日本理化学研究所(理研)5月26日宣布,有机薄膜太阳能电池的转换效率达到了10%。 此次的有机薄膜太阳能电池元件的模式图(出处:理化学研究所) 这是日本科学技术振兴机构(JST
日本理化学研究所(理研)5月26日宣布,有机薄膜太阳能电池的转换效率达到了10%。此次的有机薄膜太阳能电池元件的模式图(出处:理化学研究所)这是日本科学技术振兴机构(JST)战略性创造研究推进事业的
索比光伏网讯:日本理化学研究所(理研)5月26日宣布,有机薄膜太阳能电池的转换效率达到了10%。此次的有机薄膜太阳能电池元件的模式图(出处:理化学研究所)
1 失效的熔丝、烧毁的熔丝盒及接线端子
2.熔丝概述
熔丝,也称为保险丝、熔断器,它是一种串联在电路中,保障电路安全运行的元件,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行过电流保护。熔丝的结构
温度非常高,会使相邻的塑料元件、线缆绝缘等着火。
图10 熔丝熔断时喷弧烧毁相邻元件
3.3熔丝并不能有效地保护组件
熔丝的工作原理是利用金属的热熔特性,那么15A的熔丝肯定要在大于
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每个采购标段招标范围包括但不限于以下工作内容:直流配电柜(含独立的高精度数字式直流电度表)、并网逆变器、供货范围内所有设备元件的选择、设计、制造、提供图纸资料、试验(包括型式试验、出厂试验、交接试验
其对应的型式试验报告。
11)投标逆变器必须具备GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》中要求的低电压穿越功能,并具备国家能源太阳能发电研发(实验)中心或者同等资质机构提供的正式
到期日,未料欧盟太阳能面板制造商向欧盟提起避税调查。中欧太阳能贸易战始自2012年,当年9月及11月,欧盟就对产于中国的多晶硅太阳能元件等进行双反调查。2013年12月双反终裁落地,欧盟接受121家中
。 光伏发电技术的关键元件是太阳能电池,目前主要应用于光伏发电的电池都是基于半导体技术。其中又可以细分为两种,一种是较为传统较为成熟的晶硅电池,另一种就是新一代的薄膜电池。 传统的晶硅电池是以高纯的晶硅
ink"光伏电站采用逐级汇流就地升压的方式运作,在设计阶段需要仔细估算光伏电站最大峰值/短路电流,进而选择导线截面以及保护元件的整定值,以兼顾系统安全和投资密度最优。直流侧最大电流就组件峰值/短路
有一定影响的。首先,光伏电站的发电单元是太阳能组件,太阳能组件的输出电流会受温度和辐照度的影响。温度越高,相应的电流输出越高(相反,电压是下降的);同样,辐照度越高,电流越大。其次,温度和辐照度是
ProSun)便要求欧盟进行反规避调查。 中欧太阳能贸易战始自2012年,当年9及11月,欧盟就对产于中国的晶体硅太阳能元件等进行双反调查(反倾销、反补贴),2013年12终裁落地,欧盟接受
2013财年账单中包含在电子元件部门中,在2014财年出于会计目的转移至产品业务部门。产品业务部门还包括数字信息设备、健康和环境设备以及业务解决方案产品。
2014财年夏普太阳能电池部门的销售额较去年
夏普公司(TYO:6753)报告,由于强劲的国内需求以及其转向下游光伏mega-solar项目业务,2014财年其太阳能电池部门销售额和运营收入大幅提高。
夏普的太阳能电池部门,此前在其