■ 黃河
據《科技日報》報道,在澳大利亞太陽能研究院的支持下,悉尼大學化學學院教授蒂姆·施密特聯合德國亥姆霍茲材料和能源中心,開發出一套被稱為“光化增頻變頻”的“太陽電池渦輪增壓器”,其允許將太陽電池中丟失的能量轉換成電力,從而使適用于屋頂的低成本太陽電池板的效率達到創紀錄的40%。該發現發表在最新一期《能源與環境科學》雜志上。
施密特教授表示,使用增頻變頻技術的新工藝可捕獲目前太陽電池尚未使用的部分太陽光譜,避免了昂貴的太陽電池再開發過程。此項技術通過迫使兩個乏能的紅色光子相結合,并形成一個可捕光的富能黃色光子,然后轉換成電力,從而提高了太陽電池的效率。
研究人員現已擁有一套檢測增頻變頻太陽電池的基準程序,該程序雖尚待改進,但研究人員表示這一發展路徑已十分清晰。
近日,西屋太陽能(Westinghouse Solar)推出了其最新款即插即用式交流太陽電池板,可即插即用,更加便捷地在屋頂上安裝,并減少約50%的安裝成本。這款最新的即插即用式交流組件據稱是業內首款面向歐洲推出的全面集成交流太陽電池板。
即插即用式太陽電池板技術的創新點是把支撐和安裝組件集成到太陽電池板本身。電池板四周布滿精密排列的插塞座,這些插塞集成在每塊電池板的邊緣,并通過電氣接地設計可降低能源輸送時產生的損耗。在屋頂安裝時,每個太陽電池板可通過插塞座自動連接在一起,完全不用手動裝線,省去了復雜的屋頂布線工程。
據《中國科學報》報道,近日,美國麻省理工學院(MIT)的研究人員提出了奇思妙想:把太陽電池制造成三維結構,比如方塊或者塔形。該研究結果也著實令人驚訝——比起平板,在同樣的面積區域上,三維結構太陽電池產出的能量至少翻倍,最高可超過20倍。這項同時基于計算機模擬和實物模型測試的研究發表在《能源與環境科學》雜志上。
據悉,該研究首次用系統分析和預測分析方法來解決三維結構的效率問題。研究人員首先利用計算機算法研究了大量可能的三維結構,同時開發出一套分析軟件在各種緯度和天氣條件下進行測試。隨后,他們在MIT一個實驗室的屋頂上搭建了3種不同的太陽電池三維結構,用于驗證模擬預測的準確性。
研究發現,越是遠離赤道、處在冬季或多云天氣,三維太陽電池的發電效果提升越顯著。
研究人員承認,目前這種三維結構電池的成本高于普通太陽能板,但超高的能量效率和穩定的能量產出會彌補這一劣勢。

專家評價指出,該研究從理論和試驗兩方面證明了三維光伏元件在捕獲不同角度光線上的顯著優勢,而其挑戰在于要用經濟廉價的方式大量生產這些元件。