东芝在太阳能电池技术国际学会EU PVSEC(2013年9月30日~10月4日,巴黎)上,公开了CIGS型太阳能电池的新制造方法。据解说员介绍,该公司自测结果为小面积单元实现了20.7%的转换效率
,目标是2年后使转换效率达到25%。另外,CIGS型太阳能电池转换效率的全球最高值为20.4%。如果经日本产业技术综合研究所等测定后确认为20.7%,那么将刷新全球最高值。
东芝CIGS型
。
不过,有光伏生产商表示,城市中一些居住建筑虽然采用太阳能系统绿化屋面,但传统的做法是安装式,大量采用玻璃基板的单晶硅和多晶硅电池组件,借助支架安装在屋面,这并非真正意义上的光伏建筑一体化。而光
、住宅产业化、绿色能源科技,这是万科低碳建筑发展的三步曲,其中,清洁的分布式能源使用是重中之重。
天津一绿色建筑项目负责人告诉记者,他们的项目采用了清洁能源和多项先进的节能技术,如太阳能
,大量采用玻璃基板的单晶硅和多晶硅电池组件,借助支架安装在屋面,这并非真正意义上的光伏建筑一体化。而光伏建筑一体化是太阳能屋面的发展方向,柔性的光伏组件,可像防水卷材一样直接铺设,与屋面完全贴合,加上
,清洁的分布式能源使用是重中之重。天津一绿色建筑项目负责人告诉记者,他们的项目采用了清洁能源和多项先进的节能技术,如太阳能光伏发电系统、低温热水发电系统、带伺服光导系统和智能照明控制系统等,这些系统提供的
玻璃基板的单晶硅和多晶硅电池组件,借助支架安装在屋面。但这在业内专家看来,并非真正实现光伏建筑一体化。因为太阳能电池板组件放置在屋面上,会对原有的屋面层、防水层形成一定破坏。另外,其重量较重,抗风荷载与
原有屋面系统不同,相比屋面系统,要求苛刻得多。而光伏建筑一体化(BIPV)是太阳能屋面的发展方向,柔性基板的薄膜太阳能光伏电池组件可能是首选材料。柔性的光伏组件,可像防水卷材一样直接铺设,与屋面完全
。松下看好全球太阳能电池市场有望扩大的前景,因而建造了该工厂。设立于2011年12月,2012年12月开始进行生产及供货。此次正式开始进行量产。 新工厂构筑起包括晶圆(基板)、单元及模块在内,可一条龙
索比光伏网讯:松下公司在马来西亚新建的HIT太阳能电池工厂自8月30日起全面投入量产。该工厂年产能为300兆瓦(30万千瓦),可满足日本等太阳能电池市场的旺盛需求,同时进一步强化成本竞争力。作为松下
,太阳能电池多采用柔韧的箔金属片作为支架材料,但金属箔基板架构里的碲化镉电池表现却不佳,利用效率低于8%。为了提高碲化镉电池的转换效率,瑞士材料科技联邦实验室(EMPA)光电薄膜实验室的研究人员决定在高
索比光伏网讯:为了实现太阳能的廉价应用,科学家和工程师们都在积极寻找着低成本的生产技术,柔韧的薄膜太阳能电池展示出巨大潜力。因为它们仅需要少量材料,通过卷到卷的工序处理就可以大批量生产。而市场占有率
索比光伏网讯:德国亥姆霍兹柏林材料与能源中心(HZB)和荷兰代尔夫特理工大学(TU Delft)的研究人员联合组成的科研小组,成功研发出一种价格低廉的利用太阳能进行电解水制氢的方法,相关成果发表在
近日出版的《自然通讯》杂志上。科学家们开发的这套系统可以通过太阳光将水分解成氢气和氧气,这使得太阳能可以被转换成氢能并存储起来。亥姆霍兹柏林材料与能源中心太阳能燃料研究所主任罗尔范 德克罗尔教授说:我们
进步,太阳能面板转换效率已大幅提升。
IGBT技术演进日趋成熟
IGBT与N通道(N-ch)型MOSFET不同处在于,N-ch型MOSFET的基板极性为N;而IGBT的基板极性为P。由
随着节能观念兴起,再生能源的发电效率也逐渐受到重视,为迎合市场需求,太阳能业者皆无所不用其极努力打造节能高效的太阳能发电系统。受惠近期太阳能光伏逆变器中的IGBT与MOSFET两项功率元件技术显著
发展,从而将引导光伏幕墙成为未来节能幕墙的新热点。 金晶科技太阳能电池基板玻璃太阳能光电幕墙。 拓日新能光伏建筑一体化电站。金刚玻璃公司生产的双玻璃光伏建筑一体化组件是集发电、隔音、隔热、防火、安全
电池非晶硅薄膜太阳能电池转换效率较低,实验室转换效率只有13%,但工艺成熟、成本较晶硅低廉、制备方便,适于大规模生产。非晶硅薄膜太阳能电池通常为叠层结构,玻璃基板上沉积了透明导电膜
1.引言太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源,生物质能、风能、水能等都来源于太阳能。太阳能电池是是一种通过光伏效应将太阳能转变为电能的一种装置,是利用太阳能的一种重要形式。目前,人们根据所选用的