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光伏
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为您找到 “太阳能电池转换<b>效率”相关结果641 个
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综合
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
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
光伏组件
运维
热斑
电站运维
分布式光伏电站 系统
效率
温度影响分析
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-20 11:42:05
1、前言 光伏电站系统
效率
描述了光伏电站接受辐射能量到最终的输出电能的
转换效率
,是反映光伏电站综合发电能性能的
效率
指标。实际电站在运行中,由于自然环境的因素(温度、辐射)、设备性能的因素
以及人为因素(包括设计不当、清洁不及时)等,导致同一电站在不同时间段以及相同配置的电站在不同区域,实际每天日PR体现出的较大差异。
太阳能电池
组件会因温度上升而输出电压降低、电流增大,组件实际
效率
降低
分布式电站
日辐射量
光伏电站
一周全球光伏大公司动态(第一期)
来源:索比光伏
发布时间:2019-02-26 10:28:46
异质结
太阳能电池
技术方案和核心设备,规划项目产品量产
太阳能电池
光电
转换效率
将可达到25%,为全球量产最高
转换效率
技术。项目总投资125亿元,全面投产后,预计年产高效
太阳能电池
5GW,年产值超150亿元
全球光伏
光伏大企业
企业动态
光伏行业的荣与殇
来源:索比光伏
发布时间:2019-01-10 10:11:15
。 单晶发电
效率
显著高于多晶,未来提升空间远大于多晶。单晶硅晶粒一致性更好使其在力学性质、电学性质等方面优于多晶硅,制成电池片后,单晶硅电池光电
转换效率
也更高。目前单晶硅
太阳能电池
每瓦发电量
效率
硅片
隆基股份
中环股份
光伏市场
双面光伏组件:降低发电成本的新兴升级技术
来源:索比光伏
发布时间:2018-12-17 10:16:09
背场金属化已经成功地应用于
太阳能电池
片生产,以避免电池背面的串联电阻损失。这种铝背场提高了
太阳能电池
片的
转换效率
,而金属化背面则具有一定程度的光反射功能。 目前,我们正在经历全面的技术升级:将至
升级
转换
的成本效益极高,并且可以使双面因子达到70%至80%左右。 新型高效
太阳能电池
片(如异质结电池片)在某种程度上属于对称设计,其实可以划归为双面技术。此外,硅片表面钝化能够进一步提高
转换效率
双面光伏组件
组件
PERC
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
设计PERC技术取得了23.6%的
效率
,创下纪录。这一纪录于2018年5月被晶科能源以23.95%的
效率
超越。
效率
创下纪录固然可喜,但起决定作用的是批量生产
转换效率
以及工艺的长期稳定性。硅基
PERC电池
LeTID衰减
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
转换效率
最高水平达到23.6%、60型高效单晶PERC组件
转换效率
达到20.66%、60型单晶PERC半片组件功率突破360瓦,均刷新了世界记录。 2018年5月,公司在上海国际太阳能光伏展期间,发布
光伏电池产品,光伏建筑一体化方案:发电墙、汉瓦、发电玻璃,薄膜发电产品,Solibro的CIGS薄膜发电技术,CIGS共蒸发技术,小尺寸组件的
转换效率
:1cm2电池
转换效率
达到21.0%,硅基薄膜生产设备
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
了较强的技术积累和项目储备,成本处于行业领先水平;在单晶电池、组件环节,公司单晶PERC电池
转换效率
最高水平达到23.6%、60型高效单晶PERC组件
转换效率
达到20.66%、60型单晶PERC
技术,CIGS共蒸发技术,小尺寸组件的
转换效率
:1cm2电池
转换效率
达到21.0%,硅基薄膜生产设备以及流程,柔性光伏组件,透明导电氧化玻璃(TCO,掺杂或本证氧化锌膜层)镀膜工艺。PECVD,PVD和低压
光伏技术
PERC
双面组件
硼添加剂对PERC电池性能影响
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-25 16:41:54
摘要:以3种含硼化合物作为添加剂,对背钝化(PERC)
太阳能电池
铝浆进行了系统地性能研究。其中,Na2B4O710H2O的添加质量分数为1.0%时,填充因子最大可达到78.5%,
太阳能电池
光电
转换效率
PERC电池性能
PERC电池
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
,最终提升电池片的光电
转换效率
。由附表3可知此电池片有很低的Voc和Isc,从Fig.3-6a、b可知铝背场出现异常,腐蚀掉铝层后发现(Fig.3-6c)电池片的背面的90%以上的区域含有氮化硅薄膜,由于
光电
转换效率
,导致公司增加经济损失。利用多种测试设备如EL、PL、corescan等检测硅片、半成品电池及成品电池存在的各种隐形缺陷,改善工艺参数,降低产品的不合格率,为公司提高成品率,大大的降低成本
晶体硅
太阳能电池
光伏设备
PECVD
镀膜
印刷
产业
光伏电站小型设备
双面光伏组件:降低发电成本的新兴升级技术
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-11 10:26:45
金属化已经成功地应用于
太阳能电池
片生产,以避免电池背面的串联电阻损失。这种铝背场提高了
太阳能电池
片的
转换效率
,而金属化背面则具有一定程度的光反射功能。 目前,我们正在经历全面的技术升级:将至今仍在使用的
光伏技术
双面组件
光伏组件技术
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
。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。 组件
。 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。 组件影响 1.硅胶不固化胶会从线盒缝隙边缘流出,盒内引线会暴露在空气中遇雨
光伏组件
组件功率衰减
隐裂
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
19.86%,再次创造了P型多晶硅组件窗口
效率
新的世界纪录。 3)尚德 2017年1月,无锡尚德宣布,公司自主研发的高效多晶硅PERC
太阳能电池
,量产
转换效率
最高达到20%。此外,无锡尚德还和澳大利亚新南
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
太阳能电池
给出了获取最大功率输出的栅线电极设计方法。电极的优化设计是从电极图形与细栅线宽度和扩散薄层电阻的配合来进行的,提出了高阻密栅的设计方向。通过在原有工艺的基础上将理论分析和实际生产实验相结合,减少了由电极设计所引起的功率损失的同时提高了光电
转换效率
。
光电
转换效率
太阳能电池
栅线
光伏科技
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
角度并加速电池片与网布的脱离 根据江苏某电池制造商量产验证,柔性大尺寸低张力网板可将栅线线高波动控制在3m范围内,烧结后单晶156mm电池片
转换效率
平均提升0.2%,同时碎片率可降低至0.1%左右
丝网印刷工艺
悬浮网板技术
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
供应商开发了一系列PERC电池专用浆料,如PERC正面低温银浆、背面铝浆、PERC+背面烧穿浆料等。 PERC电池
效率
记录 1、PERC电池技术与常规电池
效率
比较 光电
转换效率
是晶体硅
太阳能电池
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
晶体制造的,但这种电池存在着光衰减现象,也就是指电池在服役过程中
转换效率
会发生迅速衰减的现象。该现象已经成为制约高效太阳电池发展的一个重要瓶颈。 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
单晶硅电池
光衰减原理
电池衰减
光能发电原理二(结构组成及应用篇)
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-09 10:48:12
的光照)情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生光生电压,这就是光生伏特效应。在光生伏特效应的作用下,
太阳能电池
的两端产生电动势,将光能
转换
成电能,是能量
转换
的器件。
太阳能电池
一般为
光伏原理
光伏应用
光伏技术
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