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为您找到 “电池<b>转换效率”相关结果833 个
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综合
27.0%!四端钙钛矿-硅叠层太阳能电池研制成功
来源:索比光伏
发布时间:2019-11-20 09:17:33
为了实现更高的光电
转换效率
,越来越多的研究开始关注将晶硅
电池
与其它的高效率
电池
组成叠层
电池
。
将此半透明钙钛矿太阳能
电池
与光电转化效率23.3%的硅异质结薄膜
电池
结合,得到了光电
转换效率
27.0%的四端叠层太阳能
电池
。
半透明钙钛矿电池
同样数量光伏组件,相同时间内发电量却不同?
来源:索比光伏
发布时间:2019-10-23 09:16:11
2光伏组件效率和品质 计算公式:理论发电量=年平均太阳辐射总量
电池
总面积光电转化效率 这里面有2个因素,
电池
面积和光电转化效率,这里面的转化效率对电站的发电量影响是直接的。
,使灰尘进一步积聚, 同时增加玻璃表面对阳光的漫反射,降低组件接受阳光的能力 ④组件表面长期积聚的灰尘、树叶、鸟粪等,会造成组件
电池
片局部发热,造成
电池
片、背板烧焦炭化,甚至引起火灾。
组件发电量
西电微电子学院钙钛矿太阳能电池研究实现新突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-10-11 13:55:01
(a)双面钙钛矿太阳能
电池
JV特性;(b)不同透明电极的透光率比较;(c)双面钙钛矿太阳能
电池
效率统计,插图为TeO2/Ag电极实物照片;(d)理论计算的双面钙钛矿太阳能
电池
JV特性;(e)、(f)分别为不同照射方向下的稳态输出特性
钙钛矿太阳能电池
超20GW产能布局,异质结是否会成为高效电池技术的新赛道?
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-28 08:53:07
随着PERC
电池
技术在效率提升上难度的增加,再加上市场对更低度电成本、更高
转换效率
的需求日益高涨,以及来自于平价的压力,行业亟需一种新的高效技术来引领
电池
转换效率
再上一个台阶。
第一片超高效异质结
电池
片已在2019年6月成功下线,
电池
片
转换效率
达23%。三峡资本作为参股方进入,意味着国资对异质结技术的看好。
异质结
当“平价”时代正式到来 对光伏行业意味着什么?
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-25 14:57:28
目前,我国产业化生产的多晶硅和单晶硅
电池
的
转换效率
均达到了全球领先水平。 平价之后,行业就会爆发式增长?
现阶段,光伏设备仍属于面向B端的工业投资品,行业很难短时间内赚取垄断的超额利润率。同时,光伏能源的不稳定性、储能技术瓶颈、光伏发电消纳问题、对既有利益格局的冲击等都是制约需求增长的重要因素。
平价时代
西安交大钙钛矿太阳能电池研究取得新进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-18 09:07:49
近年来,科研人员采用有机-无机杂化钙钛矿材料作为光吸收层,在太阳能
电池
方面的研究取得了巨大成功,其光电
转换效率
从2009年的3.8%剧增到2019年的25.4%(甚至达到实验室28%的
转换效率
:28%,
钙钛矿太阳能电池
清洁能源杰出贡献人物高纪凡
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-09 14:22:46
至今,天合光能在光伏
电池
转换效率
和组件输出功率方面已19次创造或刷新世界纪录。2019年,天合光能被认定为国家企业技术中心。
他积极参与二十国集团B20工商峰会,并呼吁二十国集团G20成员国支持全球太阳能行业发展。他曾建议并推动了全球太阳理事会在中国G20峰会上以公开信形式寻求20国集团对太阳能清洁能源的支持。
天合光能
量产前夜 钙钛矿太阳能电池成为风险投资关注焦点
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-22 12:24:09
;第三代太阳能
电池
主要指具有高
转换效率
的一些新概念
电池
, 如钙钛矿
电池
、染料敏化
电池
、量子点
电池
以及有机太阳能
电池
等。
需要注意的是,目前,
转换效率
较高的钙钛矿太阳能
电池
的尺寸均为实验室级别,但随着
电池
尺寸的增加,其光电
转换效率
会随之下降。
钙钛矿太阳能电池
同样安装光伏电站 为何发电量差距太大?
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-29 11:00:18
2、光伏组件效率和品质 计算公式:理论发电量=年平均太阳辐射总量
电池
总面积光电转化效率 这里面有2个因素,
电池
面积和光电转化效率,这里面的转化效率对电站的发电量影响是直接的。
,使灰尘进一步积聚, 同时增加玻璃表面对阳光的漫反射,降低组件接受阳光的能力 ④组件表面长期积聚的灰尘、树叶、鸟粪等,会造成组件
电池
片局部发热,造成
电池
片、背板烧焦炭化,甚至引起火灾。
屋顶光伏
一文详述“一带一路”地区太阳能资源
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-25 11:13:22
高温和强烈的太阳辐射会导致太阳能
电池
组件面板温度升高,导致光电
转换效率
降低并对总电位产生负面影响。通常,高纬度地区不易受这些负面影响,而温度可能对低纬度地区的太阳能发电产生显着的负面影响。
随着纬度的增加,太阳能
电池
板的安装密度降低,因为高纬度地区的太阳入射角的较低角度,需要太阳能
电池
组件加大安装的倾角来最大化年发电量。
一带一路
双面汉能
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-23 12:26:25
MiaSol柔性薄膜太阳能芯片的
转换效率
达到20.56% 美国汉能Alta Devices的单结砷化镓
电池
效率于2018年11月经过德国Fraunhofer-ISE测试达到29.1%,量产效率达到25.1%
这四年里,汉能薄膜的核心技术以令人瞠目结舌的速度持续提升 Solibro玻璃基 CIGS组件量产冠军
转换效率
达到18.72%。
光伏发电
彩色高效钙钛矿电池效率新突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-17 19:04:20
(a) 介观结构钙钛矿太阳能
电池
; (b) 平面异质结结构钙钛矿太阳能
电池
由于与增大的带隙相关的光学吸收会减弱,前一种方法通常会导致功率
转换效率
(PCE)值显著降低(通常小于13%)。
彩色高效钙钛矿电池
钙钛矿十年:光伏行业的最大乌龙事件回溯
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-08 09:44:54
十年时间,钙钛矿
电池
实验室
转换效率
从3.8%到24.2%。 目前钙钛矿技术发展最快的是中国和韩国。
人工设计的钙钛矿材料,带隙可以非常接近于最优带隙,因此单层钙钛矿
电池
的理论效率为33% ,双层钙钛矿
电池
的理论可达到43%以上。
钙钛矿十年:光伏行业的最大乌龙事件回溯
惊现真组件被换成假组件——分布式光伏市场的“隐忧”
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-08 08:26:23
但是这显然有违工信部制定
电池
组件市场准入
转换效率
的初衷,也不利于产业进步和规范优质产品。
日前,记者了解到,华东某企业A投资建设了3MW的屋顶分布式项目,业主负责采购组件、逆变器,某施工单位B负责工程建设。
光伏发电
3企重大投资并购超25亿!29家光伏企业大起底!肯定有你不知道的!
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-05 14:19:29
增加铸锭单晶PERC
电池
单双面报价:158.75尺寸报价1.09元/瓦。 6月20日,通威太阳能超高效异质结
电池
项目第一片
电池
片下线,
电池
片
转换效率
达23%。
03 技术、产品最新动向 通威:6月25日,通威将
电池
片价格大幅下调,本次调价主要变化如下:多晶
电池
片价格稳定。单晶PERC
电池
单双面同价。按照尺寸定价。
光伏企业
钙钛矿或许是下一代主流太阳能技术
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 20:29:01
太阳能
电池
领域长江后浪推前浪,而钙钛矿
电池
目前被认为是继传统硅
电池
之后最有前途的接班人,自2009年首次报导曝光至今,短短数年就已被证明具有高达22%的
转换效率
,几乎与传统硅
电池
旗鼓相当,而这位新人还有可观的成长空间
钙钛矿
化学所在低成本高效聚合物给体光伏材料方面取得全面进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 19:55:03
更重要的是,使用PTQ10为给体、结构相对简单的n-型有机半导体IDIC(图a)为受体制备的聚合物太阳
电池
(器件结构见图b)的最高能量
转换效率
达到12.70%,同时反向结构器件的效率也达到了12.13%
光伏材料
18年会是准单晶的元年吗?
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 17:16:59
如何为
电池
生产提供
转换效率
更高、质量更稳定的硅片一直是行业研究的热点。 1、铸锭技术原理 多晶硅铸锭技术的好坏是影响
电池
转换效率
的重要因素。
常州天合的刘依依等单晶硅中掺杂有Ga、B、Ge三种元素,降低硼氧复合体的产生,从而降低了
电池
的光致衰减;同时提高了
电池
片的机械强度。
单晶
PERC带火的SE有哪些实现方式?
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-25 13:46:52
选择性发射极
电池
的结构 在太阳能
电池
的众多参数中,发射极(dopant profile)是最能影响
转换效率
的参数之一。
但要提高
电池
效率,印刷浆料必须(a)在低表面浓度下也能保证低接触电阻,或者(b)本身含磷掺杂源并在烧结时能扩散入Si形成重掺; (2)inkjet printing印刷约30-50m的细栅。
SE选择性发射极
PERC带火的SE有哪些实现方式?
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-24 09:53:26
选择性发射极
电池
的结构 在太阳能
电池
的众多参数中,发射极(dopant profile)是最能影响
转换效率
的参数之一。
但要提高
电池
效率,印刷浆料必须(a)在低表面浓度下也能保证低接触电阻,或者(b)本身含磷掺杂源并在烧结时能扩散入Si形成重掺; (2)inkjet printing印刷约30-50m的细栅。
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