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1.课题概述
2.系统仿真结果
3.核心程序与模型
4.系统原理简介
4.1 光伏电池的基本结构
4.2 光伏电池的工作原理
5.完整工程文件 1.课题概述 太阳能光伏电池的simulink建模与仿真.分析不同光照温度#xff0c;光照强度下的光伏电池的U-I特性曲线以及P-V特性曲线。 …目录
1.课题概述
2.系统仿真结果
3.核心程序与模型
4.系统原理简介
4.1 光伏电池的基本结构
4.2 光伏电池的工作原理
5.完整工程文件 1.课题概述 太阳能光伏电池的simulink建模与仿真.分析不同光照温度光照强度下的光伏电池的U-I特性曲线以及P-V特性曲线。
2.系统仿真结果 3.核心程序与模型
版本MATLAB2022a clc;
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hold on
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hold on
plot(V60,I60,-r,...LineWidth,1,...MarkerSize,6,...MarkerEdgeColor,k,...MarkerFaceColor,[0.9,0.9,0.0]);
hold on
legend(20℃,40℃,60℃);xlabel(U (v));
ylabel(I (A));
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02_053m
4.系统原理简介 太阳能光伏电池也称为太阳能电池或光伏单元是一种能够将太阳能直接转换为电能的半导体器件。其核心原理是光生电效应即当光照射到半导体材料上时光子与半导体中的原子相互作用导致电子从价带跃迁到导带形成光生电子-空穴对。这些光生载流子电子和空穴在半导体内部被分离并收集从而产生电流。
4.1 光伏电池的基本结构 光伏电池通常由N型半导体和P型半导体构成形成PN结。在PN结附近由于N型和P型半导体的费米能级不同会形成内建电场。当光照射到PN结上时产生的光生电子-空穴对在内建电场的作用下被分离电子被推向N区空穴被推向P区从而在PN结两端形成电势差。
4.2 光伏电池的工作原理 光吸收当太阳光照射到光伏电池表面时光子穿过减反射膜和电池表面进入半导体材料。光子能量必须大于半导体材料的禁带宽度Eg才能被吸收并产生光生电子-空穴对。 载流子产生与分离吸收光子后半导体中的电子从价带跃迁到导带留下空穴。这些光生电子和空穴在内建电场的作用下被分离电子移向N区空穴移向P区。 载流子收集分离后的电子和空穴分别被光伏电池两端的电极收集。电子通过外部电路流向负载产生电流空穴则通过P区与电极接触流回电池内部与电子复合。 电流与电压输出当光伏电池连接到负载上时电流从N区流出经过负载流回P区。同时PN结两端形成的电势差提供输出电压。 实际应用中太阳能电池的制造涉及多个物理过程和技术优化包括半导体材料的选择、PN结的设计、减反射层的使用、以及各种提高效率和稳定性的工艺技术等。
5.完整工程文件
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