太阳辐射能

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自主技术兆瓦级并网逆变器通过专家鉴定来源: 发布时间:2012-01-18 23:59:59

。  据课题组负责人、复旦大学孙耀杰博士介绍,双A指的是逆变装置的转换效率,以及最大功率点追踪效率这两大核心指标。太阳能电池板将辐射能变为直流电能,转换率一般在15%~17%,而逆变装置将直流电变成
国际权威组织的认证检测,获得中国质量认证中心的金太阳认证,作为中国唯一的入选产品与国际著名企业艾默生的产品一起入选海拔3887米中国西藏山南地区全球最高极端地理气候环境示范应用的大型光伏电站。  并网逆

多招扶持政策连续出台 光伏行业注入强心针来源: 发布时间:2012-01-13 09:04:59

太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。目前,晶体硅材料(包括多晶硅和单晶硅)是最主要的光伏材料,其市场占有率在90%以上,而且在今后相当长的一段时期也依然是
(市场售价已低于成本)。在过去一年当中,国内的光伏龙头企业无锡尚德股价从10美元跌至1美元,一度被市场传闻面临倒闭风险。随后,50多家太阳能企业相继倒下,全行业三分一的企业处于半停产状态。对于光伏产业

太阳能飞机 有望飞往“土卫六”来源: 发布时间:2012-01-05 12:02:43

能电池组、直流电动机、减速器、螺旋桨和控制装置组成。由于太阳辐射能量密度小,为获得足够能量,太阳能飞机须有较大的摄取阳光的表面积。上世纪70年代,随着成本合理的太阳能电池出现,太阳能飞机应运而生,不过当时只有

solartech光伏并网逆变器的应用来源: 发布时间:2011-12-30 11:19:12

),光伏发电能提供洁净的、可再生的能源,已获得广泛的关注与应用。并网光伏发电系统由太阳电池阵列、并网逆变器及公共电网构成。太阳电池阵列由多块太阳能电池组件串并联而成,吸收日照辐射能量,将其转化为电能

太阳能光热发电即将进入“低温”时代来源: 发布时间:2011-12-20 13:23:45

方式工作.该光热发电系统不需要任何其他外界条件来激发或调整就会自动地反复完成工作循环。当太阳辐射能较大的时候,其运行周期就会自动缩短---输出功率加大;相反,其运行周期就会自动变长----输出功率减小
索比光伏网讯:一项全新概念的太阳光热发电技术,120℃条件下将热能转化为机械能的技术解决方案,太阳能光热发电领域即将破冰。用落魄贵族来形容国内当前的太阳能发电产业应该是相当贴切的。它出身高贵,同一

光伏产业步履放缓 光热产业前景看好来源:Solarbe.com 发布时间:2011-12-14 09:21:23

太阳能行业的发展创造了良好的宏观环境和市场条件。   光热和光伏是太阳能利用的两大阵营。光伏是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。由于受光电转换效率和成本

光伏发电受阻 光热产业一片良好来源: 发布时间:2011-12-13 11:45:05

索比光伏网讯:光热和光伏是太阳能利用的两大阵营。光伏是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。由于受光电转换效率和成本的限制,目前光伏发电产业全球总体
规模不到4000万千瓦,排名比较靠前是德国、西班牙等等。由于太阳能光伏发电成本大大高于其他常规发电成本,需要依靠政府补贴,因此市场推广需要依靠政策扶持。中国光伏电池占世界的份额在1/3左右,90%以上

金立石单相/三相电量表率先运用到光伏并网逆变器来源: 发布时间:2011-12-12 23:59:59

能电池发电系统是利用光生伏打效应原理制成的,它是将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。它主要由太阳能电池方阵和并网逆变器两部分组成。如下图所示:白天有日照时,太阳能电池方阵发出的电经过并网逆变器将电能直接

OFweek视点:技术前景两相宜 纵览光伏今与昔【图】来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2011-12-07 15:24:59

焦点。丰富的太阳辐射能是重要的能源,是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦,假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能,转变率5%,每年
  前言太阳能是取之不尽用之不竭的可再生能源,也是清洁能源,不产生任何环境污染。在太阳能的有效利用中,太阳能发电是近年来发展最快、最具活力的研究领域,因而深受人们的青睐。一般来说,太阳能发电可分为

让氮化镓走下神坛来源: 发布时间:2011-12-04 23:59:59

几乎不可能实现。1998年,美国科学家研制出了首个氮化镓晶体管。  然而,氮化镓禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、电子饱和漂移速度高、抗辐射能力强和良好的化学稳定性等优越性质,使得它成为迄今理论上电光
辐射危害。  同样由于氮化镓拥有极高的光电转换能力,如果能将氮化镓用于光转化为电,那么在太阳能电池领域将是一场革命,因为其理论的光电转化效率可以达到76%。氮化镓材料还可以利用太阳能将水直接分解为氢和氧