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综合
光伏发电用户再遇奇葩事!光伏电站沦为小偷“发财致富”新捷径
来源:索比光伏
发布时间:2019-05-08 16:44:55
发生在自己身上之列。 这里笔者分享几条见过的光伏电站防盗措施: 1、家庭电站用户可以在院落内养只狗,或者安装监控及
红外
报警装置。 2、针对户外电站可以在周边装上电网及安全提醒标记,一些大型电站也可以
光伏电站
光伏组件
光伏电缆
“喝了咖啡”的钙钛矿光伏电池,输出功率和稳定性都更高了!
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-30 08:54:21
研究小组用加热的方法将咖啡因添加到40个太阳能电池的钙钛矿层中,并使用
红外
吸收光谱来确定咖啡因是否成功地与钙钛矿结合了。结果显示,咖啡因中羰基的特征峰发生了移动,这意味着咖啡因已成功与钙钛矿结合
钙钛矿
光伏电池
光伏技术
用蓝光光盘制作太阳能板,能效可提升22%?
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-29 10:36:03
% 研究人员发现,蓝光光盘的这两种特性准随即图案,每150-525纳米的重复非常适合用来捕捉可见光和近
红外
光谱当中的光子。目前的太阳能电池之所以不够效率,是因为许多光子会被反射出面板,而不是被转化成
太阳能电池板
太阳能光伏
锦州阳光能源与美国加州大学钙钛矿团队技术取得新进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-29 10:26:26
可以提高钙钛矿太阳能电池的光电转换效率。 提高输出功率 杨阳研究小组用加热的方法将咖啡因添加到40个太阳能电池的钙钛矿层中,并使用
红外
吸收光谱来确定咖啡因是否成功地与钙钛矿结合了。他们发现了咖啡因
光伏发电
钙钛矿
锦州阳光
技术
东方日升一季度净利大涨278.36%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-29 09:14:59
及应用技术研发、快速固化POE、锂离子电池用铝塑复合膜开发及应用、
红外
屏蔽型EVA光伏胶膜的研发等。 (4)其他方面:高强度抗折叠太阳能光伏电缆研制、光伏接线盒高可靠密封技术研究、智能调光LED光源
东方日升
光伏组件
光伏财经
美研究人员开发光版“介电体天线”为高效率太阳能电池服务
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-28 17:56:17
Bragg Reflector,分布式布拉格反射器)层。DBR层采用Si层与SiO2层交替配置的结构。 据介绍,新开发的元件可收发波长为受光器或光源尺寸约15倍以上的约1.5m的
红外
光。另外还可
,将该元件应用于太阳能电池时,无需使用大型透镜即可获得像集光式太阳能电池那样的效果。 研究小组目前还在考虑对该元件实施反向应用,作为
红外
线放射器、也就是放射冷却用元件使用。
太阳能电池
光伏技术
光伏发电
手机屏幕能充电研究者发明全透明太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-28 17:14:55
制作一块透明光伏电池(这几乎是不可能做到的),而是使用了透明发光太阳能聚光器(TLSC).TLSC当中含有有机盐,可吸收特定波长的不可见紫外线和
红外
线。随后,它们会变成另一种波长的
红外
线(同样是不可见光
太阳能电池
光伏技术
全透明
如何改善单晶PERC电池片EL黑斑?
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-28 08:42:21
亮度与电池片的少子寿命(或少子扩散长度)与电流密度成正比,在有缺陷的区域,其少子扩散长度低,发光强度弱。由于电池片中有缺陷区域没有发出
红外
光,故在EL图像中呈现黑斑。 类型1:特别黑的小点,位置
PERC电池
黑斑
EL测试
基于一种新奇的面内自极化的铁电光伏效应
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-24 15:49:47
铁电光伏材料,由于其具有窄的光带隙、良好的载流子传输和强的紫外-可见-
红外
吸收等特点,兼具机械、化学、热稳定且制造成本低等优点,因此在太阳能转换应用上越来越多地受到国内外研究者的关注。作为完全
铁电光伏
太阳能电池
光伏技术
融合储能功能 上海电网“多站融合”示范工程开建
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-18 16:08:47
率从目前的重载状态降至70%左右,同时提升地区电网供电能力。数据中心本期配置24台服务器柜,投入应用后,主变油位、
红外
温度、暂态电压等大量设备状态信息将由终端采集,并以数据形式上传至中心进行储存并加以
储能
电力物联网
光伏市场
玻璃窗表面变身“光伏农场”
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-16 14:33:19
传统的薄膜太阳能发电系统中1/2到2/3的成本是安装成本,而电池片一半以上的成本是玻璃和结构零件,而太阳能玻璃则不需要。 目前为止,不到1%的太阳辐射被转化为电能。电池片的化学配方中添加了一部分
红外
太阳能电池
玻璃窗薄膜
太阳模拟器测试非晶硅薄膜注意事项
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-15 17:25:58
标准光源的光谱成分。目前比较常见的脉冲氙灯光源模拟器,光谱接近太阳光,但是
红外
部分(800纳米至1100纳米)较标准AM1.5光谱而言非常丰富,失配严重。 非晶矽太阳电池电性能测试方法从原则到具体
。 非晶矽的光谱响应波长范围为400纳米到800纳米,而单晶矽光谱响应波长范围为400纳米到1100纳米。由于模拟器用氙灯光源的光谱在800nm到1100nm的
红外
区段的光谱比标准的AM1.5的光谱
太阳模拟器
非晶硅薄膜
电池
技术|光伏上战场:美军为作战服配太阳能电池充电
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-15 14:55:29
阳光下闪烁吸引狙击手注意力,或者是发出让敌方
红外
线探测仪察觉的热量。这些在战场上都是致命的。 零负重可能是美国军队永远追求的目标。随着新设备的开发以及旧设备的改造,士兵对电力供应的需求将逐步增加。所以,美国军队也正在寻找制造更有效静农电池的制造商,并正在研究如何让士兵控制其能源供应的方案。
太阳能电池
太阳能发电
蓄电池
技术|太阳能电池组装工艺介绍
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-15 14:31:21
利用点焊或焊接(用
红外
灯,利用
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线的热效应)等方法连接起来。现在一般使用60%的sn、38%的pb、2%的ag电镀后的铜扁丝(厚度约为100~200m)。接头需要经过火烧、
红外
、热风、激光处理。由于铅
太阳能电池
组装工艺
光伏
技术|太阳能电池组件“热斑效应”分析
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-15 13:54:18
导致组件发生热斑现象。我们可以通过组件的输出特性曲线和
红外
成像看到组件热斑现象的存在。 若是由于组件内太阳电池光衰减后效率下降,引起的组件内太阳电池性能不一致。我们可以通过测试组件衰减前和衰减后的
输出特性曲线以及
红外
成像看到组件在光照前后发生的变化。 若组件未接旁路二极管,即使有问题电池存在,组件的输出特性曲线也看不到台阶曲线,但短路电流应比正常组件要小,这表明热斑现象存在。 (二
太阳能
电池光伏
光伏技术
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 11:02:04
出了吸收长波光线的色素。2010年,研究人员在西澳大利亚鲨鱼湾的一个藻青菌菌落中偶然提取到这种叶绿素,将其命名为叶绿素f。它能够吸收红光和
红外
光,波长范围为0.7微米到0.8微米(
红外
线的波长是0.77微米
-1000微米,分为近
红外
、中
红外
)。 从以叶绿素为主的捕光系统到光反应中心,再加上10种辅助因子(如锰、铁、镁等)的共同作用,光合作用这个复杂且精巧的系统,把光转化成电,再转化为固定状态化学能
叶绿素
太阳能电池
叶绿素电池
技术|新型太阳能电池最大效率可增加25%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 10:57:53
,我们感到非常兴奋是可以参与这项工作。 更多信息:论文《单线态激子裂变敏化
红外
量子点太阳能电池》(Singlet Exciton Fission-Sensitized Infrared Quantum
fission),每吸收一个高能光子,可以收集到两个电子,同时,也可以利用低能量的光子。这种太阳能电池,
红外
光子吸收使用硫化铅(PbS: lead sulfide)纳米晶体。可见光光子的吸收采用五环素,以
太阳能电池
光电转换效率
技术|串型聚合物太阳能电池创造新纪录
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 10:39:33
集成了一种新的
红外
吸收高分子材料,这种材料的开发者是日本住友化学公司(Sumitomo Chemical),就集成到这种设备中,这种设备的架构确实广泛适用,光电转换效率跃升至10.6%,这又是一个新的
谱非常广泛,包括可见光和不可见光,
红外
光和紫外光,土井修(Shuji Doi)说,他是住友化学公司研究小组经理。我们感到非常兴奋的是,住友公司的这种低带隙聚合物促成了这一创造新纪录的效率
聚合物太阳能电池
有机导电聚合物
技术|塑料太阳能电池将创新纪录
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 10:17:29
,一层聚合物作用于可见光,另一层作用于
红外
光。太阳光谱非常广,从近
红外
线到
红外
线再到紫外线,单一的太阳能电池成分不可能做到这一切。杨阳说。 杨阳说,他希望此电池效率达到15%,当然15%的效率属于实验室测试,制成的模块很可能是10%的效率,杨阳认为,这就够以与薄膜硅太阳能电池竞争。
塑料太阳能电池
光伏
加州大学
劳伦斯伯克利科学家创造新全光谱太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 10:29:35
导读: 劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员正在开发一种新的商用太阳能电池,它可利用整个太阳的频谱辐射,包括低能量的
红外
线和高能量的紫外线。 劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员正在开发一种新的商用
太阳能电池,它可利用整个太阳的频谱辐射,包括低能量的
红外
线和高能量的紫外线。 宽带隙半导体对较短的波长(左)有反应,而中宽带隙可以对一个范围的能量(右)有所反应。 照片由美国劳伦斯伯克利
劳伦斯伯克利
全光谱
太阳能电池
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