夏普于2015年2月24日宣布,将于5月开始销售新款“云蓄电池系统”。与原机型相比,新产品把用同时控制光伏发电系统和蓄电池的混合型功率转换系统(PCS)的额定输出功率提高了30%,并将蓄电池的容量扩大至2倍。新系统非常适合安装在坡面较多的四坡屋顶和复合屋顶等的光伏发电系统。
9.6kWh机型的设置示意图(摄影:夏普)索比光伏网 https://news.solarbe.com/201801/25/204124.html
夏普于2015年2月24日宣布,将于5月开始销售新款“云蓄电池系统”。与原机型相比,新产品把用同时控制光伏发电系统和蓄电池的混合型功率转换系统(PCS)的额定输出功率提高了30%,并将蓄电池的容量扩大至2倍。新系统非常适合安装在坡面较多的四坡屋顶和复合屋顶等的光伏发电系统。
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种花,也种光在荷兰,风车与郁金香像是大地永恒的符号。麦田能源与本地伙伴携手,将智慧储能系统引入当地花厂,把收集的丰沛日光,转化为可储存、可调度、可复用的绿色动力。荷兰郁金香花厂能量小巨人麦田能源与本地合作伙伴携手,三套G-MAX工商业储能系统悄然落地。
尽管单结钙钛矿太阳能电池的光电转换效率已突破27%,其商业化进程仍受限于长期运行稳定性的瓶颈。然而,即便在隔绝水与氧等外界应力的条件下,钙钛矿太阳能电池的寿命仍显著短于硅基器件。研究组设计并开发了一系列含乙二醇醚侧链的离子液体,以协同提升钙钛矿太阳能电池的效率与稳定性。该离子液体优先富集于钙钛矿底部,可显著抑制碘化铅的聚集及空隙的形成。
首次明确指出并证实了“惰性”的FTO基底在操作应力下会发生离子扩散,是导致钙钛矿太阳能电池性能衰减的关键但被长期忽视的退化途径。CPD下降表明样品的功函数增加了,功函数增加通常意味着费米能级向下移动更靠近价带。图4.c为碘的信号从钙钛矿层向下方的SnO2和FTO层中渗透。
中国石油大学(华东)和青岛理工大学的研究人员报告了一种新的分子桥接策略,以解决钙钛矿太阳能电池中已知的挑战—钙钛矿吸收层和载流子提取层之间埋地界面的接触不良。通过引入氨基磺酸钾作为SnOETL和钙钛矿层之间的桥接分子,该团队在器件效率和稳定性方面都取得了提高。这项工作强调了埋地界面工程在提高PSC性能方面的重要性,并证明像HKNOS这样具有成本效益、结构简单的分子可以在效率和耐用性方面带来显着的提升。
世宗大学、檀国大学、香港城市大学、沙特国王大学、哈利法科技大学和东国大学首尔分校的研究人员通过设计与二维二硫化钨集成的混合FA-MA钙钛矿基体,开发了一种高效稳定的钙钛矿太阳能电池架构。优化后的WTe集成PSCs实现了令人印象深刻的22.86%的PCE,比原始钙钛矿器件提高了18%。这项研究强调了工程混合钙钛矿-TMDs架构突破下一代光伏性能界限的潜力,为高效耐用PSCs的可扩展室温制造铺平道路。
“中国是缅甸电力领域最核心的合作伙伴,在跨境电力合作项目中约70%的投资来源于中国,中缅全产业链合作已成为推动缅甸电力安全稳定供应、能源结构转型的核心动力。”10月24日,2025国际能源变革论坛期间,缅甸电力部部长吴年吞在接受中能传媒专访时明确表态。
实验结果证实,双层钝化策略能够精确调节钙钛矿的能级对齐,降低缺陷密度,并抑制界面非辐射复合。结合AlOx/PDAI2处理的整体钙钛矿/硅叠层太阳能电池实现了31.6%的光电转换效率,使用的是采用QCELLSQ.ANTUM技术制造的工业硅底电池。基于这一研究方法,研究人员提出了一种针对钙钛矿/硅叠层太阳能电池特定挑战的双层钝化策略。通过利用AlOx和PDAI2的互补优势,双层钝化策略同时解决了能量损失和稳定性的问题,在不影响离子传输动力学的前提下优化了界面特性。
钙钛矿太阳能电池正在达到令人印象深刻的功率转换效率,但长期耐用性仍然是影响现实世界的主要障碍。NREL团队建议研究钙钛矿太阳能组件的耐用性—首先将它们放置在室外。该团队概述的建议提供了研究重点的转变,不仅仅考虑钙钛矿的效率。钙钛矿已被证明在利用阳光转化为电能方面非常有效,但随着耐用性问题的工作仍在继续,该技术的商业化已经滞后。
海南省机关事务管理局、海南省发改委及海南省财政厅三部门联合发布《关于推进全省公共机构光伏一体化建设的通知》。通知明确工作目标,有力推进全省公共机构建筑光伏一体化屋面和立面建设,党政机关建筑屋顶可用总面积安装光伏发电比例不低于40%,学校、医院等其他公共机构屋顶可用总面积安装光伏发电比例不低于50%,实现可再生能源应用比例有效提升。到2030年,新建光伏发电装机容量达560兆瓦。
三星显示、韩国科学技术院和檀国大学的研究人员最近报告了一种纯蓝色钙钛矿发光二极管的原位钝化策略,该策略有望通过真空热蒸发制造下一代显示器。这种策略尤为重要,因为钙钛矿发光器件与许多溶液处理材料不同,可以使用已用于OLED生产的相同工具进行真空热蒸发。该团队优化的器件发射波长为472纳米,窄线宽为19纳米,符合Rec.2020纯蓝色标准,外部量子效率达到3.1%,据说是迄今为止报道的热蒸发纯蓝色PeLED的最高水平。
小尺寸DMA阳离子的动态运动提供了打破3mFm对称性的驱动力,从而赋予其6个等效极化方向的多轴铁电性。该研究为设计新型光活性铁电材料用于智能光电器件提供了新思路。光电流增强比创纪录:铁电光伏效应与热释电效应协同耦合,光电流增强比高达~4800%,为已知铁电材料中的最高值之一。



