韩国太阳能企业开工率超过9成

来源:发布时间:2012-03-06 11:52:59

韩国的太阳能业者为突破不景气的冲击,致力发挥自身所长,积极寻求突破创新。今年以来,韩国部分太阳能厂的开工率已超过9成,一点都嗅不到不景气。

太阳能业界的相关人士指出,由于欧洲、美国对太阳能的需求持续上升,加上再生能源配比标准(Renewable Portfolio Standard;RPS)已正式上路,内需市场开始活络起来,因此工厂的开工率大幅增加。韩国太阳能业者为了与价格相对低廉的大陆业者展开激烈竞争,主打高效率、产能稳定、维修服务、OEM等客制化多样服务,以求能在市场占有一席之地。

去年已为330MWp太阳能供给系统做好准备的乐金电子,更打算以高效率、品牌化及完善的售后服务进攻市场。从消费者的角度而言,太阳能组件的寿命,一般只有20年,因此可靠的维修服务,以期能让发电正常运行,就显得格外重要。大陆太阳能业者的平均业龄多在10年以下,且经常有购并、结束经营的消息传出。   

        相对地,乐金早已在「白色家电」领域占有一席之地,其在消费者的心中,早已塑造出某种程度的信赖感,借著品牌优势,乐金得以在太阳能市场取得领先。

韩国S-Energy公司已有生产350MWp太阳能组件的能力,其不仅生产自身独创的品牌,并以5比5的比例,为其它厂商进行贴牌制造。此种发展策略,在最近大陆与美国产生贸易冲突时,获益不少。因为大陆产品销美变得困难,不少订单纷纷转至韩国。S-Energy公司正计划在阿曼建立沙漠用太阳能组件的实验研究园区,未来更打算以极地与沙漠专用等多样化的组合,寻求新的发展。

另外,韩国生产150MWp太阳能组件的Shinsung Solar Energy 公司,也受惠于RPS施行,国内订单纷纷涌入。Shinsung Solar Energy 公司的竞争力在于高效率,以及透过研发创新设备的大量投入,将生产成本压至最低。基于此项优势,该公司正从过去仅生产太阳能电池,朝向供给太阳能组件、承包发电所工程等的太阳能服务业转型。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201203/06/259264.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
苏州大学袁建宇AFM:均匀接触的共自组装单层膜实现效率超过26%的倒置钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 08:50:50

咔唑基自组装单层膜作为倒置钙钛矿太阳能电池中的空穴传输层被广泛使用,但它们在溶液中易形成胶束,导致界面均匀性下降。本文苏州大学袁建宇等人设计并成功合成了一系列氟化共轭SAMs,开发出一种用于高性能倒置PSCs的共SAM体系。基于DCA-0F、DCA-1F和DCA-2F共SAMs制备的倒置PSCs分别实现了25.21%、26.11%和25.05%的冠军光电转换效率。共SAM策略实现高效稳定器件:DCA-1F与MeO-2PACz共混形成均匀单层,使倒置PSCs效率提升至26.11%,并在MPP跟踪1000小时后保持约90%初始效率。

牛津大学Snaith | Nature发文:钙钛矿是很有前景的太阳能电池材料,结合多个钙钛矿层的太阳能电池效率超过 30%!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-12-12 23:24:00

屋顶太阳能电池板通常由晶体硅制成,其光电转换效率约为 25%。金属卤化物钙钛矿作为一类半导体材料,被认为是极具潜力的下一代太阳能电池材料,有望实现单晶硅电池难以企及的转换效率。采用钙钛矿制备叠层太阳能电池是一种前景尤为广阔的技术路径,这类电池的核心设计是将多种不同的光活性材料进行分层堆叠。

东南大学姚惠峰Adv. Mater.:多功能二维共轭BDT聚合物中间层实现效率超过20%的有机太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-11-03 10:09:12

东南大学姚惠峰团队创新设计具有选择性溶解性的二维共轭聚合物PBDB-tvt,通过长共轭侧链修饰BDT单元,成功将其用作多功能中间层,构建顺序沉积混合器件,最终实现20.3%的效率突破。结论展望本研究通过合理分子设计,开发出具有选择性溶解特性的二维共轭聚合物PBDB-tvt,作为多功能中间层应用于顺序沉积混合器件,有效调控了活性层垂直相分布,增强了短波长光吸收,并显著提升了电荷传输与提取效率,最终实现了20.3%的高效率与优异稳定性。

重庆大学AFM:多功能金属有机盐界面调控实现填充因子超过86%的高效钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-09-22 16:04:50

文章亮点多功能分子协同界面调控:PPFES分子通过磺酸根与钙钛矿中未配位Pb形成强Lewis酸碱配位,有效钝化表面缺陷;全氟烷基尾部提供优异疏水性,显著增强器件耐湿性。创纪录的高填充因子与效率:器件填充因子高达86.39%,达到S-Q极限的95.6%,冠军PCE为25.32%,是目前高效p-i-nPSCs中的最高水平之一。

钟大龙&陈棋&姜岩JACS:互联应力释放实现超过1000小时运行稳定性的钙钛矿/CIGS叠层太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-09-22 15:20:05

钙钛矿/CIGS薄膜叠层太阳能电池为轻量化和低成本光伏技术提供了一种有前景的解决方案。稳定性突破:基于粗糙CIGS的钙钛矿/CIGS叠层电池在未封装条件下实现1123小时的T寿命,是平滑基底器件的2.8倍,且在60°C高温和热循环测试中表现优异。效率与稳定性兼得:叠层器件认证稳定效率达28.02%,是目前报道的最高效率之一,同时兼具卓越的运行稳定性,为推动钙钛矿/CIGS叠层电池商业化提供关键技术路径。

Adv. Mater.:Yb3+抑制1.84eV钙钛矿卤化物偏析从而获得超过19%的钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-09-11 09:05:34

在这项工作中,对1.84eV钙钛矿薄膜表面和底部界面的卤素离子分布进行了全面研究,结果表明在钙钛矿中存在严重的卤化物分布不均,这严重损害了器件的效率和稳定性。Yb3+离子与卤素阴离子之间的强配位调节了结晶动力学从而使富含Br和富含I区域分布均匀,从而产生了组成卤化物均匀分布的高质量钙钛矿薄膜。此外,Yb3+显著抑制了卤素迁移和离子交换过程,从而增强了相稳定性。

效率超过21%!PEARL项目在柔性钙钛矿太阳能电池达成重要里程碑!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-09-10 11:18:55

近日,欧盟PEARL项目在为期三年执行周期的第18个月所披露的最新研究成果显示,其联盟在推进“研发带有碳电极的柔性钙钛矿太阳能电池”这一既定目标进程中,已取得阶段性进展。当前,研究人员现在已经在柔性PET基板上制造了效率超过21%的太阳能电池。从生产废物中回收铅和铯的协议进一步推动了PEARL向循环制造模式发展。

55亿韩元!韩国能源研究院与Flexell Space签署太空用太阳能电池技术转让协议来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-08-29 09:47:11

近日,韩国能源研究院和FlexellSpace宣布,双方签署了一项技术转让协议,涉及超轻柔性CIGS太阳能电池工艺技术和技术诀窍,以实现下一代太空利用叠层太阳能电池。太空太阳能电池公司FlexellSpace将获得韩国能源研究院的超轻柔性CIGS太阳能电池技术,共同开发针对小型卫星寿命和性能进行优化的超轻薄膜双结太阳能电池,并寻求市场开发,以取代现有的III-V基太空太阳能电池。

北京航空航天大学张晓亮EES:效率超过19%的FAPbI₃钙钛矿量子点太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-08-27 10:32:48

甲脒碘化铅钙钛矿量子点因其优异的光电性能和溶液可加工性,在新一代光伏应用中展现出巨大潜力。最终,FAPbIPQDSCs实现了高达19.14%的功率转换效率,为目前该类型电池的最高效率。创纪录器件效率:CSME处理的FAPbIPQDSCs实现19.14%的效率,是目前该类型电池的最高值,同时器件表现出更低的迟滞效应和更高的稳定性。

华中科技大学宋海胜AEM:采用双齿添加剂策略的双端Sb₂S₃/PbS量子点串联太阳能电池实现超过12%的认证效率来源:知光谷 发布时间:2025-08-19 10:02:58

本研究华中科技大学宋海胜等人在precursor溶液中引入了一种双齿耦合小分子添加剂——硫代乙醇酸钠,以调控成核和生长过程。最终,ST调控的SbS实现了8.36%的冠军功率转换效率,相应的SbS/PbS量子点2T串联器件获得了12.09%的认证效率,创下了当前SbS基串联器件的最高纪录。高效串联器件:ST-SbS单结太阳能电池效率达8.36%,与PbS-QDs结合的2T串联器件认证效率突破12.09%,创下新纪录。

浙江大学陈红征团队AM:三元策略与分子静电协同优化低分子量聚合物供体有机太阳能电池:效率超过20%来源:先进光伏 发布时间:2025-08-18 11:01:53

针对这一问题,浙江大学陈红征团队创新性地采用三聚体受体TYT-S与分子静电势协同策略,成功优化低分子量聚合物PM6太阳能电池性能。该方案通过调控垂直相分布使激子解离位置向阴极偏移4.5nm,并延长分子预聚集时间33%,实现效率突破20.12%,较二元体系提升30%。深度精读图1:分子设计原理图1a展示PM6、Y6及三聚体TYT-S的化学结构,其中TYT-S的三臂设计是静电调控关键。

新闻排行榜
本周
本月