ለምንድነው የBC የፀሐይ ሴሎች የተሻለ የጥላ መቻቻል እና ዝቅተኛ የሙቀት ነጥብ ሙቀት የሚሰጡት?
የይዘት ሰንጠረዥ
የምርት መግቢያ
ጥላ በእውነተኛ ዓለም የፒቪ ተከላዎች ውስጥ በጣም የተለመዱ ችግሮች አንዱ ነው።
የዛፍ ጥላዎች፣ የመገልገያ ምሰሶዎች፣ አቧራ፣ የአእዋፍ ጠብታዎች፣ በረዶ፣ ያልተስተካከሉ የመጫኛ ማዕዘኖች እንኳን ከፊል ጥላ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ጥላ የሞጁሉን ውጤት ከመቁረጥ በተጨማሪ የበለጠ ከባድ ችግር ሊያስነሳ ይችላል፡ ሙቀት ነጥቦች.
በቅርብ ጊዜ የBC የፀሐይ ሴሎች በተከፋፈሉ ጣሪያዎች፣ በረንዳ ፎቶቮልታይክ እና ከፍተኛ ደረጃ ሞጁሎች ላይ ከፍተኛ ትኩረት እያገኙ ነው። አንድ ትልቅ ምክንያት፡- የBC ሴሎች በአጠቃላይ ጥላን በተሻለ ሁኔታ ይቋቋማሉ፣ እና በጥላ ስር በዝቅተኛ የሙቀት ነጥብ ሙቀት ይሰራሉ።
በSNEC ላይ፣ አቅራቢዎች የሴል ክፍልን ሲጥሉ እና ከዚያም የውሃ ፓምፕ ምን ያህል ከፍ ብሎ እንደሚረጭ በመመልከት የBC ምርቶቻቸውን የጥላ መቻቻል ሲያሳዩ ታያለህ።
ታዲያ የBC ሴሎች ለምን ይህ ጥቅም አላቸው? ከኋላው ያለው ፊዚክስ ምንድነው?
በቀላል ቋንቋ ለማስረዳት እንሞክር።
ጥላ ለምን ሙቀት ነጥቦችን ያስከትላል?
በPV ሞጁል ውስጥ ያሉ ሴሎች ብዙውን ጊዜ በተከታታይ ይገናኛሉ።
ተከታታይ ወረዳዎች አንድ ቁልፍ ባህሪ አላቸው፡- ኤሌክትሪክ ጅረት በሁሉም ቦታ አንድ አይነት መሆን አለበት።
ይህ ማለት በጠቅላላው ሕብረቁምፊ ውስጥ ያለው ጅረት በተከታታይ ዑደት አንድ ላይ ይዘጋጃል። እያንዳንዱ ሴል ሙሉ ብርሃን ሲያገኝ፣ እያንዳንዱም ኃይል ያመነጫል እና ሁሉም በቋሚነት ይሰራሉ።
ነገር ግን አንድ ሴል ጥላ ከተደረገበት፣ ሊያመነጨው የሚችለው የፎቶ-ጅረት ይቀንሳል። ሕብረቁምፊው አሁንም ትልቅ ጅረት ማስገፋት ካስፈለገው፣ ያ ጥላ የተደረገበት ሴል በሌሎቹ ጥላ ባልሆኑ ሴሎች ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ሊገፋ ይችላል። በዚያን ጊዜ ከማመንጨት ይልቅ ኃይል የሚበላ አካል ይሆናል።
ለከፊል ጥላ ሲሆን፣ የተጠላለፈው ሴል ሙሉ በሙሉ የሞተ አይደለም። ያልተጠላለፈው ክፍል አሁንም የተወሰነ የፎቶ ኤሌክትሪክ ጅረት ያመነጫል። ስለዚህ በተገላቢጦሽ መሰበር መንገድ፣ በመፍሰሻ መንገድ ወይም በማለፊያ መንገድ መፍሰስ ያለበት ሙሉው የሕብረቁምፊ ጅረት ሳይሆን፣ በሕብረቁምፊ ጅረት እና ያ ሴል አሁንም ማመንጨት በሚችለው ጅረት መካከል ያለው ልዩነት ነው።
ይህን ልዩነት የአለመመሳሰል ጅረት ብለን ልንጠራው እንችላለን፦
Imismatch = Istring - Igenerate
ስለዚህ የሙቀት ነጠብጣብ ማሞቂያ ኃይል በግምት እንደሚከተለው ሊጻፍ ይችላል፦
Photspot ≈ ∣Vrev∣ × Imismatch
ይህም፦
Photspot ≈ ∣Vrev∣ × (Istring - Igenerate)
ይህ ቀመር ወደ አንድ ቁልፍ ጉዳይ ያመለክታል፦ በተመሳሳይ የሕብረቁምፊ ጅረት፣ የተገላቢጦሽ ቮልቴጅ ከፍ ባለ ቁጥር፣ የተጠላለፈው ሴል የሚያቃጥለው ኃይል ይበልጣል፣ እና የሙቀት ነጠብጣቡ ይሞቃል።
ስለዚህ የሙቀት ነጠብጣቦችን ለመዋጋት አንዱ ቁልፍ ነገር፦
በተጠላለፈው ሴል ላይ ያለውን የተገላቢጦሽ ቮልቴጅ እንዴት ዝቅ ማድረግ እና ሙቀቱን የበለጠ እኩል ማሰራጨት ነው።
በትክክል የBC ሴሎች የሚበሩት እዚህ ነው።
የBC ሴል ከተራ ሴል በመዋቅር እንዴት ይለያል?
ተራ ክሪስታላይን ሲሊከን ሴሎች አብዛኛውን ጊዜ የፊት እና የኋላ ንክኪ መዋቅር አላቸው።
በቀላል አነጋገር፦
• ፊት ላይ ጥሩ የፍርግርግ መስመሮች እና አውቶቡሶች አሉት፣ እና ብርሃን ከፊት ይገባል፤
• ኤሌክትሪክ አምሳያው በሴሉ ውስጥ ከተፈጠረ በኋላ በፊት እና በኋላ ኤሌክትሮዶች ይሰበሰባል።
የBC ሴል፣ ማለትም Back Contact፣ አንድ ገላጭ ባህሪ አለው፦
ሁለቱም አዎንታዊ እና አሉታዊ ኤሌክትሮዶች በሴሉ ጀርባ ላይ ይቀመጣሉ፣ እና ፊት ላይ የብረት መስመሮች የሉም።
ይህ ሁለት ቀጥተኛ ጥቅሞችን ያስገኛል፦
በፊት ላይ የመስመር ጥላ አለመኖር፣ ስለዚህ ትልቅ የብርሃን መቀበያ ቦታ፤
የኋላ ኤሌክትሮዶች እርስ በርስ የተጠላለፉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስለዚህ የኤሌክትሪክ አምሳያ አሰባሰብ የበለጠ ወጥ ነው።

ምስል 1 የBC ሴል መዋቅር ስኬማቲክ
ምንጭ፡ Calcabrini, A., Procel Moya, P., Huang, B., Kambhampati, V., Manganiello, P., Muttillo, M., Zeman, M., & Isabella, O. (2022). Low-breakdown-voltage solar cells for shading-tolerant photovoltaic modules. Cell Reports Physical Science, 3(12), 101155. https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2022.101155
የBC ሴል ጀርባ ብዙ የተጠላለፉ p እና n ክልሎች አሉት። በእነዚህ ክልሎች መካከል ብዙ አጫጭር፣ በከፍተኛ ደረጃ የተበከሉ PN መጋጠሚያዎች አሉ። ከወረዳ እይታ አንጻር፣ እንደ አንድ ትልቅ ዳዮድ ሳይሆን፣ እንደ ብዙ ትናንሽ ዳዮዶች በትይዩ ይሠራል። በተቃራኒ አቅጣጫ ሲሆን፣ እነዚህ የተከፋፈሉ PN መጋጠሚያዎች የበለጠ ወጥ የሆነ የተቃራኒ አቅጣጫ መንገድ ሊፈጥሩ ይችላሉ።
በተመሳሳይ ጊዜ፣ እነዚህ የኋላ PN መጋጠሚያዎች አጫጭር እና በአካባቢያቸው በከፍተኛ ደረጃ የተበከሉ በመሆናቸው፣ በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ በሆነ የተቃራኒ ቮልቴጅ ወደ ተቃራኒ ብልሽት ሊገቡ ይችላሉ።
እርግጥ ነው፣ ይህ በBC ሴል ልዩ የንድፍ መለኪያዎች ላይ የተመሰረተ ነው።
ለምሳሌ፣ በ p እና n ክልሎች መካከል ያለው ክፍተት አነስተኛ በሆነ መጠን፣ የአካባቢው መስክ ጠንካራ ይሆናል፣ እና አብዛኛውን ጊዜ ዝቅተኛ የተገላቢጦሽ ብልሽት ቮልቴጅ ማግኘት ቀላል ነው። ነገር ግን ይህ በፍሳሽ እና በሹንት መቋቋም ላይ የንግድ ልውውጦችን ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ የBC ሴል ጥላ መቻቻል ቋሚ ቁጥር አይደለም፣ ከሴል መዋቅር፣ የኋላ ንድፍ፣ ክፍተት መጠን፣ ዶፒንግ ትኩረት፣ የማለፊያ ጥራት እና የማምረት ሂደት ጋር በጥብቅ የተሳሰረ ነው።
ለምንድነው የBC ሞጁሎች ከጥላ በኋላ አነስተኛ ኃይል የሚያጡት?
ሞጁል በከፊል ጥላ ሲደርስበት፣ የጥላው ሴል በሕብረቁምፊው ጅረት ወደ ተገላቢጦሽ አድልዎ ይገፋል። ጥላው እየባሰ ሲሄድ፣ የዚያ የሕብረቁምፊ ክፍል አጠቃላይ ቮልቴጅ እየቀነሰ ይሄዳል።
በባህላዊ ሞጁሎች ውስጥ፣ የማለፊያ ዳዮድ ብዙውን ጊዜ ከሕብረቁምፊው ክፍል ጋር በትይዩ ይያያዛል። የማለፊያ ዳዮዱ በተቆጣጣሪ አይበራም። ተገብሮ መሣሪያ ነው። የሚመራው በእሱ ላይ ባለው ቮልቴጅ ላይ ብቻ ነው። የዚያ የሕብረቁምፊ ክፍል አጠቃላይ ቮልቴጅ በበቂ ሁኔታ አሉታዊ ሲሆን፣ የማለፊያ ዳዮዱ ወደ ፊት አድልዎ ይደረግና በራሱ ይበራል።
የማብራት ሁኔታው እንደሚከተለው ሊጻፍ ይችላል፦
Vንዑስ ሕብረቁምፊ ≤ -Vf
Vsubstring በማለፊያ ዳዮድ የተጠበቀው የሕብረቁምፊ ክፍል አጠቃላይ ቮልቴጅ ነው፤
Vf የማለፊያ ዳዮድ ወደፊት የቮልቴጅ ጠብታ ነው።
ለአንድ የሕብረቁምፊ ክፍል፣ አጠቃላይ ቮልቴጁ እንደሚከተለው ሊረዳ ይችላል፦
Vsubstring = ∑Vunshaded + ∑Vshaded
እዚህ ላይ፦
ያልተጨለሙ ሴሎች አሁንም አዎንታዊ ቮልቴጅ ያመነጫሉ;
የተጨለሙ ሴሎች በተቃራኒ አቅጣጫ ተደራጅተው አሉታዊ ቮልቴጅ ያመነጫሉ።
የማለፊያ ዳዮድ የማብራት ሁኔታ እንደሚከተለው ሊነበብ ይችላል፦
∣∑Vshaded∣ ≥ ∑Vunshaded + Vf
በሌላ አነጋገር፦
የተጨለሙ ሴሎች የተቃራኒ ቮልቴጅ ድምር የቀሩት ያልተጨለሙ ሴሎች የፊት ቮልቴጅ ድምር እና የባይፓስ ዳዮድ የማብራት ጠብታ ከማለፍ በፊት ሊበልጥ ይገባል።
የBC ሞጁል ጥቅሙ ውጫዊ ባይፓስ ዳዮድ ከመብራቱ በፊት እንኳን የBC ሴል የራሱ የኋላ ኢንተርዲጂቴትድ ፒኤን መጋጠሚያ መዋቅር የተከፋፈለ የተቃራኒ አቅጣጫ ምልልስ ይሰጣል። ይህ በሴሉ ውስጥ እንደ ተሰራ ዜነር ዳዮድ ይሰራል።
በተቃራኒ አቅጣጫ ቮልቴጅ ሲተገበር በBC ሴል ጀርባ ላይ ያለው ኢንተርዲጂቴትድ ፒኤን መጋጠሚያ መዋቅር በዝቅተኛ ቮልቴጅ የተከፋፈለ የተቃራኒ አቅጣጫ ምልልስ ሊፈጥር ይችላል፣ ይህም የተቃራኒ ቮልቴጅ መጨመርን ይገድባል። ስለዚህ በከፊል ጥላ ስር ውጫዊ ባይፓስ ዳዮድ ገና ባልተቀሰቀሰበት ጊዜ የBC ሞጁል አሁንም ከፍተኛ የውጤት ኃይል መያዝ ይችላል።

ምስል 2 አንድ ሴል ሲጨለም የሞጁሉ IV ከርቭ።
ምንጭ፡ E. Özkalay, F. Valoti, M. Caccivio, A. Virtuani, G. Friesen, እና C. Ballif, "የከፊል ጥላ በተገነባው አካባቢ ውስጥ በፎቶቮልታይክ ሞጁሎች አስተማማኝነት ላይ ያለው ተጽእኖ," EPJ Photovoltaics, ጥራዝ. 15, ገጽ. 7, ጃን. 2024, doi: 10.1051/epjpv/2024001. ይገኛል፡ https://doi.org/10.1051/epjpv/2024001
የተሻለ የጥላ መቻቻል ከጥላ ነፃ ነው ማለት አይደለም
አንድ የተለመደ የተሳሳተ ግንዛቤ መብራራት አለበት።
የቢሲ ሴሎች ጥላን በተሻለ ሁኔታ ይታገሳሉ፣ ነገር ግን ይህ ማለት ጥላ በእነሱ ላይ ምንም ተጽእኖ የለውም ማለት አይደለም።
ማንኛውም የፒቪ ሴል አንዴ ጥላ ከደረሰበት አነስተኛ ሃይል ያመነጫል።
በአንድ ንዑስ ሕብረቁምፊ ውስጥ ያለው የጥላ ቦታ በጣም ትልቅ ከሆነ፣ ወይም በርካታ ሴሎች ሙሉ በሙሉ ጥላ ከደረሰባቸው፣ የጥላ ሴሎቹ አጠቃላይ የተገላቢጦሽ ቮልቴጅ በመጨረሻ የቀሩት ጥላ ያልደረሰባቸው ሴሎች አጠቃላይ የፊት ቮልቴጅ ሊበልጥ ይችላል። በዚያን ጊዜ ውጫዊው የማለፊያ ዳዮድ ይበራል።
የማለፊያ ዳዮዱ አንዴ ከበራ፣ ኤሌክትሪክ በዚህ አጠቃላይ የሕብረቁምፊ ክፍል ዙሪያ ይዞራል። በዚህ ንዑስ ሕብረቁምፊ ውስጥ ያሉት ጥላ ያልደረሰባቸው ሴሎች ከጥላ ሴሎቹ ጋር አብረው ይለፋሉ፣ እና ለውጤቱ ያላቸው አስተዋጽኦ በሚታወቅ ሁኔታ ይቀንሳል። ስለዚህ የጥላው ቦታ ትልቅ በሆነበት ጊዜ፣ የቢሲ ሞጁል የማመንጨት ጥቅምም ይዳከማል።
የቢሲ ሞጁሎች የበላይነት ያላቸው በሚከተሉት ሁኔታዎች ነው፦
አንድ ነጠላ ሴል ወይም ጥቂት ሴሎች በከፊል ጥላ ሲደርስባቸው፤
በእያንዳንዱ ንዑስ ሕብረቁምፊ ውስጥ ያለው የጥላ ቦታ አነስተኛ ሲሆን፤
ጥላው ሰያፍ፣ በተሰነጠቀ መልክ፣ ወይም በአካባቢው የተበታተነ ሲሆን፤
ውጫዊው የማለፊያ ዳዮድ ሙሉ በሙሉ ሳይበራ ሲቀር።
ለምሳሌ፣ ከኤሌክትሪክ ምሰሶ ላይ የሚወርድ ሰያፍ ጥላ እያንዳንዱን ንዑስ ሕብረቁምፊ ትንሽ የተጠላለፈ ቦታ ብቻ ሊተው ይችላል። በዚህ ሁኔታ፣ የBC ሞጁል ብዙውን ጊዜ የተሻለ የጥላ መቻቻል ትውልድ ያሳያል።
ለምንድነው የBC ሞጁሎች በሙቅ ቦታዎች ላይ ቀዝቃዛ የሚሰሩት?
የBC ሞጁሎች ዝቅተኛ የሙቅ ቦታ ሙቀት አላቸው በዋናነት በሁለት ምክንያቶች።
በመጀመሪያ፣ የተገላቢጦሽ ኤሌክትሪክ ጅረት የበለጠ ተሰራጭቷል
በተለመዱ ሴሎች ውስጥ፣ የተገላቢጦሽ ኤሌክትሪክ ስርጭት ብዙውን ጊዜ ያልተስተካከለ ነው። የተገላቢጦሽ መበላሸት በመጀመሪያ በአካባቢያዊ ደካማ ቦታዎች ላይ ይከሰታል፣ ለምሳሌ፦
የአካባቢ ጉድለት ቦታዎች፤
የሴል ጠርዞች፤
ያልተለመዱ የብረት አካባቢዎች፤
ጥቃቅን ስንጥቆች ወይም የተበከሉ አካባቢዎች፤
ደካማ የአካባቢ ማለፊያ ያላቸው አካባቢዎች።
እነዚህ ቦታዎች እንደ ደካማ ነጥቦች ይሠራሉ።
የተገላቢጦሽ ኤሌክትሪክ በእነዚህ ደካማ ነጥቦች ላይ አንዴ ከተከማቸ፣ የአካባቢው የኃይል ጥግግት በጣም ከፍ ይላል፣ ሙቀቱ በፍጥነት ይወጣል፣ እና ግልጽ የሆነ ሙቅ ቦታ ይፈጠራል።
ልክ ሁለት ነገሮችን በተመሳሳይ የሙቀት መጠን እንደማሞቅ ነው፦
ሙሉ የብረት ሳህን፤
የፒን መጠን ያለው ነጥብ።
የኋለኛው በፍጥነት ይሞቃል፣ ምንም ጥያቄ የለውም።
ስለዚህ የተለመደ ሴል በጥላ ስር ያለው አደጋ "በሙሉ ሴል ላይ እኩል ማሞቅ" አይደለም፣ ከፍተኛ የአካባቢ ነጥብ ማሞቅ ነው.
የBC ሴል በጀርባው ላይ ብዙ የተጠላለፉ PN መጋጠሚያዎች አሉት። የተገላቢጦሽ ምልልስ በጥቂት ጉድለት ነጥቦች ላይ ከመከማቸት ይልቅ በብዙ ክልሎች ላይ በቀላሉ ሊሰራጭ ይችላል።
ስለዚህ የBC ሴል የተገላቢጦሽ ከርንት ስርጭት የበለጠ ወጥ ነው፣ የአካባቢ ሃይል ጥግግት ዝቅተኛ ነው፣ እና የሙቀት ነጥብ ሙቀትም ዝቅተኛ ነው።
ሁለተኛ፣ የተገላቢጦሽ ብልሽት ቮልቴጅ ዝቅተኛ ነው
ከሙቀት ነጥብ ሃይል ቀመር ማየት ይችላሉ፡
Photspot ≈ ∣Vrev∣ × Imismatch
በተመሳሳይ አለመመሳሰል ከርንት፣ የተገላቢጦሽ ቮልቴጅ ዝቅተኛ በሆነ መጠን፣ የማሞቂያ ሃይሉ ያነሰ ነው።
ለዚህ ነው ዝቅተኛ የተገላቢጦሽ ብልሽት ቮልቴጅ በጥላ ስር እንደ መከላከያ ዘዴ ሊሰራ የሚችለው።
አንድ ቀላል ምሳሌ እነሆ።
ሞጁሉ ሕብረቁምፊ ከርንት 10A ነው እንበል፣ እና አንድ ሴል በጥሩ ሁኔታ ጥላ ውስጥ ነው።
የተለመደ ሴል ከጥላ በኋላ የተገላቢጦሽ ቮልቴጅ 15V ላይ ከደረሰ፣ የሚያቃጥለው ሃይል በግምት፡
P = 15V × 10A = 150W
የBC ሴል በጀርባው መዋቅር ምክንያት ቢያስተካክል እና የተገላቢጦሽ ቮልቴጅ ወደ 6V አካባቢ ቢገደብ፣ የሚያቃጥለው ሃይል በግምት፡
P = 6V × 10A = 60W
ልዩነቱ አስደናቂ ነው።
እርግጥ ነው፣ ትክክለኛው የሙቀት ነጥብ ሙቀት በጥላ ቦታ፣ በአካባቢ ሙቀት፣ በንፋስ ፍጥነት፣ በሞዱል መከለል፣ በመስታወት መጠን፣ በሴል ዲዛይን እና በሙከራ ዘዴ ላይ የተመሰረተ ነው፣ ስለዚህ በአንድ ቋሚ ቁጥር መፍረድ አይችሉም።
አሁንም በአንዳንድ እውነተኛ ሙከራዎች እና የመስክ ልምድ፣ BC ሞዱሎች ከተለመዱት ይልቅ በሙቀት ነጥቦች ላይ ቀዝቃዛ ይሆናሉ። ለምሳሌ፣ አንዳንድ BC ሞዱሎች የሙቀት ነጥብ ሙቀት ከ120 °ሴ በታች ማቆየት ይችላሉ፣ ሌሎች የሞዱል ዓይነቶች ደግሞ 160 °ሴ ወይም ከዚያ በላይ ሊደርሱ ይችላሉ።
አንዳንድ ልዩ ዲዛይን ያላቸው BC ሴሎች እንደ "በውስጥ የተሰራ ባይፓስ ዳዮድ" ያለ ነገር ያገኛሉ፣ የሙቀት ነጥብ ሙቀት ወደ 90 °ሴ አካባቢ ዝቅ ያደርጋሉ፣ የማጣቀሻ ሞዱል ደግሞ ወደ 190 °ሴ አካባቢ ይሆናል፣ ይህም ይህ የተከፋፈለው የተገላቢጦሽ ማስተላለፍ ዲዛይን የሙቀት ነጥብ ሙቀትን በእጅጉ መቀነስ እንደሚችል ያሳያል።
ዝቅተኛ የተገላቢጦሽ ብልሽት ቮልቴጅ ሁልጊዜ የተሻለ ነው?
የግድ አይደለም።
ዝቅተኛ የተገላቢጦሽ ብልሽት ቮልቴጅ በጥላ ስር ያለውን የሙቀት ነጥብ ሙቀት ለመቀነስ ይረዳል፣ ነገር ግን የዲዛይን ስምምነቶችንም ሊያመጣ ይችላል።
የተገላቢጦሽ ማስተላለፊያ መንገዱ በደንብ ካልተነደፈ፣ ፍሳሽን ሊጨምር እና የሹንት መቋቋምን ሊቀንስ ይችላል፣ ይህም የሴሉን መደበኛ የማመንጨት አፈጻጸም ይጎዳል።
ስለዚህ ከፍተኛ ብቃት ያለው የቢሲ ሴል ብዙውን ጊዜ ሁለት ግቦችን ማመጣጠን አለበት፦
በመደበኛ አሠራር ወቅት፣ ከፍተኛ ብቃት፣ ዝቅተኛ ፍሳሽ እና ከፍተኛ የሹንት መቋቋም ያቆዩ፤
ከጥላ በሚመጣ የተገላቢጦሽ አቅጣጫ ሲሆን፣ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ወጥ የሆነ የተገላቢጦሽ ማስተላለፍ በዝቅተኛ ቮልቴጅ ይፍጠሩ።
ለዚህም ነው የተለያዩ BC ሴሎች በጥላ አፈጻጸም የሚለያዩት።
አንዳንድ የBC ሴሎች ወደ ቅልጥፍና ያዘነብላሉ፣ ስለዚህ በጠንካራ ሁኔታ ሊገለሉ እና ከፍተኛ የተገላቢጦሽ ብልሽት ቮልቴጅ ሊኖራቸው ይችላል። ሌሎች ደግሞ ወደ ጥላ መቻቻል ያዘነብላሉ፣ ስለዚህ ዝቅተኛ፣ የበለጠ ወጥ የሆነ የተገላቢጦሽ ብልሽት መንገዶችን ሊነድፉ ይችላሉ።
ስለዚህ "ሁሉም የBC ሴሎች ጥላን በተመሳሳይ መልኩ ይታገሳሉ" ማለት አይችሉም። የበለጠ ትክክለኛ መግለጫ የሚከተለው ነው፦
በጥሩ ሁኔታ የተነደፈ የBC ሴል በጀርባው በተጠላለፈ የPN መጋጠሚያ መዋቅር አማካኝነት ዝቅተኛ፣ የበለጠ ወጥ የሆነ የተገላቢጦሽ ብልሽት ማግኘት ይችላል፣ ይህም የጥላ እና የሙቀት ነጠብጣብ መቻቻልን ያሻሽላል።
የBC ሴል ጥቅሞች ማጠቃለያ
በአጠቃላይ፣ የBC ሴል በጥላ ስር ያሉት ጥቅሞች በዋናነት የሚከተሉትን ያካትታሉ፦
ከውጭ ባይፓስ ዳዮድ ከመብራቱ በፊት በትንሽ ቦታ ጥላ ስር ያነሰ የሞዱል ኃይል መጥፋት፤
ዝቅተኛ የአካባቢ ኃይል ጥግግት፤
ዝቅተኛ የሙቀት ነጠብጣብ ሙቀት፤
ከፍተኛ የሞዱል ደህንነት ህዳግ።
ይህ ለሞዱል አፕሊኬሽኖች ምን ማለት ነው?
በተግባር ግን ጥላ ሙሉ በሙሉ መወገድ አይቻልም።
በተለይ በተከፋፈሉ ሁኔታዎች ውስጥ እንደ:
የመኖሪያ ጣሪያዎች፤
የንግድ እና የኢንዱስትሪ ጣሪያዎች፤
በረንዳ ፎቶቮልታይክ፤
BIPV;
ባለብዙ አቅጣጫ መጫኛ፤
በዙሪያቸው ውስብስብ ሕንፃዎች ያሉባቸው ቦታዎች።
በእነዚህ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ሞጁሎች ብዙ ጊዜ በከፊል ጥላ ሊሆኑ ይችላሉ።
አንድ ሴል ጥላን በተሻለ ሁኔታ የሚቋቋም እና በሙቅ ቦታዎች ላይ ቀዝቃዛ የሚሆን ከሆነ፣ ይህ ማለት፡-
የተሻለ የሞጁል ደህንነት፡ ዝቅተኛ የሙቀት ቦታ ሙቀት የኢንካፕሱላንት እርጅናን፣ የኋላ ሉህ ጉዳትን፣ የአካባቢ ብርጭቆ ጭንቀትን እና የኤሌክትሪክ አደጋን ይቀንሳል።
የረዥም ጊዜ አስተማማኝነት የተሻለ፡ ከፍተኛ የአካባቢ ሙቀት የቁሳቁስ እርጅናን ያፋጥናል። የሙቀት ነጥቡ ደካማ በሆነ መጠን ሞጁሉ በጊዜ ሂደት የበለጠ የተረጋጋ ይሆናል።
የበለጠ ቁጥጥር የሚደረግለት የማመንጨት ኪሳራ፡ ከፊል ጥላ መሆን በማይቀርበት ጊዜ፣ የቢሲ ሞጁል የኃይል ኪሳራውን በተወሰነ ደረጃ ማቃለል ይችላል።
የበለጠ ተስማሚ የስርዓት ዲዛይን
የBC ሞጁሎች ከተወሳሰቡ ጣሪያዎች፣ ከተከፋፈሉ የመጫኛ አካባቢዎች እና ከብዙ ጥላ ሁኔታዎች ጋር በተሻለ ሁኔታ ይላመዳሉ።
ማጠቃለያ
የቢሲ ሴሎች ጥላን በተሻለ ሁኔታ ይቋቋማሉ እና በሙቅ ቦታዎች ላይ ቀዝቃዛ ይሆናሉ፣ ይህም በዋናነት "በጥላ አይጎዱም" ስለሆነ ሳይሆን፣ በመዋቅር እና በተገላቢጦሽ ባያስ ባህሪ ላይ ጥቅሞች ስላሏቸው ነው።
በተራ ሴል በጥላ ስር፣ የተገላቢጦሽ ብልሽት በአካባቢያዊ ጉድለት ነጥቦች ላይ ሊያተኩር ይችላል፣ ይህም ከፍተኛ የአካባቢ የኃይል ጥግግት እና ከፍተኛ የሙቀት ቦታ ሙቀት ያስከትላል።
የቢሲ ሴል የኋላ ኢንተርዲጂቴትድ ፒኤን መጋጠሚያ መዋቅር እንደ ተከፋፈለ፣ አብሮ የተሰራ የተገላቢጦሽ ክላምፕ ይሠራል። በጥላ ስር፣ በዝቅተኛ የተገላቢጦሽ ቮልቴጅ ላይ የተገላቢጦሽ ምልልስ መፍጠር እና የተገላቢጦሽ ጅረትን የበለጠ እኩል ማሰራጨት ይችላል፣ ይህም የሙቀት ቦታ ኃይልን እና የሙቀት ቦታ ሙቀትን ይቀንሳል።
ነገር ግን ያስታውሱ፣ የBC ሴሎች ሙሉ በሙሉ ከጥላ የሚከላከሉ አይደሉም። የጥላው ቦታ በጣም ሲሰፋ፣ በርካታ ሴሎች ሙሉ በሙሉ በጥላ ሲሸፈኑ፣ እና የንዑስ ሕብረቁምፊው ቮልቴጅ በበቂ ሁኔታ አሉታዊ ሲሆን፣ ውጫዊው የማለፊያ ዳዮድ አሁንም ይበራል። በዚያ ጊዜ የተለፈው የንዑስ ሕብረቁምፊ ውጤት በሚታወቅ ሁኔታ ይቀንሳል።
ስለዚህ በትክክል ለመናገር፡
የBC ሴል ጥቅሙ የጥላ ተጽእኖን ማስወገድ ሳይሆን፣ የበለጠ ቁጥጥር ማድረግ ነው። በትንሽ ቦታ ጥላ ስር የኃይል ብክነትን መቀነስ ይችላል፤ በከባድ ጥላ ስር ደግሞ የሙቀት ነጠብጣብ አደጋን ዝቅ ማድረግ ይችላል።
ይህ ነው BC ሴሎች ውስብስብ በሆነ የጥላ አካባቢ የተሻለ የሚሰሩበት መሠረታዊ ምክንያት።
የOoitech እይታ
እዚህ ላይ የሚያስደንቀን ነገር የBC የጥላ ጠርዝ የሚኖረው በኋለኛ-ግንኙነት ብረት ማድረጊያ ደረጃ ላይ እንጂ በአንዳንድ አስማታዊ ቁሳቁስ ውስጥ አለመሆኑ ነው፣ ይህም ማለት የሞዱል መስመሩ ዝቅተኛ እና እንኳን የተገላቢጦሽ መበላሸትን ለማግኘት በተጠላለፈው ንድፍ ላይ ጥብቅ መቻቻልን መምታት አለበት። በምርት መስመር ላይ ተመሳሳይ ፊዚክስ በኤል እና በሙቀት ነጠብጣብ ሙከራ ውስጥ ሲጫወት አይተናል፣ ያልተስተካከለ የኋላ ንድፍ ሞዱሉ ጥላ ከማየቱ ረጅም በፊት እንደ ተበታተኑ የመበላሸት ነጥቦች ሲታይ። ይህን ዓይነት በሴል እና በተጠናቀቀ ሞዱል መካከል የሚከሰተውን ነገር መበተን ከወደዱ፣ የእኛ የዩቲዩብ ቻናል በ www.youtube.com/ooitech ከእውነተኛ የፀሐይ ፋብሪካዎች ውስጥ ተጨማሪ ይዘት አለው።