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为您找到 “<b>太阳电池”相关结果400 个
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综合
【干货】低压硼扩散炉工艺研究
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-08 13:42:08
技术路线的高效电池百花齐放。近两年,由于工艺成本的下降及工艺技术的成熟,P-PERC电池逐渐成为国内市场高效
太阳电池
的主流,包括单/双面的单晶PERC,黑硅多晶PERTC等,但P型电池的效率瓶颈及光衰
问题【1】也是p-PERC电池发展无法避免的障碍,因此国内光伏行业对各种更高效率前景以及无光衰的高效N型电池的关注程度,研发投入不断增加,N型电池的市场份额也有一定的增长。 N型硅片内部没有B
N型电池
低压扩散
氧化硼
效率超过25%的高效电池最新进展及发展趋势
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-28 08:47:04
FZ硅片上实现了22.8%的高转换效率,其基本结构如图2a所示。1999年,UNSW的该团队再次宣布其PERL
太阳电池
(如图2b所示)转化效率达到24.7%。与传统的单晶硅
太阳电池
相比,PERL
隧穿氧化层,而电子则能够轻易达到。相比于电子,超薄氧化层也会为空穴提供更高的势垒阻挡其隧穿,因而该层具有载流子选择性。TOPCon
太阳电池
的隧穿氧化层钝化接触结构的能带图和其结构示意图如图6a、b所示
IBC
太阳电池
单晶硅
多晶
产业
光伏电池组件
光伏电站收益少,究竟是什么原因?
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 08:55:30
可使光伏面板升温,并且灰尘中含有一些腐蚀性的化学成分,这也使其光电转换效率降低。 图为:同等条件下A每月清洗,B反之 获取的结果表明,在少雨时期,由于面板表面的累积污垢,电池效率损失可达
热斑效应,很多人表示不解,但隐藏在其中的问题,造成光伏组件效益缺失的恶劣影响也不容小觑! 何谓热斑效应?在一定条件下,一串联支路中被遮蔽的
太阳电池
组件,将被当作负载消耗其他有光照的
太阳电池
组件所产生的
光伏发电
发电量
发电收益
你的光伏电站收益少,可能是这几点没做好!
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-21 09:04:09
可使光伏面板升温,并且灰尘中含有一些腐蚀性的化学成分,这也使其光电转换效率降低。 图为:同等条件下A每月清洗,B反之 获取的结果表明,在少雨时期,由于面板表面的累积污垢,电池效率损失可达到15
热斑效应,很多人表示不解...但隐藏在其中的问题,造成光伏组件效益缺失的恶劣影响也不容小觑! 何谓热斑效应?在一定条件下,一串联支路中被遮蔽的
太阳电池
组件,将被当作负载消耗其他有光照的
太阳电池
组件所产生
光伏组件
运维
热斑
电站运维
PERC电池LeTID衰减:会比PID造成更严重的衰减危机么?
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-21 13:42:10
太阳电池
的主导衰减机制 在参观展会或拜访业内厂家时,我们常常会发现,那么多有责任心的PERC生产科学工作者竟从未听说过PERC设备可能会出现严重衰减,尤其是热辅助光致衰减(以下简称LeTID,又名电
3b为不同部位的测试示例, 顶部是mc-Si PERC组件,底部是Cz-Si组件,如图所示,出现了严重衰减。 3a和3b为不同部位的测试示例, 顶部是mc-Si PERC组件,底部是
PERC电池
LeTID衰减
不同烧结工艺下 PERC铝浆对电池片电性能影响有啥不同?
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-31 10:57:32
摘要 为了提高局域背接触
太阳电池
的电性能,研究了铝粉物性(氧含量、粒径)对局域背接触
太阳电池
背场铝浆性能的影响,探究了烧结工艺对局域背接触
太阳电池
填充率、铝背场厚度和电性能的影响。结果表明:低氧
62.35%,铝背场厚4m左右,转化效率最高,达到21.16%. 和传统
太阳电池
一样, 局域背接触(passivatedemitter and rear contact, PERC)
太阳电池
背面也采用
PERC
电池片
铝浆
电池片
20家主流光伏企业技术路线盘点
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-31 10:07:59
。 2017年项目:节能环保LOW-E中空玻璃,镀膜中空玻璃。 东方日升 2018年上半年项目: 电池片研发方面:N/P型单晶双面
太阳电池
制备工艺的研究、高效
太阳电池
激光技术应用的研究、黑硅
、N型双面
太阳电池
制备工艺的研究、
太阳电池
激光制绒技术的研究、黑硅电池五主栅电池技术的研究、黑硅电池与组件材料匹配性研究、 航天机电 2018上半年: 大汽车热系统技术研发和资金投入,组串级逆变
PERC单晶
组件
高效黑硅
20企光伏技术路线:2018上半年研发投入42.22个亿!PERC、半片/双面、叠瓦技术或成组件主流方向!
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-29 16:23:22
: 电池片研发方面:N/P型单晶双面
太阳电池
制备工艺的研究、高效
太阳电池
激光技术应用的研究、黑硅电池与组件材料匹配性研究、背抛光技术技改的研究等。 组件研发方面:双面双玻组件的研究、高CTM
EVA胶膜的研发等。 2017项目: PERC单多晶高效太阳能电池、MBB低电流太阳能双玻组件、N型双面
太阳电池
制备工艺的研究、
太阳电池
激光制绒技术的研究、黑硅电池五主栅电池技术的研究、黑硅电池与
光伏技术
PERC
双面组件
什么原因造成了扩散、镀膜、印刷、烧结中的缺陷?
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-22 16:17:25
摘要 针对晶体硅
太阳电池
缺陷的检测问题,利用多种测试设备(EL、PL、Corescan等),在电池制作的主要工序段(扩散、镀膜、印刷、烧结)对硅片和电池片进行检测,归纳和总结了电池的各种典型缺陷的
包括904nm的激光注入产生电子-空穴对(Fig.2-3a),导致样品的电导率增加,当撤去外界光注入时(Fig.2-3b),电导率随时间指数衰减,这一趋势间接反应少数载流子的衰减趋势,从而通过微波探测
晶体硅太阳能电池
光伏设备
2018全国光伏大学排行榜汇总
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-29 13:35:56
、太阳能光伏发电系统的最核心的器件是( ) A.控制器 B.逆变器 C.
太阳电池
D.蓄电池 2、太阳能光伏发电系统中,太阳能电池组件表面被污物遮盖,会影响整个
太阳电池
产生的电力,从而会产生
.2/3 C.1/4 D.3/4 4.
太阳电池
是利用半导体( )的半导体器件。 A. 光热效应 B.热电效应 C.光生伏打效应 D.热斑效应 5.分布式光伏发电的应用形式有( )、离网型和多能互补
光伏大学
光伏专业报考指南
20周年精彩盛宴将至 全球聚焦新能源展
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-25 14:22:15
,其发电功率、安全性、容灾能力均达到三代核电的技术要求,技术指标国际领先。 理光(2H42、2H45)将展示DSSC(色素増感
太阳电池
)、4K全天球直播相机、便捷打印机、激光打印系统、3D
专利保护网,应用前景广泛,行业规模超过千亿元。 鸿冠(2B76)将展示超静音空气置换器HDD-200P,采用环保材料,轻便强度好,双层绝缘。流体动力学研究科技成果扇叶,高风压,大风量,高效率,低能耗
新能源展
新能源产业
新能源汽车
22个常见的光伏组件问题分析及解决方案
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-17 10:47:09
被遮盖的部分升温远远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。 2.光伏组件热斑的形成主要由两个内在因素构成,即内阻和电池片自身暗电流。热斑耐久试验是为确定
太阳电池
组件承受热斑加热效应能力的检测
试验。通过合理的时间和过程对
太阳电池
组件进行检测,用以表明
太阳电池
能够在规定的条件下长期使用。热斑检测可采用红外线热像仪进行检测,红外线热像仪可利用热成像技术,以可见热图显示被测目标温度及其分布
光伏组件
组件功率衰减
隐裂
双玻多晶硅光伏组件户外运行性能分析
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-10 10:09:45
mm 150 mm 多晶硅
太阳电池
,组件转换效率为11.10 %,标称电性能参数如表1 所示。该示范性电站于2007 年8 月7 日建成,已并网运行,初始装机容量为2.3 kWp,系统所选逆变器由
现了较为严重的蜗牛纹 现象( 图2b),该多晶硅双玻系统共20 块组件,其中有15 块组件边缘出现蜗牛纹。由此我们推测边缘产生蜗牛纹是因为水汽从组件边缘侵入,在组件内部引起化学反应。根据Richter 等
多晶硅光伏组件
光伏组件
发电量
掺镓硅片电阻率对
太阳电池
性能的研究
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-06 09:31:45
单晶硅
太阳电池
生产线上进行,主要工艺步骤( 其中步骤4)和6) 为PERC 电池独有的工艺) 如下: 1) 去损伤层、制绒:制绒金字塔大小1.5~2.5 m; 2)PCl3 扩散:高温扩散形成n+
℃、AM 1.5、1 个标准太阳的条件下测试
太阳电池
的开路电压、短路电流、填充因子、转换效率等电性能参数。 结果与讨论 少子寿命 少子寿命是
太阳电池
设计和生产中的一个重要参数。它反映了
掺镓硅片
太阳能电池性能
PERC电池效率现状及提升空间
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-01 15:14:12
1、PERC电池技术的转化效率 光电转换效率是晶体硅
太阳电池
最重要的参数。 2017年,我国产业化生产的常规多晶硅电池转换效率达到18.8%,单晶硅电池转换效率达到20.2%。 与常规电池
黑硅技术,产业化效率可达到20%以上。目前市场主流
太阳电池
效率水平如下图所示。 图1:2017年市场主流晶硅
太阳电池
效率水平 2、主流厂商PERC电池效率进展 1)晶澳太阳能 晶澳是我国最早
光电转换效率
晶体硅
电池
组件
15栅来了?你不得不了解的栅线优化设计的那些事儿
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-30 14:11:24
来源:摩尔光伏 摘要:优化设计
太阳电池
的电极图形可以获得高的光电转换效率。文中以实例介绍了晶体硅
太阳电池
上丝网印刷电极的优化设计,讨论了电池的功率损耗与扩散薄层电阻及细栅线宽度的关系,在原始设计的
基础上设计出了理想尺寸的
太阳电池
栅线。经过优化改进的
太阳电池
可降低由电极设计引起的总功率损失,并且提高了电池 片的光电转化效率。 对于太阳能电池来说,为了获得尽可能高的光电转化效率,对电池的结构
光电转换效率
太阳能电池
栅线
丝网印刷光伏电池正面电极银浆的流变学研究
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-23 14:48:47
工艺制作正面电极,再通过快速烧结工艺使电极与硅基底形成良好的欧姆接触。电子浆料是制造厚膜元件的基础材料,是一种由固体粉末和有机溶剂经过三辊轧制混合均匀的膏状物,在现代电子科技业运用非常广泛。晶硅
太阳电池
流变性能。 1实验 本文采用5种目前工业生产应用最广泛的商业浆料,分别编号a、b、c、d、e,采用TA-BRH-1流变仪对其进行流变性能测试,锥版转子(S/N995529),5,直径20mm,转子与
光伏电池
银浆
浆料
光伏辅材
什么是perc电池?perc太阳能电池原理|技术|生产流程|工艺流程详解!
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-20 10:41:39
PERC(Passivated Emitter and Rear Cell),即钝化发射极和背面电池技术,最早在1983年由澳大利亚科学家Martin Green提出,目前正在成为
太阳电池
新一代的
,使本来需要在高温下才能进行的化学反应,当处于等离子体场中时,由于反应气体的电激活作用而降低了反应温度,从而在较低的温度下甚至在常温下就能在基片上形成固态薄膜。 ◎热氧化法 在
太阳电池
制造过程中,将
perc技术
什么是perc电池
多晶硅光伏组件湿热湿冻超量测试研究
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-09 16:23:09
IEC61215 标准的基础上展开深入的测试研究。 1 试验设计 收集同一个厂家同一批次生产的4 块组件( 该类型组件由60 片多晶硅
太阳电池
片组成),并将其编号。1# 和2# 组件用于DH2500
右边HF110 后的汇流条,左边DH3000 后的汇流条表面涂层有明显的腐蚀现象。将HF110 及DH3000后的组件焊带剥离出来,如图8b 所示,湿热试验对组件汇流条腐蚀程度更深,而且湿冻试验
光伏组件
光伏组件测试
多晶
P型单晶硅电池衰减原因与改善措施
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-09 16:19:49
摘要:随着晶硅
太阳电池
光电转换效率的提高,其光衰也随之提高,成为高效晶硅电池科技发展的瓶颈。本文介绍了近年来对掺硼晶硅
太阳电池
的光衰减问题及衰减机制,指出硼与间隙氧的存在是引起掺硼晶硅
太阳电池
光照
衰减的主要因素,并对如何减小或避免光衰减的改善措施进行了分析。 晶体硅
太阳电池
是最重要的光伏器件,近年来一直是硅材料研究界和光伏产业界的重点关注领域。众所周知,常规的晶体硅
太阳电池
都是基于P型掺硼硅
单晶硅电池
光衰减原理
电池衰减
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