叠层组件

叠层组件,索比光伏网为您提供叠层组件相关内容,让您快速了解叠层组件最新资讯信息。关于叠层组件更多相关信息,可关注索比光伏网。

钙钛矿:下一个颠覆者?来源:能源杂志 发布时间:2019-10-15 14:10:08

SNEC上,通威和西南石油大学共同推出了大面积156.75mmx156.75mm钙钛矿小组件(非常规版型),并宣称将在钙钛矿晶硅太阳电池稳定性方面做改进。 在两年前,我们注意到钙钛矿太阳电池有

【深度研究】光伏行业新“黄金十年”来源:深度行业研究、国海证券 发布时间:2019-09-26 09:15:29

组件的具备八大工艺流程:1焊接;2层叠;3层压;4EL测试;5装框;6装接线盒;7清洗;8IV测试。具有九个核心部分:1电池片、2互联条、3汇流条、4钢化玻璃、5EVA、6背板、7铝合金、8硅胶、9

22.80%,大面积多晶电池破世界纪录来源:阿特斯阳光电力集团 发布时间:2019-09-19 09:11:22

。 阿特斯P5多晶技术使用的是一种最新的铸锭技术。这项破纪录的高效多晶电池采用了157mmx157mmP5多晶硅片,并整合了选择性发射极、氧化硅钝化、减反射、氧化铝背钝化、先进金属化等多项电池技术,最终
行业多晶技术的主流工艺。 电池方面,至今年8月,阿特斯所有电池片产能已全部升级为PERC产能,实现100%PERC化。 围绕P5高效多晶技术,阿特斯一直在开发和商业化量产一系列叠加了黑硅电池技术和铸锭单晶技术的高效P5组件产品。目前,阿特斯P5组件已进入量产阶段。

22.80%!世界多晶电池新纪录诞生!阿特斯研发团队引领世界太阳能电池技术新变革来源:PV-Tech 发布时间:2019-09-18 10:15:35

多晶技术使用的是一种最新的铸锭技术。这项破纪录的高效多晶电池采用了157mmx157mm P5多晶硅片,并整合了选择性发射极、氧化硅钝化、减反射、氧化铝背钝化、先进金属化等多项电池技术,最终创造出
电池片产能已全部升级为PERC产能,实现100%PERC化。 组件方面,阿特斯在行业内率先开发并量产众多新技术、新产品,包括GW级阿特斯半片多晶PERC组件(Ku半片系列)、阿特斯酷双面组件(BiKu

重重贸易摩擦下,中国光伏企业如何走出国门来源:光伏测试网 发布时间:2019-08-13 09:14:18

提升:组件片、半片等先进封装技术的应用范围也将进步扩大。 (来源:天合光能) 技术是第一生产力,有了技术便有了话语权,2019年6月,美国联邦贸易部门裁定,双面太阳能组件不再受第201条款定的

产业快讯 | 隆基、新疆大全签订76.46亿元多晶硅料采购合同;梅耶博格获约为2000万瑞士法郎HJT异质结生产线订单...来源:集邦新能源网 发布时间:2019-08-11 10:35:27

有限公司的首笔HJT异质结生产线订单,此生产线包括一些必要的改造,可升级至钙钛矿异质结技术。目前的合同金额约为2000万瑞士法郎,牛津光伏的初始产能可达到100兆瓦,并计划于2020年年底将

拼片技术交流,关于这几个问题进行探讨来源:森源光伏网 发布时间:2019-08-06 16:42:33

效率高于砖? 装配效率高于覆盖效率。60块模块的长度和宽度为1658 mm*996 mm。在面积比我大5%的情况下,可以与目标匹配的叠加模块可以是345W。如果组件的面积与组件的面积相同

“即将进入黄金时期”——钙钛矿太阳能电池来源:光伏领跑者创新论坛 发布时间:2019-07-29 14:57:54

,当前的硅太阳能电池光伏效率的最好纪录是26.7%,而商用硅电池组件的效率还要低得多。 目前,该公司正着手推出全球首个商用硅-钙钛矿太阳能电池组件,将钙钛矿材料的薄膜层与硅太阳能设备相结合。牛津

半切片电池光伏组件: 光伏行业的新标准?来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2019-07-05 09:32:45

切割工艺必须对机械特性控制得特别好才能避免电池开裂及其带来的性能损耗。 一旦低损伤工艺得到有效控制,未来可以将电池切割成更小的尺寸和更多的电池数目,例如同一个方向切割的叠片电池和组件,或者沿两个方向
摘 要 由半切片太阳能电池制造的光伏组件有望成为行业的新标准。电池切割会导致电池层面的电流复合损失,但完全可以由降低的电阻损耗以及组件层面的电流收益所补偿回来,甚至超过损失大小。与此同时,切割工艺

nTOPCon领跑双面技术时代来源:光伏测试网 发布时间:2019-07-01 09:28:50

Al2O3/SiNx钝化膜,利用场钝化和化学钝化对背表面实现了优异的钝化效果,提高了电池Voc。目前PERC太阳能电池的Voc可以接近690 mV,但仍难以超过700 mV。由于Al2O3
/SiNx钝化,J0低于10 fA/cm2,钝化性能甚至优于p+ Poly,使p+ Poly在p型太阳能电池中丧失优势;而n+ Poly用作P型太阳能电池前表面的发射极,则又会存在多晶硅寄生吸收的问题