目光伏发电系统位于公司建筑屋顶,屋顶面积约为28.8万㎡,工程采用335Wp多晶硅太阳能电池组件,每20块串联为一路,每10或11路接入一个60kWp逆变器,共设498个组串逆变器,经交流箱汇集到低压接线柜
半导体光电二极管,光子照在P-N结内形成电子空穴对,电子在内建电场的作用下向电池负极移动,经过外电路达到正极形成电流,光能就变成了电能。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池
技术 使用激光切割法沿着垂直于电池主栅线的方向将标准规格电池片切成相同的两个半片电池片后进行焊接串联。 由于太阳能晶硅电池电压与面积无关,而功率与面积成正比,因此半片电池与整片电池相比电压不变
设计,低串联电阻,提升填充因子,从而提高组件功率;高可靠性的9BB设计:栅线更多,断栅、隐裂影响减小;栅线间距更窄,传输距离缩短,电阻损耗降低;圆形焊带减少遮光面积,并可将光有效反射到电池片,提升阳光
利用率,提高组件功率;优异的温度系数,提升组件发电量
九主栅单晶PERC半片全黑组件(JAM60S17-325/MR)
黑色边框和背板,极细的多主栅结构,精致美观;半片设计,低串联电阻,提升填充
/PID衰减。 赛拉弗光伏 光伏组件制造商江苏赛拉弗光伏系统公司展出了Blade半切电池双面PERC新组件。 赛拉弗表示,与传统组件相比,半切电池组件具有较低的电流和串联电阻, 可最大限度地减少不
光伏逆变器是应用在太阳能光伏发电领域的专用逆变器,并网逆变器是光伏电池与电网的接口装置,一般分为光伏并网逆变器、风力发电并网逆变器、动力设备并网逆变器和其他发电设备并网逆变器几种。
光伏逆变器将
太阳能电池产生的直流电通过电力电子变换技术转换为能够直接并入电网、负载的交流能量。是光伏系统中不可缺少的核心部件。
并网逆变器作为光伏电池与电网的接口装置,将光伏电池的电能转换成交流电能并传输到电网
。 通过电池单元的串联和并联配置,可以理解电池系统的工作原理和设计。电池单元串联可以使电池电压得以叠加,这意味着一个电池系统串联几块电池,其系统电压等于单个电池电压乘以电池数量。电池串联的架构具有成本优势
解决方案。与传统的1000V、1100V解决方案相比,1500V+可以说是降低度电成本的重要途径。
资料显示
1500V系统中,组件串联数量从24块/串提升至34块/串,大幅减少线缆用量和汇流箱数量
62%,2020年可能达到84%。显然,1500V解决方案在海外早已成为主流,国内的电力投资企业在新技术应用时也要更加果断,提高1500V解决方案、跟踪支架等先进技术的应用比例,与双面电池、组件等技术
于屋面分布式发电的主要技术痛点说起。 常规光伏技术应用于屋顶发电的技术痛点: 1、热斑效应: 一串联支路的电池组中任意电池如被遮蔽,将被当作负载消耗其他有光照的太阳电池组所产生的能量,被遮蔽的
,具有更高的短路电流。同时,背部采用优化的金属栅线电极,降低了串联电阻。通常前表面采用SiNx/SiOx双层薄膜,不仅具有减反效果,而且对绒面硅表面有很好的钝化效果。这种前面无遮挡的太阳电池不仅
Kaneka公司研发的电池先后取得了26.3%、26.63%的转化效率。该公司的HBC电池(SHJ+IBC)前表面无金属电极,背部P、N层呈现有序规则的交错排列,大大降低了串联电阻Rs,且与P、N层接触相间