
这一较低的太阳能电池和组件税率,尽管仍然高于目前的GST零税率,但作为一种明智的妥协,应该受到欢迎,因为它将太阳能与风能和煤碳行业等同对待。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201705/31/139917.html

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东芝能源系统公司主导该项目,长州工业株式会社、电通信大学和金泽大学共同实施。该试验涉及将叠层的钙钛矿太阳能电池与铅稳定技术集成到户外测试模块中。该活动计划于2025年8月8日至2026年12月举行。
近日,美国Linton晶体技术公司与印度加尔各答太阳能企业WebsolEnergy签署谅解备忘录,宣布将在印度本土共建光伏硅锭及硅片生产线。Websol董事总经理表示,与Linton的合作是构建印度完整光伏制造体系的重要里程碑,"自主生产硅锭硅片将有效降低关键原材料进口依赖,提升本土技术实力,Linton的全球经验与技术积淀是我们选择合作的核心原因"。行业分析认为,美印企业的此次联手,既契合印度能源安全与可持续发展目标,也为Linton开拓新兴市场提供了重要支点。
印度理工学院AshishGarg,SaurabhSrivastava,与SudhirRanjan团队研究发现,氯化铵能够削弱前驱体-溶剂的配位强度,并破坏有害六方多型体的稳定性。基于此策略,经氯化铵处理的1.73eV宽带隙钙钛矿太阳能电池实现了约18%的光电转换效率及1.22V的高开路电压,并展现出显著提升的光稳定性。深度精度1.本研究发现,挥发性氯化铵可作为高效添加剂调控宽带隙钙钛矿前驱体的溶剂配位化学,从而优化结晶过程。
近日,印度信用评级机构ICRA发布警告,印度光伏制造行业正面临显著的产能过剩风险。ICRA指出,印度光伏制造业扩张势头迅猛,组件总产能预计在2027年3月前突破165GW,较目前的109GW大幅增长51%。ICRA指出,美国近期对印度光伏产品加征高额关税,导致印度组件对美出口受阻,制造商被迫将更多产品回流本土市场,直接激化了国内价格竞争。
近年来,该邦与中央邦已逐渐崛起为印度太阳能电池及组件制造的新兴核心地带,产业集聚效应持续显现。除已获批项目外,太阳能产业布局热潮仍在奥里萨邦持续升温。SaatvikSolar、KshomaGreenEnergy等多家企业已将戈帕尔布尔纳入太阳能组件及电池工厂的规划选址范围,当地光伏产业链集群化发展态势日益清晰。业内分析认为,奥里萨邦凭借优越的区位条件、完善的基础设施及持续优化的营商环境,正成为印度太阳能制造业投资的热门目的地。
据报道,印度跨国企业集团RPSG集团计划在北方邦建立一个大型太阳能电池制造中心。该集团拟投资300亿印度卢比,将建立一个3吉瓦的太阳能电池制造设施以及一个60MW的自备太阳能和储能系统。该设施将专注于先进的隧道氧化物钝化接触和叠层钙钛矿太阳能技术。该集团已在亚穆纳高速公路工业发展局的8D区获得了100英亩的土地。SAELIndustriesLtd正在计划在大诺伊达建造一座5吉瓦的集成太阳能电池和组件设施。
印度新能源和可再生能源部近日发布政策草案,计划自2028年6月起将太阳能硅片添加至批准的型号和制造商清单清单-III,要求政府支持的ALMM项目从指定清单采购相关产品,以推动国内太阳能全产业链发展。自生效日起,仅使用清单II电池且该电池采用清单III硅片的组件,才符合ALMM清单I资格。此次将硅片纳入ALMM清单的政策,有望进一步推动印度太阳能产业链国产化,巩固其行业地位。
印度可再生能源企业 Integrated Batteries India(简称 IB Solar)近日宣布重大投资计划,将斥资 3000 亿卢比(约合 261.6 亿元人民币),在印度大诺伊达(Greater Noida)建设一座先进的 4GW 太阳能电池制造工厂。
据口袋新能源海外团队调研,2025年9月4日,TaiyangNews官网发布:印度政府已将太阳能光伏组件和风力发电机商品的货物和服务税从12%降至5%。主要达成:1、印度已将太阳能组件的消费税从12%降至5%,预计此举将显著降低项目成本。印度财政部将太阳能组件的商品和服务税从12%下调至5%,这是该国更广泛的商品和服务税率改革的一部分。此举已在GST理事会第56次会议上获得批准,预计将降低项目成本,同时确保业务的便利性。
通威太阳能、电子科技大学与国家计量与测试技术研究院的研究人员,系统探究了宽能隙钙钛矿在织构硅衬底上的结晶控制机制,并据此提出了一种可提升叠层太阳能电池性能的优化方案。研究人员改进了两步蒸发—溶液钙钛矿结晶和成膜方法—提供了一种简单有效的策略来应对全纹理串联电池均匀成膜的挑战。由此产生的电池实现了31.58%的转换效率,这一数值对于基于商业硅的叠层电池而言,无疑是令人瞩目的高效表现。



