电站系统效率。光伏组件虽然使用寿命可达25-30年,但随着使用年限增长,组件功率会衰减,会影响发电量。另外,系统效率对发电量的影响更为重要。1组件的衰减1,由于破坏性因素导致的组件功率骤然衰减
光致衰减,即光伏组件的输出功率在刚开始使用的最初几天内发生较大幅度的下降,但随后趋于稳定,一般来说在2%以下;3,组件的老化衰减,即在长期使用中出现的极缓慢的功率下降现象,每年的衰减在0.8%,25年的衰减
表现出强大的发展新动能。2015年多晶硅产量16.5万吨,占全球市场份额的48%;光伏组件产量4600万千瓦,占全球市场份额的70%。在技术创新上,中国企业已掌握万吨级改良西门子法多晶硅生产工艺
光伏组件虽然使用寿命可达25-30年,但随着使用年限增长,组件功率会衰减,会影响发电量。另外,系统效率对发电量的影响更为重要。
1组件的衰减
1,由于破坏性因素导致
现象;
2,组件初始的光致衰减,即光伏组件的输出功率在刚开始使用的最初几天内发生较大幅度的下降,但随后趋于稳定,一般来说在2%以下;
3,组件的老化衰减,即在长期使用中出现的极缓慢的功率下降现象
61730产品认证证书。该证书的获得不仅标志着易电通光伏晶硅组件产品在设计、结构、材料、零部件及生产工艺等方面均符合IEC 61215 及IEC 61730标准,亦是对易电通光伏组件产品可靠性与
安全性的双重认可,易电通的检测技术水平从软件、硬件及团队配备等方面均达到了行业领先水平。同时也彰显了TUV SUD在光伏组件领域的专业技术能力,能确保光伏企业产品符合欧洲等国际法规在性能和安全
光伏组件虽然使用寿命可达25-30年,但随着使用年限增长,组件功率会衰减,会影响发电量。另外,系统效率对发电量的影响更为重要。
1组件的衰减
1,由于破坏性因素导致的组件功率骤然衰减,破坏性因素
光致衰减,即光伏组件的输出功率在刚开始使用的最初几天内发生较大幅度的下降,但随后趋于稳定,一般来说在2%以下;
3,组件的老化衰减,即在长期使用中出现的极缓慢的功率下降现象,每年的衰减在0.8%,25
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研究内容:主要开展包括碲化镉、铜铟镓硒薄膜、硅薄膜等太阳能电池产业化技术研发、大面积柔性硅基薄膜电池组件的规模化生产工艺研发,以及Ⅲ-Ⅴ族化合物电池、铁电-半导体耦合电池及铁电-半导体耦合
。
起止时间:2016-2020年
2)示范试验类
S46)光伏组件用高分子材料开发及应用
研究目标:形成具有自主知识产权的系列光伏用高分子材料制造技术,实现项目产品在光伏发电上大规模
清洁电力新计划。在能源基础材料技术领域,研制出高温金属材料及核级材料, 进一步提高光伏组件用高分子材料、储能用电极材料等技术参数, 大幅降低成本,实现新型节能材料走向市场应用;掌握多种高效 低成本催化
等太阳 能电池产业化技术研发、大面积柔性硅基薄膜电池组件的规模化 生产工艺研发,以及Ⅲ-Ⅴ族化合物电池、铁电-半导体耦合电池 及铁电-半导体耦合/晶体硅叠层电池、钙钛矿电池、染料敏化电 池、量子点电池
清洁电力新计划。在能源基础材料技术领域,研制出高温金属材料及核级材料, 进一步提高ink"光伏组件用高分子材料、储能用电极材料等技术参数, 大幅降低成本,实现新型节能材料走向市场应用;掌握多种高效 低成本
、硅薄膜等太阳 能电池产业化技术研发、大面积柔性硅基薄膜电池组件的规模化 生产工艺研发,以及Ⅲ-Ⅴ族化合物电池、铁电-半导体耦合电池 及铁电-半导体耦合/晶体硅叠层电池、钙钛矿电池、染料敏化电 池、量子点
化;可控核聚变、天然气水合物(可燃冰)利用技术得到进一步发展,总体达到国际先进水平。
在能源基础材料技术领域,研制出高温金属材料及核级材料,进一步提高光伏组件用高分子材料、储能用电极材料等技术参数,大幅
硅基薄膜电池组件的规模化生产工艺研发,以及Ⅲ-Ⅴ族化合物电池、铁电-半导体耦合电池及铁电-半导体耦合/晶体硅叠层电池、钙钛矿电池、染料敏化电池、量子点电池、新型叠层电池、硒化锑电池、铜锌锡硫电池等新型电池
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由于其技术门槛相对较低,目前生产厂家较多,虽各家膜产品都含PVDF,但因配方体系及生产工艺不同,不同厂家膜的耐老化性能差异很大。耐热方面,PVF薄膜的软化温度点为190oC,而PVDF只有
150oC左右。对于经常有热斑出现的光伏组件应用来说,PVF薄膜的耐热性能显然更有优势,随着PERC等高效电池的大量投产,热斑温度会更高,对于薄膜的耐热性能会提出更高的要求。
■ 非氟薄膜