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光伏
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为您找到 “<b>P<b>型<b>单晶”相关结果247 个
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综合
给你讲光伏组件的那些事儿
来源:索比光伏
发布时间:2016-11-24 10:53:28
的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。对于
P
型
晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防PID
的出货量情况 普通晶硅组件的内部结构 光伏组件的转化效率 1功率 我们常说,采用255Wp光伏组件。下表的p为peak的缩写,代表其峰值功率为
光伏组件
光伏组件市场
光伏电站
关于太阳能光伏,你想知道的都在这里
来源:索比光伏
发布时间:2016-11-10 10:26:23
基本相同,现以晶体为例描述光发电过程。
P
型
晶体硅经过掺杂磷可得N型硅,形成P-N结。 当光线照射太阳能电池表面时,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了越迁,成为自由电子在
太阳能光伏
光伏发电
逆变器
单晶
硅与多晶硅电池衰减特性研究
来源:索比光伏
发布时间:2016-10-13 23:59:59
着重研究直拉
单晶
硅电池及铸锭多晶硅电池衰减的差异,以及导致差异形成的原因。结果表明,该差异的形成主要受B-O 复合体、碳含量、分凝系数及金属离子的影响。引言太阳电池和发电技术的大面积推广,对传
接触(PERC)电池,其LID值更是高达3%~5%;然而同为
p
型
多晶硅电池的LID却始终较低。同样的掺硼电池,不同的晶体生长方式最终导致不同的LID值。本文着重研究LID的影响因素,以及不同晶体生长
光伏要闻
【干货】
单晶
硅与多晶硅电池衰减特性研究
来源:索比光伏
发布时间:2016-10-13 15:52:02
着重研究直拉
单晶
硅电池及铸锭多晶硅电池衰减的差异,以及导致差异形成的原因。结果表明,该差异的形成主要受B-O 复合体、碳含量、分凝系数及金属离子的影响。 引言 太阳电池和发电技术的大面积推广
和局部背接触(PERC)电池,其LID值更是高达3%~5%;然而同为
p
型
多晶硅电池的LID却始终较低。同样的掺硼电池,不同的晶体生长方式最终导致不同的LID值。本文着重研究LID的影响因素,以及不同
单晶
硅
多晶硅
光伏电池
光伏技术
让你全方位了解太阳能光伏组件
来源:索比光伏
发布时间:2016-09-18 10:04:23
)系统设计原因:光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。对于
P
型
晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地
毫无疑问,光伏组件是光伏电站最重要的设备之一!本文将对光伏组件进行全方位的介绍。 光伏组件的分类 光伏组件的转化效率 1功率 我们常说,采用255Wp光伏组件。下表的p为peak的缩写
光伏组件
光伏电站
光伏组件市场
光热发电获政策力挺 分析光伏行业的13只概念股
来源:索比光伏
发布时间:2016-09-02 09:37:30
、0.97元,对应12.8倍、10.8倍、9.42倍P/E,1.31倍、1.19倍、1.08倍P/B。 风险提示 业务发展或低预期;行业估值中枢或现波动。 森源电气重大事件快评:订单完成将增厚公司业绩
光伏行业
概念股
发改委
【深度】光热发电获政策力挺 13只概念股解析
来源:索比光伏
发布时间:2016-09-02 08:49:59
EPS 0.71元、0.84元、0.97元,对应12.8倍、10.8倍、9.42倍P/E,1.31倍、1.19倍、1.08倍P/B。风险提示业务发展或低预期;行业估值中枢或现波动。森源电气重大事件快评
光热发电
光伏发电
太阳能
【深度】三大光伏巨头高效技术路线大比拼
来源:索比光伏
发布时间:2016-08-10 00:17:59
显著提升效率。对于扩散长度更长的
单晶
来说,提升的效率更为显著。在
P
型
单晶
硅上PERC可以实现1%的效率提升,多晶硅上可以实现0.6%的效率提升。 PERC技术采用Al2O3膜对背表面进行钝化,可以有效
光伏组件
光伏发电
光伏电站
全球首届n
型
单晶
硅双面发电光伏组件与电站设计创意大赛
来源:索比光伏
发布时间:2016-06-29 14:53:30
成本降低是光伏行业永恒的主题。n
型
单晶
硅较常规的
p
型
单晶
硅具有少子寿命高、光致衰减小等优点,具有更大的效率提升空间,同时,n
型
单晶
组件具有弱光响应好、温度系数低等优点。因此,n
型
单晶
硅组件具有发电量高和
光伏展会
太阳能电池组件
n
型
单晶
硅
光伏产业迎机遇 相关概念股成摇钱树
来源:索比光伏
发布时间:2016-06-27 11:34:59
年将实现当前股本下EPS 0.71 元、0.84 元、0.97 元,对应12.8 倍、10.8 倍、9.42 倍P/E,1.31 倍、1.19 倍、1.08 倍P/B.风险提示业务发展或低预期;行业估
光伏产业
太阳能
光伏发电
【研报】太阳能光伏产业迎来机遇 相关概念股有望成摇钱树
来源:索比光伏
发布时间:2016-06-27 11:07:49
2016-2018年将实现当前股本下EPS0.71元、0.84元、0.97元,对应12.8倍、10.8倍、9.42倍P/E,1.31倍、1.19倍、1.08倍P/B. 风险提示 业务发展或低预期;行业估值
光伏股
太阳能电站
光伏企业
杜邦:2017 年底PERC产能有望达到
P
型
电池的1/3
来源:索比光伏
发布时间:2016-06-13 23:59:59
快速发展。2016年底,PERC产能将占
p
型
电池的20%。根据客户技术生产计划,2017 年底PERC产能有望达到
P
型
电池的1/3。杜邦光伏与先进材料事业部全球总裁徐成增博士表示,在中国已有多家
光伏要闻
晶科能源20.5%以上效率多晶电池量产技术路线
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-04 09:21:41
5B. 选择性发射极电池 对晶体硅电池而言,提高转换效率的重要途径是改善前表面以及背表面的钝化效果。由于
P
型
晶体硅电池的扩散层是N型导电层,使用目前的SiNx减反射薄膜内带有固定正电荷
晶科能源
晶硅
多晶电池
干货:20.5%以上效率多晶电池量产技术路线
来源:索比光伏
发布时间:2016-04-29 13:34:34
发射极的优势越来越小,个别选择性发射极技术如硅墨技术、激光选择性发射极逐渐被淘汰出局。 对晶体硅电池而言,提高转换效率的重要途径是改善前表面以及背表面的钝化效果。由于
P
型
晶体硅电池的扩散层是N型
多晶硅
太阳能电池
光伏技术
20.5%以上效率多晶电池量产技术路线
来源:索比光伏
发布时间:2016-04-28 10:03:48
出局。对晶体硅电池而言,提高转换效率的重要途径是改善前表面以及背表面的钝化效果。由于
P
型
晶体硅电池的扩散层是N型导电层,使用目前的SiNx减反射薄膜内带有固定正电荷,能够起到良好的场钝化效果,使用
钝化效果的是AlOx/SiNx钝化薄膜,一方面AlOx薄膜内部的固定负电荷密度较高,能够提供较强的场钝化能力;另一方面,在高温烧结过程中,AlOx与
P
型
硅基片界面能够形成一层1~2nm厚的SiOx层
晶科能源
多晶电池
光伏电池
【技术】IBC电池技术及产业化
来源:索比光伏
发布时间:2016-04-12 14:11:18
引起的晶格缺陷使得扩散层表面载流子寿命极低)。2011年,Suniva 首先开发了离子注入太阳电池技术,实现了
P
型
单晶
电池18.6%的转换效率并将其推向商业化生产。当然,离子注入技术也可以被应用到
电池技术的研究进展 图1 天合光能最新产业化IBC电池效率分布图 2 IBC电池结构及工艺技术 IBC电池的常见结构如图2所示。在高寿命的N型硅片衬底的背面形成相间的P
太阳能电池
光伏技术
发电效率
【深度】2016最新
单晶
VS多晶对比分析
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-21 08:37:59
空间与速度 下一页 另外,在品质方面,以往B-O复合体的存在导致
P
型
电池中
单晶
电池的衰减高于多晶电池,目前随着低氧
P
型
单晶
的成功
单晶
VS多晶
光伏组件
太阳能电池
光伏要闻
单晶
VS多晶对比:
单晶
稳步提升市场份额
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-18 15:20:48
晶电池效率绝对值高出6%,每瓦系统可变成本将下降30-40%左右。 图3 ITRPV预测未来晶硅电池转换效率提升空间与速度 另外,在品质方面,以往B-O复合体的存在导致
P
型
电池中
单晶
电池的
太阳能电池
单晶
硅
多晶硅
产业
光伏电池组件
多晶组件
【工艺】PERC光伏电池技术最新探究
来源:索比光伏
发布时间:2016-02-24 00:01:59
处于很低水平时,电池的效率才会超过21%。当电池的厚度超过110m时,效率的提升幅度明显降低。2.实验 2.1、PERC电池的制备工艺流程实验采用标准156mm156mmP
型
单晶
硅片,扩散后方阻均为
加一正向偏压后,p-n结势垒区和扩散区就会注入少数载流子,这些非平衡少数载流子不断与多数载流子复合而发光。EL结合红外热成像测试,可以了解电池结区有无损毁以及烧结工艺有无问题。实验中,部分110m电池
PERC电池
光伏电池
光伏技术
你了解N型高效
单晶
光伏电池技术吗?
来源:索比光伏
发布时间:2016-02-23 00:02:59
目前
P
型
晶硅电池占据晶硅电池市场的绝对份额。然而,不断追求效率提升和成本降低是光伏行业永恒的主题。N
型
单晶
硅较常规的
P
型
单晶
硅具有少子寿命高、光致衰减小等优点,具有更大的效率提升空间,同时,N型
光伏电池
单晶
光伏
光伏技术
电池技术
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