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为您找到 “电池电极”相关结果约1000+ 个
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综合
多晶硅光伏组件湿热湿冻超量测试研究
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-09 16:23:10
1 试验设计 收集同一个厂家同一批次生产的4 块组件( 该类型组件由60 片多晶硅太阳
电池
片组成),并将其编号。
这表明从HF90 到HF100 功率大幅衰减的原因除了漏电通道外,就是串联电阻的增大和
电池
间的失配。
光伏组件
浅谈“非主流”光伏技术(十二)
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-05 14:18:33
6.1 电弧 电弧是两个
电极
之间跨越某种绝缘介质的持续放电现象,经常伴随着
电极
的局部挥发。典型的电弧是在阴、阳两极之间的空气间隔中形成的。电弧中心温度一般为5000至15000摄氏度。
从微观上讲,当两
电极
间的电场强度足够大,极间自由电子的运动能量撞击空气中的中性分子或原子并足以使其游离出更多带负电的自由电子和带正电的正离子时,电场强度会进一步加强。
光伏逆变器
浅谈“非主流”光伏技术(十一):解析逆变器(上)
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-05 14:14:47
铝电解电容器的负
电极
由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负
电极
通常采用二氧化锰。由于均以电解质作为负
电极
(注意和电介质区分),电解电容器因而得名。
电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正
电极
,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正
电极
的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。
逆变器
P型单晶电池黑斑怎么产生的?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-04 09:32:55
在短波范围,量子效率很低,这是因为短波在接近
电池
表面的区域被吸收,由于表面复合作用比较强,使其产生的载流子不能被
电极
有效收集,导致该波长附近的
电池
量子效率比较低。
与此同时,波长较长的光是被
电池
的主体吸收的,这一部分光产生的光生载流子需要迁移到空间电荷区才能被
电极
收集,在迁移过程以及背表面都会对载流子产生复合作用,即低扩散深度会影响太阳
电池
主体对长波长光的吸收能力
单晶电池
效率超过20% 量产PERC电池是怎样炼成的?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-03 15:18:16
研究发现,如果传统背表面场太阳能
电池
的整个背面金属
电极
被钝化层或叠层以及许多细小局部栅线
电极
所替代,则背表面的复合速率将会大幅度降低,
电池
在长波光段(低能量光子)的光谱响应也将有所提高,从而增加短路电流密度
PERC电池
平价上网的“杀手锏”:中来股份领衔N型电池技术升级
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-03 10:56:42
值得注意的是,中来N型双面TOPCon
电池
背面采用多晶硅隧穿
电极
接触结构,正反两面均由覆盖SiNx减反膜,金属化由丝网印刷完成,由于两面栅线结构都是常规的H型,因此TOPCon
电池
不仅正面可以吸收光,其背表面也能从吸收散射光从而产生额外电力
中来股份
硅基太阳电池及其所用正银浆料概述
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-28 09:27:57
,为未来光伏技术的发展及正银浆料国产化提供了一定的思路 01不同硅基太阳
电池
技术 晶体硅太阳
电池
主要由经过不同工艺处理的硅基片、正面
电极
、铝背场及背面
电极
等组成。
同时,n 型晶体硅太阳
电池
还具有弱光响应好、温度系数低等优点。 IBC 太阳
电池
,即叉指背
电极
太阳
电池
,结构如图4 所示。
太阳电池
致力于背接触电池,帝斯曼推出已量产化且具经济性的导电背板
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-27 22:13:55
像MWT这种背接触式的
电池
,它会通过上面的
电极
直接和铜箔接触,铜箔也会把每个不同的
电池
走正极的、走负极的区分开来,这样电流会直接从
电池
导入到铜箔上面去,让铜箔把电流导到连接器。
众所周知,背接触技术的优势在于所有太阳能
电池
的
电极
接触均在背面,因此组件正面空间得以最大化,捕获光线并将其转化为电能。
导电背板
河北、山东、浙江等25省“十三五“光伏装机规模对比分析!
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-27 12:00:03
示范试验技术为:晶硅太阳能
电池
银
电极
浆料技术、铜铟镓硒薄膜太阳能
电池
技术、蝶式太阳能斯特林光热发电技术。
2、太阳能发电:推动高效晶硅
电池
开发,加快染料敏化
电池
、柔性薄膜
电池
及组件的示范应用和产业化。
光伏装机规模
腾晖光伏副总裁:高效太阳能电池的明星---PERC
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-26 13:36:26
从上文提到的三条路线中就可以看出,从
电池
制造工艺角度来讲改善光学吸收的IBC
电池
、改善钝化效果降低
电极
复合的TOPCon
电池
、提升钝化效果降低表面复合的HJT
电池
,新一代的PREC
电池
(PERC 2.0
腾晖光伏
25省“十三五“光伏装机规模对比分析!
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-26 10:14:08
示范试验技术为:晶硅太阳能
电池
银
电极
浆料技术、铜铟镓硒薄膜太阳能
电池
技术、蝶式太阳能斯特林光热发电技术。
2、太阳能发电:推动高效晶硅
电池
开发,加快染料敏化
电池
、柔性薄膜
电池
及组件的示范应用和产业化。
光伏装机量
531新政“断奶” 新技术N型双面TOPCon逆势来袭
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-25 16:31:42
N型双面,中来舍我其谁 中来股份此次投资的N型双面Topcon(隧穿氧化钝化)
电池
,是光伏行业广泛认可的一个高效技术方向,具有易兼容现有n-PERT产线、改善PERC
电池
背面电流集聚现象、显著降低
电极
接触区域复合速度
中来股份
腾晖系列新产品之一:HIPRO多主栅组件开启了常规72版型375W量产之路
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-22 17:26:09
图1
电池
片隐裂对电流传送的影响 2.
电池
受光面积增加,由于主栅和细栅宽度变小,大大减少了
电极
总覆盖面积,与5BB
电池
相比大约减少3%。
多主栅技术优势主要在于: 1.
电池
栅线采用网格状图案设计,不仅减少11%以上串联电阻,还可减少对
电池
隐裂的影响; 如图1所示,当
电池
片出现隐裂时,由于MBB主栅之间距离短,破裂的部分仍然可以通过附近的主栅传输
腾晖光伏
分析 | 晶硅电池黑斑分析!
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-08 18:00:00
在短波范围,量子效率很低,这是因为短波在接近
电池
表面的区域被吸收,由于表面复合作用比较强,使其产生的载流子不能被
电极
有效收集,导致该波长附近的
电池
量子效率比较低。
与此同时,波长较长的光是被
电池
的主体吸收的,这一部分光产生的光生载流子需要迁移到空间电荷区才能被
电极
收集,在迁移过程以及背表面都会对载流子产生复合作用,即低扩散深度会影响太阳
电池
主体对长波长光的吸收能力
晶硅电池
电池储能系统市场2024年或将达200亿至250亿美元
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-05 09:55:46
性能:
电池
的性能参数可以通过制造商和运营商的努力得到改善,以降低
电池
储能系统(BESS)的成本。
电池
的寿命(生命周期和循环寿命)显然对
电池
的经济性有很大的影响。
Apricum公司确定了固定
电池
储能系统(BESS)增长的三个主要驱动因素:一是关于
电池
成本的积极进展;二是改进的监管框架,这两者都提高了
电池
竞争力;三是固定
电池
储能系统(BESS)是一个不断增长的可寻址服务市场
储能系统
储能产业发展的几大技术方向
来源:索比光伏
发布时间:2018-06-01 09:32:58
锂离子
电池
由正负
电极
、隔膜、电解液组成,具有能量密度大、工作温度范围宽、无记忆效应、可快速充放电、环境友好等诸多优点,目前在国内已广泛应用于各类 电子产品、新能源车和电化学储能等领域。
从技术方向来分类,主流电化学储能技术包括先进铅酸
电池
、锂离子
电池
、液流
电池
和钠硫
电池
等。 传统铅酸蓄
电池
凭借其安全可靠、 容量大、性价比高等优点,在储能领域仍具有稳固的地位。
储能产业
上海SNEC第三天直播丨华为、汉能、贺利氏 三强争锋
来源:索比光伏
发布时间:2018-05-30 20:50:44
本次展会上,贺利氏高级应用开发产品经理胡盛华给大家讲解了WAFER硅片、用于多种干燥/固化工艺的红外辐射灯管、正
电极
无网结网版、正
电极
高目数网版等贺利氏本次展会主推的新产品和新技术。
贺利氏的SOL系列银浆产品拥有较宽的工艺窗口,可提升效率并帮助光伏
电池
制造商提高产能和产量。
上海SENC
激光掺杂选择性发射极单晶硅太阳电池的工艺研究
来源:索比光伏
发布时间:2018-05-28 10:20:10
发射极掺杂浓度对太阳
电池
转换效率的影响是双重的,采用高浓度的掺杂,可以减小硅片和
电极
之间的接触电阻,降低
电池
的串联电阻,但是高的掺杂浓度会导致载流子复合变大,少子寿命降低,影响
电池
的开路电压和短路电流。
太阳能电池
P型单晶EL黑斑分析
来源:索比光伏
发布时间:2018-05-24 10:24:56
在短波范围,量子效率很低,这是因为短波在接近
电池
表面的区域被吸收,由于表面复合作用比较强,使其产生的载流子不能被
电极
有效收集,导致该波长附近的
电池
量子效率比较低。
与此同时,波长较长的光是被
电池
的主体吸收的,这一部分光产生的光生载流子需要迁移到空间电荷区才能被
电极
收集,在迁移过程以及背表面都会对载流子产生复合作用,即低扩散深度会影响太阳
电池
主体对长波长光的吸收能力
太阳能电池
美国研发水基锰氢电池 可望成为电网级储能系统
来源:索比光伏
发布时间:2018-05-14 13:47:40
目前工程师已经成功利用氢气发电,下一步则是证明该水基
电池
可重复充电。团队借由将电源接上能源用尽的
电池
原型,将
电极
上的二氧化锰粒子与水结合,补充溶液中的硫酸锰盐。
而斯坦福大学研发的新型锰氢
电池
可解决成本与
电池
寿命挑战,可望发展为电网级储能系统。斯坦福材料科学教授崔屹指出,团队把一种特殊盐溶于水与
电极
,产生可逆化学反应,以氢气的形式储存再生能源电力。
储能系统
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