多晶组件相似的单晶组件在长期发电量方面具备优势,但初始光衰(LID)现象使单晶组件的发电性能并没有达到极致。作为单晶光伏行业领先者的隆基乐叶意识到解决光衰的必要性与迫切性。而现在,由三方合作研发的晶硅
,多晶电池的量产转换效率可以达到20%,完全满足“超级领跑者”的要求。同时,如果加上低光衰、低封装损失的特性,封装后的多晶组件效率有望接近同标准的单晶组件。
2016年,受到“光伏领跑者计划”及首批光伏扶贫指标下发等一系列利好因素的刺激,我国光伏市场全面爆发。据光伏行业协会(CPIA)公布的数据显示,2016年我国光伏新增装机容量达到34.54GW,连续
量产转换效率可以达到20%,完全满足“超级领跑者”的要求。同时,如果加上低光衰、低封装损失的特性,封装后的多晶组件效率有望接近同标准的单晶组件。
衡量光伏电站性价比的指标是平准化度电成本(LCOE),光伏电站的总成本越低,电站的发电量越高,电站的性价比就越高,而光伏电站的总成本差异主要体现在项目的初始投资成本上。具体而言,假设开发一座装机容量为
索比光伏网讯:3月29日下午,隆基乐叶总裁李文学正式对外宣布,隆基愿向行业公开其全球领先的单晶低衰减技术LIR(光致再生)技术。在组件封装材料可靠的前提下,影响组件发电差异的关键因素就是功率衰减指标
,它分为初始光衰和长期衰减两类。一直以来,单晶的高效、高可靠、长期衰减低等优势已得到认可。但是P型单晶由于硼氧复合体的原因,前2-3个月会出现光致衰减达到峰值,即初始光衰(LID)现象。尽管在之后的
功率衰减指标,它分为初始光衰和长期衰减两类。一直以来,单晶的高效、高可靠、长期衰减低等优势已得到认可。但是P型单晶由于硼氧复合体的原因,头2-3个月会出现光致衰减达到峰值,即初始光衰(LID)现象。尽管
发电差异的关键因素就是功率衰减指标,它分为初始光衰和长期衰减两类。一直以来,单晶的高效、高可靠、长期衰减低等优势已得到认可。但是P型单晶由于硼氧复合体的原因,头2-3个月会出现光致衰减达到峰值,即初始光
就是功率衰减指标,它分为初始光衰和长期衰减两类。一直以来,单晶的高效、高可靠、长期衰减低等优势已得到认可。但是P型单晶由于硼氧复合体的原因,头2-3个月会出现光致衰减达到峰值,即初始光衰(LID)现象
,单晶硅、多晶硅电池组件都有几十年的电站发展历史,技术也相对成熟,单晶的转换率相对较高不容置疑,但多晶的衰减小、度电成本也低。以阿特斯自2016年8月以来对第三方组件的实际监控数据来看,多晶组件的平均光衰
为1.2%,而同期单晶组件的平均光衰高达2.2%,两者差别为1%,部分厂商的硅片所做成的电池片光致衰减高达3%以上。从发电系统成本来比较,在使用多晶330瓦、单晶340瓦的组件条件下,前者价格便宜
伏电站上网标杆电价如下表所示。除了2017年光伏电站上网标杆电价降低以外,各地方政府在2016年中也积极响应国家号召,在地方普通地面电站指标上积极采取竞争配置方案。与此同时,随着电站电价的不断降低,不断
下图:Q:那么我们如何应对电价下调,竟配置等政策调整,更好的开展电站建设呢?下面为大家介绍一种光伏电站的评价指标LCOE,LCOE是光伏电站经济性的考核指标,我们可以通过此指标中包含的各种要素,有效的提高
,2017年光伏电站上网标杆电价如下表所示。除了2017年光伏电站上网标杆电价降低以外,各地方政府在2016年中也积极响应国家号召,在地方普通地面电站指标上积极采取竞争配置方案
%;逆变器价格下降了91.5%,具体可见下图:
Q:那么我们如何应对电价下调,竟配置等政策调整,更好的开展电站建设呢?
下面为大家介绍一种光伏电站的评价指标LCOE,LCOE是