那么为什么有此规定呢?原因主要有以下三个方面:1、从供电稳定性来考虑即受天气和环境影响大,在天气不好或晚上的时候,工业和生活还需要一定的电力保障,特别是晚上八九点钟,会出现生活用电高峰,而此时的
可以运行的。如果供电全部有光伏供应,那么电网内的电力供应大起大落,电网保护电路肯定会动作,那样供电就出现不正常。3、供电技术角度考虑光伏发电通过电力电子逆变器并网,易产生谐波、三相电流不平衡;输出功率
令其站在了产业技术革新的前沿。近期,该公司历时4年时间研发,最终实现了半片高效组件的量产。在成本上,单晶半片明显优于同功率的PERC产品;在可靠度上,由于减少了内部电流和内损耗,组件工作温度降低,热斑
电池的转化效率。组件是由若干个小型电池经复杂工艺连接而成的有商业价值的最小光伏发电单元。这项电池技术的突破使钙钛矿太阳能电池向商业化发展又迈进了一大步。也使纤纳光电成为世界钙钛矿组件商业化研发的全球
组件EL(Electroluminescence)检测中文名为电致发光缺陷检测,是根据硅材料的电致发光原理对组件进行缺陷检测。给晶体硅电池组件通入1-1.5倍Isc的正向电流,硅片会发
材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标,EVA与
光伏组件PID效应是什么意思?提及光伏组件,必然要注意其两大效应,一个是热斑效应,一个是PID效应,那么,光伏PID效应是什么?
PID的英文全称是:Potential Induced
Degradation,即电势诱导衰减。
2005年美国SunPower公司首次发现并提出PID效应,指组件长期在高电压工作,在盖板玻璃、封装材料、边框之间存在漏电流,大量电荷聚集在电池片表面,使得电池片
时,其他电池会促其反偏成为大电阻,此时如果在光伏组件正负极间并联一个旁路二极管,总电池中超过被遮电池光生电流的部分被二极管分流,就可避免被遮电池过热损坏,从而避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。
325-340瓦,基本上比同行要高出5瓦左右。目前晶科都是1500V系统电压,减少10%左右的BOS成本;另外,五栅设计让电流分布更均匀,降低热内损;同时,晶科半片组件比同行更高的抗PID标准,在整个行业里
Hi-MO2。该产品具有高功率、高发电量、低LCOE等3大亮点,将开启高效单晶PERC双面发电技术新时代。
Hi-MO2的72型组件功率达360/365瓦,60型组件功率300/305瓦。该电池正面
的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标,EVA与钢化玻璃、背板粘接强度不够,都会引起EVA提早
设计让电流分布更均匀,降低热内损;同时,晶科半片组件比同行更高的抗PID标准,在整个行业里还是相当有竞争实力的。晶科能源在今年年初就提出了半片概念,并携320瓦半片单晶组件在SENC展上首度亮相。今年