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为您找到 “微型太阳能电池”相关结果约1000+ 个
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综合
喷涂太阳能电池技术取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-29 10:21:32
最近,多伦多大学和IBM加拿大研发中心的电气与计算机工程系博士后Illan Kramer和他的同事采用
微型
光敏材料胶体量子点(CQDs),开发出了一种新的在弯曲的物体表面制作喷涂
太阳能电池
的方法,该方法不仅简化了喷涂
太阳能电池
的生产过程
太阳能电池
走出“价格战”低谷,中国光伏产业革新技术走俏海外
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-28 17:30:17
晶澳太阳能也带来一款智能
太阳能电池
组件,据介绍,该款产品加装了
微型
逆变器和监控设备,能够对电池组件的发电状况进行实时监控。
光伏行业
蓝绿藻化身太阳能电池 或将革新光伏应用空间
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 17:41:57
将地球大气环境从缺氧转化为富氧的功臣蓝绿藻,最近英国科学家把它打印在纸上制成
微型
生物
太阳能电池
板,大概一个iPad大小。
虽然和传统
太阳能电池
相比寿命短了许多,但伦敦帝国理工学院研究人员AndreaFantuzzi表示,这种生物光伏电池的目的并不在于取代传统技术或用于大规模电力生产,其优点是电池可经生物降解,能作为一次性
太阳能电池
板或电池
光伏电池
科普丨走近光伏发电
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-23 11:11:54
主要由
太阳能电池
板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成。
太阳能电池
经过串联后形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就可发电上网。
光伏发电和生物质等其他可再生能源、储能互补发电,形成既可并网、又可孤网运行的
微型
电网,既适用于边远农牧区、海岛供电,也适合联网运行作为电网可控发电单元。3、分布式能源趋势。
光伏发电
技术|可印刷的
微型
液体
太阳能电池
问世
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 15:21:08
导读: 据物理学家组织网报道,美国科学家表示,他们最新研制出了一种便宜且稳定的液体太阳能电池。这种由纳米晶体制成的电池体形非常娇小,因而能以液体墨水的形式存在,可印刷或者涂抹在干净基底的表面。 据物理学家组织网报道
微型
液体
技术|Solar3D三维硅太阳能电池转换效率超25%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 14:17:17
Solar3D,Inc.正在开发一种具有突破性的三维
太阳能电池
技术,它可使太阳光能最大限度的转化为电能。高达30%的入射光被
太阳能电池
表面反射,而更多的则被
太阳能电池
材料损耗。
日前,Solar3D公司宣布,其最新设计的
太阳能电池
模拟试验中光电转化效率超过了25%,远远超出目前的
太阳能电池
技术。 原型完成后,该公司管理层计划寻求一个制造商合作伙伴,将三维
太阳能电池
推向市场。
Solar3D
技术|Semprius小型三结太阳能电池转换率达41%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 14:04:36
Semprius采用它们的
微型
转移喷涂工艺可以把
微型
电池从衬底转移到硅片。大型的平行工序可以使成千上万的电池同时转移,这样可以使原始衬底反复使用。
这个过程采用了
微型
电池和转移喷涂技术,明显的降低了高聚光光伏组件材料的使用。并且在微电子过程和设备的基础上提供了高度平行的方法来制造组件。
Semprius
技术|科技先锋:叶绿素太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 11:02:05
一种叶绿素
太阳能电池
,因为尽可能模仿了自然界中的光合作用而备受关注。 从阳燧取火到
太阳能电池
说起来,人类利用太阳能的历史古已有之。公元前9世纪,中国人开始用阳燧(凹面镜)聚光取火。
利用合成叶绿素,克鲁斯雷和他的科研组建造一个有机
太阳能电池
的雏形。希望最终能制造出比现有
太阳能电池
更有效的电池。因为绿叶能有效地将30%-40%的光能转变成电能。
叶绿素
技术|聚光太阳能转换效率创新纪录
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 10:49:54
这家公司的
太阳能电池
板使用
微型
太阳能电池
,制备成分是镓砷化物(gallium arsenide),这种破纪录的太阳能模块包含数以百计的
微型
太阳能电池
,每个电池的宽度相当于圆珠笔画出的一条线,这些电池排列在透镜下
聚光太阳能
利用微型逆变器来跟踪太阳方位角以及高度角
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-11 14:50:21
在大规模部署的太阳能并网发电厂中,光伏电池板的数量很大,为此,TI公司提出了
微型
逆变器的概念,它既能够在较宽的范围内扫描各个独立的
太阳能电池
板的峰值功率点,避免把局部峰值作为MPP点,同时,又能够提高最大功率点输出跟踪的效率
逆变器
【干货】你不知道的微型逆变器作用及优点
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-08 14:18:28
为了解决这一问题,近年来出现即微逆变器及
微型
转换器新架构。既在每个
太阳能电池
模块配备
微型
逆变电源,通过对各模块的输出功率进行优化,使得整体的输出功率最大化。
在2009年9月,逆变器行业迎来了发展史上的一项重大事件,逆变器制造龙头艾思玛宣布收购从事
微型
逆变器研发的OKE公司。该公司成立于1984年,很早就开始
微型
逆变器的研发工作。
光伏逆变器
光伏逆变器的原理和选型技巧
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-08 11:23:58
由于目前
太阳能电池
的价格偏高,为了最大限度的利用
太阳能电池
,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。 (2)要求具有较高的可靠性。
由于
太阳能电池
的端电压随负载和日照强度变化而变化。
光伏逆变器
光伏新科技 让液晶屏也可以充电
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-04 14:05:17
微小的液晶分子被夹在两个偏振片之间,这些晶体的开关可以采用
微型
晶体管,这样就可以用作光阀(light valve)。
此外,这些偏振器也可以用作普通
太阳能电池
,利用室内或室外的光线。所以,下一次你在沙滩上,就可以通过阳光给您的iPhone充电。
光伏
Solar3D和纳米科学与工程学院合作制造原型电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-02 15:03:28
受到光纤设备启用光管理技术的启发,该公司的创新
太阳能电池
技术启用三维设计,在
微型
光伏结构中捕获日光,在该结构中光子四处反弹直至他们被转化为电子。
导读: 美国三维
太阳能电池
公司Solar3D和纳米科学与工程学院(College of Nanoscale Science and Engineering)讨论促进其新型电池技术的制造。
Solar3D
神舟十号飞船上的太阳能电池板如何发电?
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-02 14:41:45
(三)蓄电池:一般为铅酸电池,小
微型
系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将
太阳能电池
板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
太阳能电池
板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。 神舟十号发射成功,太空热再度燃烧!各位朋友们都知道
太阳能电池
板是什么吗?
太阳能电池
板究竟都有什么用呢?
太阳能电池
板究竟是如何进行发电的呢?
神舟十号
麻省理工新太阳能电池 可自我修复延长寿命
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 14:12:50
导读: 据BBC最新报道,麻省理工学院日前研发出了一种
微型
太阳能电池
,它只有几十亿分之一米大,可进行自我修复,延长
太阳能电池
寿命。
众多微小
太阳能电池
组成的光电化学电池 据BBC最新报道,麻省理工学院日前研发出了一种
微型
太阳能电池
,它只有几十亿分之一米大,可进行自我修复,延长
太阳能电池
寿命。
自修复电池
论微型逆变器在建筑光伏一体化场景中的应用优势
来源:索比光伏
发布时间:2019-02-26 15:12:14
1)在光伏建筑一体化(BIPV)系统中,
太阳能电池
组件的安装首先涉及到太阳能组件的安装角度和安装方向问题。采用
微型
逆变器,逆变器与光伏组件集成,可以实现模块化设计、实现即插即用,系统扩展简单方便。
在
微型
逆变器系统中,每块组件并联入电网,且直流端电压小于40V,避免了高压直流电弧火花引起的火灾风险。
微型
逆变器技术,可以从根本上消除直流高压的安全隐患。
昱能科技
光伏发电“照亮”脱贫路
来源:索比光伏
发布时间:2019-02-25 07:26:00
据介绍,三年来连光村共投入省配套资金251万元和南山区帮扶资金50 .4万元为137户贫困户在自家房屋顶铺设
太阳能电池
板,通过分布式太阳能发电,每户人家都成为了
微型
太阳能电站。
光伏扶贫
钙钛矿电池有望实现光电转换效率达到30%!
来源:索比光伏
发布时间:2019-01-28 09:54:41
未来5到10年内,晶硅
太阳能电池
将达到25%左右的效率极限。届时,在不影响其成本优势的前提下,电池量产技术将无法再进一步完善,这样晶硅
太阳能电池
技术就将失去主流技术所需要具备的经济可行性。
图3:晶硅
太阳能电池
的光谱吸收和热损耗。 图4描述了三结
太阳能电池
的结构:三种不同的材料串联叠放。禁带较宽的材料位于顶部,可吸收所有能量大于其禁带的光子,其它光子将进入下一层。
晶硅
钙钛矿电池效率有望达到30% 新一代太阳能技术就是它了?
来源:索比光伏
发布时间:2019-01-27 10:41:24
未来5到10年内,晶硅
太阳能电池
将达到25%左右的效率极限。届时,在不影响其成本优势的前提下,电池量产技术将无法再进一步完善,这样晶硅
太阳能电池
技术就将失去主流技术所需要具备的经济可行性。
图3:晶硅
太阳能电池
的光谱吸收和热损耗。 图4描述了三结
太阳能电池
的结构:三种不同的材料串联叠放。禁带较宽的材料位于顶部,可吸收所有能量大于其禁带的光子,其它光子将进入下一层。
钙钛矿
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