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英利多晶12栅组件正式上线 多主栅成未来发展趋势来源:索比光伏网 发布时间:2018-02-28 17:24:48

ITRPV 2017中主栅技术发展路线显示,三主栅正在逐步退出市场,四主栅、五主栅逐渐成为主流产品,多主栅将在2019年开始放量,未来将占据大部分市场份额,成为主流技术。 不同线技术所占据的

超过25%!天合光能IBC电池效率再创新高来源:索比光伏网 发布时间:2018-02-26 11:30:51

得名,在其结构设计中,导出电流的正、负电极金属化线设计在太阳电池的背面,是目前商品化晶体硅电池中难度最高的技术,标志着晶体硅研发制造技术的最高水平。同时,IBC电池由于正面没有任何电极,具有外形美观等
优势,尤其适合光伏建筑一体化,其针对高端应用场景,具有突出的商业化前景。 天合光能自主研发的可商业化光电转换效率25.04%的IBC太阳电池,是迄今为止经第三方权威认证的中国本土首次效率超过25%的

鉴衡认证:第三批领跑者将不再满足于小步慢跑来源:索比光伏网 发布时间:2018-02-11 15:44:59

技术发展方向上看,可以归纳为两类,一是在不改变原有基本结构的情况下,进行局部的结构性改良,如电池的表面和线结构、组件中电池的组合结构;二是采用新型的电池或组件结构,如HJT、IBC。 有的业内人士
得到推广和应用,而PERC电池替代常规太阳能电池的趋势已经明显,一线太阳能电池、组件制造商都在积极扩充产能,这也将成为单多晶业者抢攻第三批领跑者项目占有率的关键。 据统计,在第一批领跑者1GW,除开

尚德电力入围麻省理工《科技创业》杂志 全球最具创新力 50强企业来源: 发布时间:2018-02-02 14:14:11

表面金属化技术具有自主知识产权,金属线细至30微米以下,仅为传统丝网印刷电池片金属线的四分之一。此外,与原先的工艺相比,这些超细的金属线的材质也不再是银,取而代之的是铜。这些技术工艺上的改进,大大

京瓷获得电极型太阳能电池专利,考虑向侵权企业发出警告来源: 发布时间:2018-02-02 14:13:13

线(bus bar)电极的构造,与原来采用两条主线电极的构造相比,可在增大采光面积的同时降低电极电阻,因此受到越来越多的采用。京瓷从2004年开始量产电极构造的太阳能电池模块。另外,三菱电机还

京瓷就线太阳能电池专利起诉Hanwha Q CELLS Japan来源:日经bp社 发布时间:2018-02-02 14:09:41

太阳能电池模块厂商外,京瓷还将根据情况,对经营模块的销售店及发电企业提起专利侵权诉讼,要求损害赔偿并停止侵权行为。涉及的专利是京瓷在日本申请的太阳能电池模块的电极构造专利(专利号:4953562
),这是一种在晶体硅型太阳能电池单元的表面形成3条粗电极(主线)的构造。与原来的2条主线相比,该技术不仅可降低电阻,还可增加受光面积、提高可靠性,因此被众多厂商采用。这项专利于2012年3月获批,京瓷于

贺利氏在台湾国际光伏展览会(PV Taiwan) 上正式推出新一代PERC金属化浆料产品来源:世纪新能源网 发布时间:2018-02-02 14:08:00

适合黑硅技术。SOL9641A卓越的拉脱力可以为客户优化其主栅图形设计提供更大的空间,从而实现更高的电性能和更好的成本控制。SOL9641A的超细线印刷能力非常适合更细的副线线开口、高目数细线径网

英利光伏标准获SEMI立项,成历届获得标准发布牌最多单位来源:世纪新能源网 发布时间:2018-02-02 14:03:58

PV65-0715《基于RGB的晶体硅太阳能电池颜色测试方法》、PV66-0715《太阳能电池电极线高宽比测试:激光扫描共聚焦显微镜法》和PV67-0815《晶体硅片腐蚀速率测试方法:称重法》的发布牌
,承担国内SEMI电池方面标准申报的组织和管理工作,为国内外光伏行业标准工作发展起到了积极的推进作用。同时,本次SEMI会议上举办了近期发布SEMI标准的授牌仪式,其中英利主编发布的三项SEMI国际标准

PERC电池,用发电能力征服世界来源:摩尔光伏 发布时间:2018-02-01 09:52:28

看着发电数字一直往上跳,蒙山县高堆村的村民心里的底气也格外足。通过多次实践和比对,我们村的扶贫项目最终决定选择一线厂商的高效单晶产品,因为该高效单晶组件对比普通组件产品,收益高出20%。质朴的话语间
(kwh/w)。 多发电性能与生俱来 技术的不断成熟,PERC也迎来了产能的爆发期,一线厂商如隆基乐叶、晶科、天合光能、晶澳、阿特斯、通威、广东爱康等均在积极扩产。业内专家介绍,PERC

常规、半片、无封装胶膜PERC组件的发电性能比较来源:PV兔子 发布时间:2018-01-29 09:08:41

重要因素包括玻璃反光、玻璃寄生吸收、封装胶膜寄生吸收、弱光损失、温度损失、电阻损失等等;导致效率提升的重要因素包括玻璃和封装材料带来的减反射增益、背板增益、线和焊带散射增益等等。将每一项损益叠加,就得
。 结语 组件设计,已经成为光伏发电性能的关键点。各种组件技术,都是在性能、成本、可靠性的三角形里面寻找优化点。封装损益分析CTMy是寻找这个优化点的有力工具。