,公司高效P型单晶电池转换效率达到23.95%,再破世界纪录。这一效率纪录获得中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心的测试认可。
据了解,该高效电池技术应用晶科自主研发的高掺杂低缺陷P型
程度地保证了短路电流的稳步增长。金属化方面,该高效电池在使用先进电极设计的同时,优选新型丝网印刷浆料,降低串联电阻和金属/硅界面复合几率,显著提升电池填充因子。
在此之前,P型单晶电池转换效率纪录为
农光互补。
双面组件的正面发电量比单面组件低3%左右,因为阳光会直接从双面组件的电池片之间穿过,而无法像单面组件那样被白色背板反射回来。
衡量光伏组件价值的度量单位是峰瓦(Wp)。这很容易理解,因为
背场金属化已经成功地应用于太阳能电池片生产,以避免电池背面的串联电阻损失。这种铝背场提高了太阳能电池片的转换效率,而金属化背面则具有一定程度的光反射功能。
目前,我们正在经历全面的技术升级:将至
消除或减少电网中的谐波,人们提出了无源滤波和有源滤波的解决方案。无源滤波(FC)主要是利用阻容元器件的LC谐振特性,对系统中的某一特定频率形成一个低阻通道,这个低阻通道与系统阻抗形成并联分流关系,让
要求。
罗氏线圈可应用于继电保护,可控硅整流,变频调速,电阻焊等信号严重畸变以及电炉、短路测试、雷电信号采集等大电流的场合。
4工程应用
莱姆电子生产的罗氏线圈产品ART是一个开口型的柔性线圈
近日,隆基股份总裁李振国接受了PV-Tech的专访,在采访中具体介绍了隆基股份在硅片、PERC电池组件业务的经营情况及战略布局,并着重谈了一下低衰减技术LIR(光致再生)技术及无偿解决方案,以下
这种存在能不能被消除?它的衰减机理是什么?
后来我们发现如果用常规方法很难消除衰减现象,但是可以想办法将它减弱,比如生产的硅片,把硅片的氧含量和杂质含量控制的更低一点,低氧硅片可以使少子/电阻率值大幅
年不超过2.5%、单晶组件首年功率衰减不超过3.0%,之后每年衰减率不高于0.7%。
低衰减意味着更好的LCOE(平准化度电成本)优势,对电站投资商及业主来说,与其电站收益息息相关,终端客户的关注
使少子/电阻率值大幅提升。
另外,我们研究了它的衰减机理,发现这个衰减也是相对的,初始两三月衰减,但在几个月之后它是可以逐渐恢复的。如果我们能让这个过程提前发生于电池或组件制造的环节,加速它的衰减
,降本提效成为行业关注重点。在此背景下,PERC技术因具有高光电转化效率、低衰减、高发电量等多重优势而备受青睐。据国际光伏技术线路(ITRPV2018)数据显示,PERC电池将占据市场主导地位。在量产平均
。
2)低衰减,可保证项目发电量。
3)机械性能并不差,隐裂不会明显增加。
4)高发电量,可提高项目的收益。
PERC技术分类
目前几类PERC技术单晶P型和N型。
制造工艺有所区别,都是
:能量密度不够高、自放电率高,如停止充电,能量在几个到几十个小时内就会自行耗尽。
超导储能是利用超导体的电阻为零特性制成的储存电能的装置。超导储能系统包括超导线圈、低温系统、功率调节系统和监控系统4大部分
过程,充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保。不足之处是:与电池相比,其能量密度相对较低,直接导致的就是续航能力差。
超级电容能量密度低,但响应速度快;锂电池响应速度慢,但能量密度高
2015年以来持续加强改善单晶硅片品质,降低单晶硅片的氧含量与杂质含量,使少子/电阻率值大幅提升,配合隆基与新南威尔士大学联合研发的LIR(光致再生:Light Induced Regeneration
)技术,可有效控制单晶PERC电池的光衰,使单晶PERC组件的首年衰减不超过2%。同时,隆基通过优化封装材料和工艺,结合硅片、电池技术,降低了单晶组件首年后的线性衰减。
PERC低衰减解决方案的共享
靠近并网点,电缆越短,阻抗越低; 改变线缆电阻率,铜线电阻率比铝线电阻率小的多,一般用铜线; 如属农网本身电压超出逆变器并网电压范围,可适当调整逆变器的并网电压上限。 2、为什么漏保时常会跳
统计,今年1月1日以来,单晶龙头隆基股份已11次下调单晶硅片价格。
最近的一次是10月22日,隆基股份宣布下调180m厚度、低电阻单晶硅片价格3.17%,至3.05元/片,较之前下调0.1元/片
。
数据显示,隆基股份180m厚度、低电阻单晶硅片从5.4元降到了3.05元,跌价2.35元/片,降幅高达43.51%。
反映在上市公司财报上,隆基股份第三季度财报显示,公司三季度单季实现营收46.69