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为您找到 “<b>晶体<b>硅太阳电池”相关结果200 个
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综合
技术|太阳能电池组件“热斑效应”分析
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-15 13:54:19
因此,IEC 61215:2005《地面用
晶体
硅
光伏组件设计鉴定和定性》专门设置了热斑耐久试验,以考核光伏组件经受热斑加热效应的能力。
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
组件所产生的能量。被遮蔽的
太阳电池
组件此时会发热,这就是热斑效应。这种效应能严重的破坏
太阳电池
。
太阳能
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 08:47:05
这是迄今为止经第三方权威认证的中国本土效率首次超过25%的单结单晶
硅
太阳电池
,也是目前世界上大面积6英寸
晶体
硅
衬底上制备的单晶
硅
太阳电池
的最高转换效率,标志着天合在高端光伏电池技术研究上迈出了重要的一步
IBC太阳电池
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 10:08:00
2017年:在组件生产线的关键装备制造、光伏玻璃的透过率,高效电池和智能光伏,光伏玻璃,光伏支架,在
晶体
硅
太阳电池
方面,重点进行了
太阳电池
生产用电子浆料无机粘结剂及电极材料等新材料研发项目在光伏玻璃生产方面
PERC单晶
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 16:23:23
2017年:在组件生产线的关键装备制造、光伏玻璃的透过率,高效电池和智能光伏,光伏玻璃,光伏支架,在
晶体
硅
太阳电池
方面,重点进行了
太阳电池
生产用电子浆料无机粘结剂及电极材料等新材料研发项目在光伏玻璃生产方面
光伏技术
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 16:17:26
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成因
晶体硅太阳能电池
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 10:47:10
18 接线盒硅胶不固化 1.硅胶配比不符合工艺要求造成硅胶不固化。 2.出胶孔A或B胶孔堵住未出胶造成不固化。
该仪器利用
晶体
硅
的电致发光原理,利用高分辨率的CCD相机拍摄组件的近红外图像,获取并判定组件的缺陷。EL检测仪能够检测太阳能电池组件有无隐裂、碎片、虚焊、断栅及不同转换效率单片电池异常现象。
光伏组件
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 09:31:46
值得一提的是,相同的基体掺杂浓度,并不意味着有唯一的少子寿命,硅基体的少子寿命还和
晶体
的生长方式、退火时间和温度、
晶体
的冷却速度有关。
由此可知,高电阻率的硅片对于
太阳电池
短路电流的贡献主要表现在长波段光谱响应上。
掺镓硅片
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 15:14:13
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%。
光电转换效率
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 14:11:25
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。
2栅线设计优化实例 设计一个边长为125mm、对角为165mm的n+p型单晶
硅
太阳电池
的上电极。在这里把4个角近似为直角,栅线距离硅片边缘1mm。
光电转换效率
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 14:48:48
在实验室高效
晶体
硅
太阳能电池制造工艺中,使用成本昂贵的蒸镀工艺制作电极,如采用Ti/Pa/Ag结构来降低接触电阻,增加与硅底的附着力。
晶
硅
太阳电池
有两条主栅和多条细栅平行排列在镀有氮化硅减反膜的N型半导体上,为减小遮光效应和获得较小线阻,要求线宽要小,线高要大,附着力和电导性能优良。
光伏电池
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 10:41:40
目前叠层钝化已是
晶体
硅
太阳电池
研究的一个重要方向。
SiO2/SiNx叠层的钝化结构,对
晶体
硅
太阳电池
进行了有效的表面钝化和体钝化显著增大了
太阳电池
的短路电流和开路电压,进而提高了
太阳电池
的转换效率。
perc电池
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 16:19:50
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。
目前光衰减现象的性质和机理还未完全清楚,它是当前国际上
晶体
硅
太阳电池
材料和器件方向的研究热点之一。本文着重阐述了现有的P型
晶体
硅
太阳电池
光衰减的机理与抑制(或消除)光衰减的措施。
单晶硅电池
干货 光伏幕墙施工工法!
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-06 10:52:49
6材料与设备 6.1 高效
晶体
硅
太阳电池
片 具体要求及技术指标:无螺钉内置角键连接,紧固密封,抗机械强度高,高透光率钢化玻璃封装,采用密封防水多功能接线盒,确保组件使用安全。
表面覆盖深蓝色碳化硅碱反射膜,颜色均匀,外观精美。
光伏幕墙
硅基太阳电池及其所用正银浆料概述
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-28 09:27:57
图3 为n 型
晶体
硅
太阳电池
结构示意图。n型
晶体
硅
太阳电池
较p 型
晶体
硅
太阳电池
具有少子寿命高、光致衰减小等优点,有更大的效率提升空间。
太阳电池
腾晖光伏副总裁:高效太阳能电池的明星---PERC
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-26 13:36:26
晶体
硅
太阳电池
的钝化技术(图片来源Taiyang News 2017) (3)提高内建电场强度 通过匹配不同禁带宽度的材料,制造异质结电池,提高内建电场强度,提升开路电压、拓展光谱响应范围,实现
晶体
硅
太阳电池
的效率提升
腾晖光伏
PID效应的成因和解决方案
来源:索比光伏
发布时间:2018-05-16 14:10:09
浅谈
晶体
硅
太阳电池
组件PID效应. .科技风.2013(14) 【3】Y. Takahashi, Y. Kaji, A. Ogane,Y. Uraoka and T.
EL的测试原理如图1-7所示,晶
硅
太阳电池
外加正向偏置电压,电源向
太阳电池
注入非平衡载流子,电致发光依靠从扩散区注入的大量非平衡载流子不断地复合发光,放出光子;再利用CCD相机捕捉到这些光子,通过计算机进行处理后显示出来
PID效应
装家庭光伏之前你必须要了解的光伏商业模式大全!
来源:索比光伏
发布时间:2018-03-27 09:50:58
3光伏技术的进步 1958年从开始研制第一片
晶体
硅
光伏电池以来,到现在中国光伏经历了从无到有,从空间到地面、从小到大、从单品种到多种品种、从低效到高效的一段辉煌历程,可见中国的光伏技术在飞跃的进步。
互联网 +光伏的商业模式 1第一种,光伏材料产品 B2B电商平台 光伏制造产业在全球市场里占据主导地位,完全有可能诞生这么一个光伏材料产品B2B电商平台,让光伏材料产品能够得到快捷销售。
家庭光伏
影响光伏发电量的因素往往都有这些 你了解吗?!
来源:索比光伏
发布时间:2018-01-31 11:24:13
6温度特性 温度上升1℃,
晶体
硅
太阳电池
:最大输出功率下降0.04%,开路电压下降0.04%(-2mv/℃),短路电流上升0.04%。为了减少温度对发电量的影响,应该保持组件良好的通风条件。
其中,多晶硅电池组件转换效率不低于15.5%,单晶硅电池组件转换效率不低于16%。 系统损失和所有产品一样光伏电站在长达25年的寿命周期中,组件效率、电气元件性能会逐步降低,发电量随之逐年递减。
光伏发电量
导致组件功率衰减的罪魁祸首是谁?
来源:索比光伏
发布时间:2018-01-26 14:22:54
普遍认为的衰减机理为硼氧复合导致,即由p型(掺硼)
晶体
硅
片制作而成的光伏组件经过光照,其硅片中的硼、氧产生复合体,从而降低了其少子寿命。
张光春,陈如龙,温建军,等.P型掺硼单晶
硅
太阳电池
和组件早期光致衰减问题的研究.第十届中国太阳能光伏会议论文集,常州,2008.
光伏组件
【科普】什么是光伏电池光衰?
来源:索比光伏
发布时间:2017-12-19 17:05:12
C、利用区熔单晶硅工艺(FZ)改进单晶硅棒产品质量 区熔单晶硅工艺避免了直拉工艺中大量氧进人
硅
晶体
的固有缺陷,从而彻底解决了P型(掺硼)
太阳电池
的早期光致衰减现象。
光伏电池光衰
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