为您找到 "反射型技术"相关结果约1000+ 个
最新
电池片间距增大,组件功率不降反增?来源:亚玛顿 发布时间:2020-08-06 13:56:42

,版型为常规60版型电池,分别对比片3、片6、片9、片12mm普通组件和PLUS技术制作的组件测试了功率: 表 PLUS组件和普通组件的测试对比 根据上表可得:相比片3普通组件
技术创新就是这么默默攀过一个个新高峰,创造一个个新记录,为实际应用打好基础。 追求高效率光伏组件一直是光伏人努力的方向,怎么样更有效地提高组件功率,也一直是光伏人在拼搏研究的,组件间隙光利用可以

技术研究:双面+追日 可提高案场35%发电效益来源:十轮网 发布时间:2020-07-02 08:52:43

,太阳能模块也只会在一侧装设太阳能电池。 不过为了在有限的空间最大化发电效益,最近不断有研究提到双面太阳能的优点,这种两面都装有太阳能电池的模块,除了正面的电池能吸收阳光,背面模块也能吸收地面反射光与
漫射光,可大幅提高太阳能发电效益,目前也有越来越多案场开始采用双面太阳能技术,像是欧洲、日本等高纬度容易下雪国家,背面模块就可以吸收地面积雪的反光,提高发电量,近期研究也指出,双面太阳能可增加15-20

光伏行业深度研究之异质结电池专题报告来源:未来智库 发布时间:2020-07-01 08:50:53

关系,因此采用更高效的电池组件,可节省光伏电站面积,进而节约面积相关成本。 电池技术向高效路线进化:P-PERC 替代常规单晶,N 技术路线繁多。历史上电池片环节经历了

宇邦新材携手贺利氏光伏联合推出新型SCRibbon选择性涂层焊带来源:苏大光伏校友会 发布时间:2020-05-29 10:21:47

电池连接技术领域的一项重大突破。 选择性涂层焊带为组件厂商提供了一种 即插即用型 解决方案轻松整合至现有的生产流程中,无需增加任何额外设备。这种新型焊带将大幅提升组件的功能和性能,例如: 在
5月28日,全球领先的可再生能源技术解决方案提供商贺利氏光伏宣布通过亚太区生产与销售合作伙伴宇邦新材推出可有效提升组件效率的新型SCRibbon选择性涂层焊带。根据合作协议,宇邦新材将负责在亚太地区

PERC激光开槽电池技术来源:微信公众号“光伏技术” 发布时间:2020-05-22 09:20:46

该激光消融设备中,532nm激光从激光器输出后,先经过两路全反射反射,再经过扩束镜、手动光阑后输入激光扫描振镜、聚焦透镜,最后输出经过聚焦后的激光。 2. 激光经过1号反射镜,让其传输方向改变90

光热EOR领军企业Glasspoint面临破产清算来源:CSPFocus光热发电资讯 发布时间:2020-05-18 16:39:08

美国GlassPoint(玻点)为全球第一家将玻璃房槽式太阳能光热技术应用于稠油热采的公司,也因其在美国、阿曼等地开发建设先进的大型太阳能EOR项目而被光热行业所熟知。(来源:微信公众号
Recovery)的科技型公司,GlassPoint获得了阿曼最大的主权基金国家总储备基金(State General Reserve Fund)、荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell

580W、叠焊、Q3量产、10GW,晶科能源Tiger Pro抢滩500瓦+市场来源:光伏們 发布时间:2020-05-16 12:20:08

5月13日,晶科能源新一代光伏组件Tiger Pro强势来袭。根据公开信息,Tiger Pro系列包括三款旗舰型号:72 TR、72 HC和78 TR,均采用了P型单晶电池+MBB+叠焊+半片的
技术路线,72片、78片版型对应的组件最高功分别为535W、580W,正式加入500瓦+阵营。从功率上推算,Tiger Pro采用的是180mm的硅片尺寸。 根据晶科能源全球产品管理总监周超杰介绍

深度报告 | 太阳能电池、组件技术升级百花齐放 光伏设备需求景气延续来源:华创证券 发布时间:2020-05-08 10:46:16

。电池片环节技术升级百 花齐放,PERC+延展 PERC 生命力,N 型电池产业化前景可期,建议积极关注 N 技术后续产业化进展。未来电池厂商所掌握的高效先进产能规模将决定其 在光伏平价时代的竞争力

晶科能源发布tiger系列白皮书   叠焊技术前景可期来源:晶科能源 发布时间:2020-04-20 12:09:45

地面项目,分销市场中Tiger配合N型电池片也颇受市场青睐,在海外分销市场中,Tiger全黑组件也有大量签单。晶科相信,Tiger组件所采用的9主栅+叠焊+半片的技术设计会逐渐成为行业主流,契合高能量密度的组件发展趋势,逐渐为客户带来价值。

光伏全产业链逆境下突围来源:银河证券 发布时间:2020-04-20 09:28:53

,是目前市场主流产品。 PERC激活P型潜力,效率提升明显。PERC技术通过将电池背表面介质膜钝化,采用局域金属接触,实现背表面电子复合速度的降低以及提高光反射,从而提升发电效率。在