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NEW FAB  Te ch notes
    TECHNOLOGY
    J OURNAL  技術專文




             為降低地球暖化盡一分力

             OPTIMIZATION OF PV

             SYSTEM DESIGN                                                                                                                                                              依材料發展分為矽晶 (silicon)、多元化合物

                                                                                                                                                                                       (com-pound)、有 機 物 (organic) 等 三 類,如 圖 四,
             太陽能發現系統設計最佳化                                                                                                                                                              目前太陽光電系統中應用最為廣泛為矽晶類,所謂

                                                                                                                                                                                       矽晶類係指以矽為基材,是所有種類中材料最充足,
                                                                                                                                                                                       製造技術較成熟者;所謂多元化合物類係指以 III-V
                                                                                                                                                                                       族或 II-VI 為基材,對光譜吸收範圍最廣,以 GaAs
                                                                                                                                                                                       轉換效率最好,因此有較高發電能力,為未來積極
                                                                                                                                                                                       開發研究者,目前公司極力發展的 CIGS 為薄膜型即
                                                                                                                                                                                       屬此類;所謂有機物類係指以有機材料為基材,供
                                                                                                                                                                                       電效率雖比前述太陽能電池低,但是它的造價卻相
                                                                                                                                                                                       當低廉,而且無環保問題,亦有團隊投入研發。
                                                                                                                                                                                        圖五說明使用不同材料的太陽能電池,適用光波
                                                                                                                                                                                       長範圍不同,以 CIS 吸收光譜範圍最大。


















             人類為追求經濟發展,不斷開發並供應充裕的能源,近幾十年來消耗之能源甚於過去數百年,依研究報告顯示,地球
             上的石油尚可開採 43 年,天然氣 56 年,煤 174 年,能源耗竭迫在眉睫,且大量開發與使用石化能源,導致二氧化
             碳濃度逐漸增加,地球暖化造成南北極冰山融化,氣候變化越來越劇烈,人類未來面臨能源、水、食物短缺及環境劇
             烈變遷。
             為因應能源短缺及地球永續,尋求替代能源越顯重要,故再生能源乃應運而生,所謂再生能源意指利用生生不息的自
             然界資源,持續供應後代子孫的能源需求。其中包括:太陽能、風力、水力、生質能、地熱能、潮汐能等資源均有很
             大的發展潛力,又以太陽能發電系統兼具無需燃料、無廢棄物、無污染、無轉動機械與噪音,為近年來各國極力輔導
             與推展之發電系統,如圖一 [1]。
             本文乃就太陽能電池 (solar cell) 作初步介紹,並針對太陽能發電系統設計的相關概念作說明,以尋求最低建構成本及
             最佳發電效益為目標。

             文_呂坤福 孫旭輝 郭安婷 ( 計劃整合及研究專案部 PIRP )








            何謂太陽能電池 (solar cell)                              聚集,負電荷往 n 型半導體聚集,因而形成電位差,
             以 p 型與 n 型半導體材料結合,構成正極與負極                        接上負載後可將光能直接轉變成電能輸出的一種發
            的電池,如圖二。                                          電方式,如圖三,但僅將光能轉換為直流電能,不
            矽晶太陽能電池發電原理                                       會儲存能量。由於太陽能電池產生的電是直流電,
             利用太陽能電池吸收 0.4µm ~ 1.2µm 波長的太                     因此若需提供給家電用品或各式電器則需加裝直 /
            陽光,使 p 型與 n 型半導體內電荷分離,產生正電                        交流變流器,將直流電轉換成交流電,才能供電至
            荷 ( 電洞 ) 與負電荷 ( 電子 ) ,正電荷往 p 型半導體                 家庭或工業用電。


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        NFPED                                                                                                                                                                                                               JANUARY 2011
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