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論文名稱: 提升太陽能電池發電效率參數與機構之研究. 論文名稱(外文):, A Study on Power Efficiency Improvement for the Solar Cell. 指導教授: 黃柏文.
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近些年來由於能源問題與耗能產生之環境污染,在國際間日益受到重視,而太陽能是一種乾淨、無污染且又取之不盡、用之不竭,可以利用光伏效應轉變成電能的一種免費能源。
我國是十分仰賴能源進口的國家,若以太陽能來取代現有的煤、石油、天然氣、核能等能源,不僅環境污染的問題可以大大地改善,同時也是我國未來減少能源進口依賴,推動能源自主政策的關鍵。
但太陽能照射在地表面積的能量密度很低,會受到氣候、晝夜及季節的變化,而影響日照量,再加上目前太陽能電池(Solarcells)在傳統上均以矽材料為主,不僅價格貴,而且太陽能電池將光能轉化成電能的效率仍然偏低,大約只維持在10%至24%之間,所以用以製造太陽能電池來發電,在其發電成本上比一般傳統使用化石燃料來發電的成本高出許多,因此太陽能電力在發電成本上難與傳統化石燃料能源電力相競爭,所以要提升太陽能電池的發電效率,才能創造其經濟效益,普及使用。
太陽能電池的電力輸出,受模組溫度與日照強度等因素的影響很大,當模組溫度愈高時電力輸出愈小,日照強度愈大時電力輸出愈大。
籍著良好的散熱及通風設施,可以降低模組的溫度,提高太陽能電池的電力輸出。
而太陽運行軌跡一年四季多在變動,欲增加日照強度,則需將太陽能電池板的板面垂直太陽,也就是需要隨著太陽的移動而調整其太陽能電池板的傾斜角度,才會達到最佳的日照強度。
鑑於此,本研究藉由「10kWp市電併聯形太陽光電發電系統」及仰角方位可調式之「太陽能光電教具」來探究高雄地區之日照量與發電量之關係,並且量測太陽能陣列在不同的仰角角度,其發電量為多少?而找出太陽能板最佳安裝位置的軌跡,使其發電效率達到最大。
除此之外,降低模組溫度及清洗太陽能電池之灰塵,對太陽能電池發電效率的差異做一分析,並設計水冷式機構,一方面清洗太陽能板之灰塵,另一方面也能降低太陽能板面之溫度,使太陽能電池提升其發電效率,與能源的再生利用,也將會有很大的幫助。
Toimprovetheenergyproblemsandenvironmentalpollutions,thesolarenergyisvaluabletoinvestigate.Taiwanreliesmuchontheenergiesimported,sotheotherenergystudiedisveryimportant.Solarenergyisaclean,contamination-freeresourcewhichcanbeinexhaustible,hence,itisfocusedtostudyinthisarticle.However,duetothelowdensityofthesolarenergyspreadonthesurfaceoftheglobe,itinevitablysuffersfromtheinfluencesofdifferentclimates,theshiftofdayandnight,andthedifferentdegreesofintensityoftheheatwitheverychangingseason.Inaddition,solarcellsaretraditionallymademainlyfromsilica,theyareusuallyexpensive,andtheconvertedrateofsolarintoelectricpowerremainslow,whichrangesfrom10%to24%.Inthislight,usingsolarenergytogenerateelectricityismuchmoreexpensivethanproducingpowerbyusingfossilfuels.Inthearticle,Theeffectsofmoduletemperature,Sunnyangleandcleaningdustonefficiencyofpowergenderedisconsidered.Besides,awater-coolingsystemdesignedtoincreasetheefficiencyofsolarpowerisalsoinvestigated.
摘要IAbstractIII誌謝IV目錄V表目錄VIII圖目錄IX符號表XII第一章緒論11.1研究背景11.2研究動機與目的31.3論文架構9第二章太陽能電池的原理及特性102.1太陽能電池光電轉換的原理122.2太陽能電池的電氣特性162.3太陽能電池的種類222.3.1單晶矽太陽能電池232.3.2多結晶矽太陽光電池252.3.3非晶矽太陽能電池262.3.4Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體272.3.5Ⅱ-Ⅵ族薄膜型太陽能電池28第三章太陽能光電發電系統293.1無逆送電功能系統293.1.1獨立型(StandAlone)系統293.1.2混合型(Hybrid)系統323.2有逆送電功能系統333.2.1併聯型(GridConnected)系統333.2.2防災型混合型系統343.3太陽能系統基本組件及應用353.3.1太陽能電池353.3.2充電控制器373.3.3蓄電池383.3.4電源轉換器403.3.5太陽能發電之應用42第四章太陽能電池板最佳傾斜度分析454.1太陽運行的軌跡454.2台灣四季太陽之位置分析47第五章太陽能光電發電特性分析505.1設備分析505.2高雄地區太陽能發電量分析625.3日照量與電壓、電流及發電量之分析685.4不同傾斜度的發電效益分析815-5太陽能電池的安裝軌跡及方向之分析865.6溫度對太陽能電池發電量影響之分析975.7灰塵對太陽能電池發電量影響之分析1015.8水冷式清洗機構之探討1045.8.1水冷式機構的功能1045.8.2清洗後發電量差異之分析108第六章結論與未來展望1116.1結論1116.2未來展望113參考文獻114
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