太阳能电池生产量能够满足百万住户一年的太阳能消费。这也就意味着,提高太阳能电池生产量将改变很多人使用电能的方式。太阳能电池主要可以分为晶硅、薄膜和聚光三类,而聚光太阳能电池虽转化效率最高,但所采用原材料
影响,使其整个电池板效率大大降低,而这家公司的技术可以使光伏板只有阴影部分的发电量受到影响,不会影响整个电池板的效率。新的风机技术也受到Ehrenpreis的关注和投资。据Ehrenpreis介绍
仪器为EL检测仪。该仪器利用晶体硅的电致发光原理,利用高分辨率的CCD相机拍摄组件的近红外图像,获取并判定组件的缺陷。EL检测仪能够检测太阳能电池组件有无隐裂、碎片、虚焊、断栅及不同转换效率单片电池
光伏组件常见的质量问题有热斑、隐裂和功率衰减。由于这些质量问题隐藏在电池板内部,或光伏电站运营一段时间后才发生,在电池板进场验收时难以识别,需借助专业设备进行检测。热斑形成原因及检测方法光伏组件热斑
的主要产业之一,在近半个世纪以来,已经在世界范围内逐步崛起,世界各国都把太阳能光伏发电的开发和利用作为重要的发展方向。一、光伏发电产业发展优势与意义长期以来我国以煤炭为主的能源结构,导致了能源利用效率
全部应纳税额的比例高达54%左右。出现上述情况的原因主要是受到光伏发电行业自身特点的影响,其太阳能电池板作为设备的主体发挥着巨大的作用,其发电量的多少和太阳能电池板的占地面积呈现正比变化的趋势,因此所有
索比光伏网讯:一个国际研究团队应用一种新型复合材料,简化了硅太阳能电池的制造步骤,将无掺杂的硅电池光电转化效率提高到19%。目前大多数太阳能电池板主材料是晶体硅。晶体本身或者晶体上面沉积层会被掺杂
一些其他金属原子,这些原子既能与硅原子结合产生电子,又能有选择地生成电子孔洞,两种情况都能增强晶体的导电性。经过掺杂过程的晶体硅太阳能电池转化效率可以超过20%,而未经掺杂的电池效率从未超过14%。掺杂
开始就已经商业化了,目前薄膜光电池产品的能量转换效率已经达到了6%到11%。能量转换效率越高,那么产生一定电量所需的面积以及其他辅助设备就越少,这是一件很划算的事情。就目前来说,薄膜太阳能电池的转换效率
转换效率还是与晶体硅存在着距离,但是相比与晶体硅,薄膜太阳能电池在其他方面存在着巨大的优势。最重要的一点,就是薄膜太阳能电池的生产成本低。很多薄膜太阳能电池板都是由非晶硅制成的,而制备硅晶太阳能电池板时
商业化了,目前薄膜光电池产品的能量转换效率已经达到了6%到11%。能量转换效率越高,那么产生一定电量所需的面积以及其他辅助设备就越少,这是一件很划算的事情。就目前来说,薄膜太阳能电池的转换效率还是与晶体硅
辐射强度的情况下,环境温度越低,电池板的内阻越小,发电效果越高;反之,则温度越高,内阻越大。
二、最大功率点跟踪的原理
随着电子技术的发展,当前太阳能电池阵列的MPPT控制一般是通过DC/DC变换
光伏发电系统中的一项核心技术,它是指根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率,使得光伏阵列始终输出最大功率。
图 1
图1我们可以发现,在不同的太阳能
变化特征。
设备性能分析:建立设备性能评价指标体系,利用可利用率、发电效率等指标和曲线综合评价电池板、汇流箱和逆变器性能。
电量数据分析:应发电量、预测发电电量、场用电量、限电量、受累损失电量、计划
对光伏发电设备性能和故障、太阳能资源、光伏电站运行等数据的综合分析。
决策科学化,主要是指对电站选址、发电设备采购、发电备件管理、发电维护模式的科学决策。信息数字化,主要是指生产监控、管理及分析的资料