждат около 250 вата мощност всеки, вместо 300-плюс. Физически обаче те изглеждат подобно на монокристалните и издържат почти толкова дълго, колкото тях (гаранциите им са в диапазона от 25 години, но варират според марката). Тънкослойни фотоволтаични панели Друг тип са панелите с тънкослойна технология. Те иматняколко предимства пред монокристалните и поликристалните. На първо място, те са сравнително леки. Също така са гъвкави и позволяват различни конфигурации, които не биха могли да бъдат постигнати с кристални силициеви соларни клетки. Тези особености ги правят по-лесни за инсталиране. Сами по себе си те се делят на други разновидности. Панели с тънък слой от аморфен силиций (a-Si). Аморфните слънчеви панели са изградени главно от силиций, както и кристалните, но в този случай силициевата част е само първият оттри много тънки слоя. Вторият слой е топлопроводим, а горният е защитен. Аморфните панели се справят добре и в потопъл климат, защото могат да издържат на интензивна топлина и са по-ефективни в генерирането на енергия в по-тъмни дни, което означава, че слънцето не трябва непременно да грее ярко при ясно небе, за да вършат работата си. За съжаление, аморфните панели не издържат толкова дълго, колкото други видове слънчеви панели - според Американското дружество за слънчева енергия, биха издържалимежду 10 и 20 години. Освен това ефективността им е само около 7%. Панели с тънък слой от кадмиев телурид (CdTe) Фотоволтаиците с CdTe са изградени на базата натънък полупроводников слой отдвата елемента. Това е единствената тънкослойна технология с по-ниски разходи в сравнение с конвенционалните слънчеви клетки, направени от кристален силиций. Тук производството е улеснено. Необходимото електрическо поле, което прави възможно превръщането на слънчевата енергия в електричество, произтича от свойствата на два вида кадмиеви молекули, кадмиев сулфид и кадмиев телурид. Това означава, че проста смес от молекули постига необходимите свойства, опростявайки производството в сравнение с много- “ Днес пазарът предлага голямо разнообразие от панели, подходящи за малки соларни проекти.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==