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光伏
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为您找到 “<b>电池转换效率”相关结果810 个
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综合
实证数据!PERC组件的产品价值到底体现在哪?
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-08 14:18:18
弱光发电能力提高又可带来: A. 低光强时组件相对
转换效率
提高 B. PERC组件对近红外光
转换效率
更高 本文会结合小系统与模拟做一些细节讨论。尤其需要注意的是,组件的衰减对发电的结果有很大的
PERC组件
PERC
单晶PERC
产业
光伏
电池
组件
细探单晶PERC组件发电表现
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-07 11:27:36
提高又有 a)低光强时组件相对
转换效率
提高与 b)PERC组件对近红外光
转换效率
更高两层原因。 如以下韩华公司的宣传的示意图,单晶PERC组件更高的功率与更好的发电能力会使其全天的功率输出曲线与
单晶PERC
电池
效率
组件
电站收益率
光伏行情
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
光电
转换效率
晶体硅
电池
组件
光伏市场
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
光电
转换效率
太阳能
电池
栅线
光伏科技
光伏发电损失的罪魁祸首---木桶效应
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-23 16:48:29
成本; (5)、
电池
半片、更多旁路二极管可减轻木桶效应,但需评估成本和工艺; 木桶效应所导致的组件失配会造成发电收益降低,并且降低的幅度高达18~24%。本来组件的光电
转换效率
已经够低了,就这么低的
经常听到光伏部件出现种种创新,比如组件实验室效率24%、量产效率20%,而逆变器
转换效率
宣称99%。其中组件效率指的是光电
转换效率
,逆变器
转换效率
指的是从其直流输入转换为电网交流的工作效率。 大家
光伏发电量
组件效率
光电
转换效率
光伏市场
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
和高效评价浆料的印刷性能。 正面电极作为太阳能
电池
的重要组成部分,主要起收集电流的作用,同时对
电池
的受光面和串联电阻有决定性的影响。因此,正面电极是影响太阳能
电池
转换效率
的重要因素之一。在实验室高效
光伏
电池
银浆
浆料
光伏辅材
丝网印刷工艺中的悬浮网板技术
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-23 14:46:28
波动则不仅是浆料利用率问题,栅线线宽的最宽处将增加遮光面积,直接降低
电池
片光电
转换效率
。在目前栅线精而细的趋势下,控制线宽稳定性并降低断栅成为困扰
电池
片制造的难题。 决定栅线印刷质量的主要工艺参数在于
丝网印刷工艺
悬浮网板技术
电池
片
产业
光伏电站小型设备
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
常规技术。PERC近年来效率记录不断被刷新,将成为未来三年内最具性价比的技术。 (单面PERC
电池
结构) PERC技术通过在
电池
的后侧上添加一个电介质钝化层来提高
转换效率
。标准
电池
结构中更好的
perc技术
什么是perc
电池
perc
电池
工艺
PERC
电池
生产流程
perc太阳能
电池
原理
光伏科技
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
单晶硅
电池
光衰减原理
电池
衰减原因
产业
干货 光伏幕墙施工工法!
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-06 10:52:48
1前言 光伏幕墙是太阳光
电池
与建筑围护结构或建筑材料相结合形成光伏组件,光伏
电池
组件安装在建筑外墙面作为建筑围护结构的一部分,通过逆变器转换提供建筑物用电或并入电网。 我国太阳能资源极其丰富,年
转化安全可靠,并直接通过并网逆变器,把电能送上电网,由于不需要蓄
电池
,无需机械部件与传动系统,可节省设备投入费用。 2.3 光伏幕墙既可作发电部件、集热系统,又可做建筑墙体外围护结构,有利于降低
光伏幕墙
光伏幕墙施工
干货
浅谈“非主流”光伏技术(十二)
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-05 14:18:32
多级结构使系统控制复杂,
转换效率
低。为了去掉笨重的工频变压器和复杂的高频变压器,这几年我们使用了无变压器结构的组串式单项或者三相逆变器。大大提高了整个系统的效率,但同时也带来了一些新的问题。 例如,共
的直流故障电弧现象可以发生 在直流电路断路器、光伏阵列的旁路二极管和
电池
连接处、接插件、熔断器、逆变器等多处位置,若没有采取及时的控制措施,持续的电弧将产生3000-7000℃的高温,极易烧毁绝缘层
光伏逆变器
并网逆变器
光伏设备
2017年我国金刚线行业概况及发展趋势分析【图】
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-04 14:14:22
渗透率 数据来源:公开资料整理 金刚线切割工艺在多晶硅切片市场渗透率 数据来源:公开资料整理 二是单晶技术路线份额将逐渐提升。目前,多晶
电池
产业化
转换效率
达到18.3
%, 已接近19%的理论值, 而目前主流 P型单晶
电池
转换效率
为 19%-19.5%,距离 22%的理论
转换效率
还有较大提升空间,主流 N型单晶
电池
的低成本产业化空间潜力更大。此外,2015 年以来
金刚线
光伏材料
金刚线切割
P型单晶
电池
黑斑怎么产生的?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-04 09:32:54
了杂质引入的原因以及解决途径,从而显著减小了黑斑片产生的几率。 0 引言 晶硅
电池
组件广泛应用于光伏发电行业并形成相当大的产业规模,提高
电池
转换效率
、减少
电池
的不合格率、优化生产工艺技术是降低
单晶
电池
电池
组件
电池
转换效率
产业
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 09:27:56
高效的新型晶体硅太阳
电池
。其主要优势有:1) 采用低温技术,整个烧结工艺可在200 ℃左右完成,减少能耗,降低成本;2) 光电
转换效率
高;3) 稳定性好,没有形成B-O复合体而导致的光衰效应
技术的太阳
电池
结构示意图。 图1 为常规太阳
电池
结构示意图,常规太阳
电池
的制备工艺简单、成本较低,但和其他硅基太阳
电池
技术相比,其
转换效率
较低。 PERC 太阳
电池
,即钝化发射极及背面
太阳
电池
光伏材料
银浆料
光伏辅材
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 13:36:25
经过近20年的发展,常规硅材料太阳能
电池
在硅材料质量、辅材以及工艺方面都获得了持续的提升,目前业内主流光电
转换效率
平均水平,普通单晶约20.1%,普通多晶18.7%-19.1%。单晶PERC
电池
单晶
电池
(HBC)实现了26.6%的光转化效率;弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ISE)使用等离子表面制绒技术以及隧道氧化层钝化接触(TOPCon)技术,实现多晶
转换效率
达22.3%。 上述世界效率纪录的
腾晖光伏
太阳能
电池
光伏技术
光伏企业
分析 | 晶硅
电池
黑斑分析!
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-08 17:59:59
了杂质引入的原因以及解决途径,从而显著减小了黑斑片产生的几率。 晶硅
电池
组件广泛应用于光伏发电行业并形成相当大的产业规模,提高
电池
转换效率
、减少
电池
的不合格率、优化生产工艺技术是降低发电成本的主要途径
晶硅
电池
黑斑
分析
|
光伏要闻
P型单晶EL黑斑分析
来源:索比光伏
发布时间:2018-05-24 10:24:55
了杂质引入的原因以及解决途径,从而显著减小了黑斑片产生的几率。 0 引言 晶硅
电池
组件广泛应用于光伏发电行业并形成相当大的产业规模,提高
电池
转换效率
、减少
电池
的不合格率、优化生产工艺技术是降低
太阳能
电池
电池
片
电池
转换率
产业
制绒添加剂在单晶硅制绒的作用
来源:索比光伏
发布时间:2018-05-23 09:49:03
)单晶硅片采用碱溶液可在表面腐蚀出金字塔结构,金字塔的倾斜面为(111)晶面,该过程被称为制绒。金字塔绒面的形成不仅会使硅片表面的反射率减小,还可在
电池
内部形成光陷阱,增加强入射光吸收效果,增大单晶硅太阳
电池
的
转换效率
。硅可与NaOH 等碱溶液反应在表面形成绒面,关于硅的各向异性腐蚀已有一系列研究,早期认为不同硅表面的悬挂键数目对表面的制绒起到关键作用,(111)面的硅原子与最近邻表面的3 个原子形成
单晶硅
光伏材料
光伏辅材
光伏逆变器、组件参数解读与配比!
来源:索比光伏
发布时间:2018-05-09 18:17:59
和电流范围内)。 3、最大输入电压 是指允许输入到逆变器的最大电压,即单个组串中所有
电池
板开路电压之和不能超过这个值。 如纳通NAC-DT系列 8-12K逆变器, 考虑天气寒冷的情况之下组件开路
MPPT输入组串数 是指逆变器的MPPT路数以及每路MPPT上可接入的组串数量。 以下图纳通30KW机器为例: 共有6路直流输入, 分别为 A 、B、C、D、E、F。 PV1 , PV2 代表两路
光伏逆变器
组件参数
光伏要闻
光伏逆变器、组件参数解读与配比要点分析
来源:索比光伏
发布时间:2018-05-08 11:02:29
和电流范围内)。 3.最大输入电压 是指允许输入到逆变器的最大电压,即单个组串中所有
电池
板开路电压之和不能超过这个值。 如纳通NAC-DT系列 8-12K逆变器, 考虑天气寒冷的情况之下组件开路
及每路MPPT输入组串数 是指逆变器的MPPT路数以及每路MPPT上可接入的组串数量。 以下图纳通30KW机器为例: 共有6路直流输入, 分别为 A 、B、C、D、E、F。 PV1 , PV2
光伏逆变器
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