1. Ширина смуги матеріалу:
Напруга розмикання UOC збільшується по мірі збільшення ширини смуги Eg, але, з іншого боку, щільність струму короткого замикання зменшується по мірі збільшення ширини смуги Eg. В результаті, може бути бажаним мати пік ефективності сонячних елементів на певному Eg. Сонячні батареї виготовляються з матеріалів з значенням Eg 1,21,6 еВ, який, як очікується, забезпечує максимальну ефективність. Тонкоплівкові напівпровідники є кращими для прямих заборонених напівпровідників, які поглинають фотони поблизу поверхні.
2. Температура:
Дифузійна довжина меншості дещо збільшується зі збільшенням температури, тому фотогенерований струм також зростає зі збільшенням температури, але UOC різко зменшується зі збільшенням температури. Коефіцієнт заповнення зменшується, тому ефективність перетворення зменшується з підвищенням температури.
3. Іррадіація:
При збільшенні випромінювання струм короткого замикання лінійно зростає, а максимальна потужність зростає. Фокусування сонця на сонячній батареї дозволяє невеликій сонячній камері генерувати велику потужність.
4. Концентрація допінгу:
Іншим фактором, який має значний вплив на UOC, є концентрація легування напівпровідників. Чим вище концентрація допінгу, тим вище UOC. Однак, коли концентрація домішок у кремнії перевищує 1018 / см3, її називають високим легуванням. Усадку розриву смуг за рахунок високого легування, неповної іонізації домішок і зменшення тривалості життя разом називають високими допінг-ефектами і їх слід уникати. .
5. Термін служби фотогенерованого носія:
Що стосується напівпровідників сонячних елементів, то чим довше композиційний час життя фотогенерованих носіїв, тим більше струм короткого замикання. Ключем до досягнення довгого терміну служби є уникнення формування рекомбінаційних центрів при підготовці матеріалу і виробництві акумуляторів. Під час обробки, відповідної і часто відповідної обробки процесу можна видалити композитний центр і продовжити термін служби.
6. Швидкість поверхневої рекомбінації:
Низькі темпи поверхневої рекомбінації допомагають збільшити Isc, і швидкість рекомбінації передньої поверхні важко виміряти. Часто припускають, що нескінченний тип батареї, що називається задньою полем (BSF), розрахований на дифузію задньої стільники перед нанесенням металевих контактів. Шар P + додатковий шар.
7. Резистори серії та лінії металевої сітки:
Рядний опір виникає від свинцю, металевої контактної сітки або опору корпусу батареї, в той час як лінія металевої сітки не є прозорою для сонячного світла. Для того, щоб максимізувати Isc, область, зайнята лінією металевих затворів, повинна бути мінімізована. Як правило, лінії металевої сітки виготовляються в щільну і тонку форму, що може зменшити опір серії і збільшити зону пропускання світла батареї.
8. Використовуйте дизайн замшевої батареї та оберіть високоякісну антивідбивальну плівку:
Спираючись на поверхню пірамідальної піраміди, багаторазові відображення світла не тільки знижують втрати відбиття, але і змінюють напрямок просування в оптичному кремнії і розширюють оптичний шлях, збільшуючи вихід фотогенерованих носіїв; Область переходу PN збільшується для збільшення швидкості збору фотогенерованих носіїв, збільшення струму короткого замикання на 5% до 10% і поліпшення реакції червоного світла батареї.
9. Вплив тіней на сонячні елементи:
Сонячний елемент буде нерівномірно освітлений через блокування тіні тощо, а вихідна потужність значно зменшується.
В даний час застосування сонячних батарей потрапило до промислового, комерційного, сільськогосподарського, комунікаційного та комунального секторів з військового та аерокосмічного секторів. Зокрема, він може бути використаний у віддалених районах, горах, пустелях, островах і сільській місцевості, щоб зберегти дорогі ціни. Лінія передачі. Але на нинішньому етапі його вартість все ще дуже висока. Для відправки 1 кВт електроенергії потрібні десятки тисяч доларів, тому широкомасштабне використання все ще залежить від економічних обмежень.
Однак у довгостроковій перспективі, з удосконаленням технології виробництва сонячних батарей і винаходом нових оптико-електричних пристроїв перетворення, захисту навколишнього середовища і величезного попиту на регенеративну чисту енергію, сонячні батареї все ще будуть порівнюватися з сонячною радіацією. Метод різання може відкрити широкі перспективи для майбутнього використання сонячної енергії людьми у великих масштабах.

