机械载荷,且隐裂更少。此外,叠瓦组件抵抗阴影遮挡的能力更强、工作温度更低等。这些优势都保证了其可靠性。 日食高效叠瓦技术比传统组件产品功率高10%+,并不断刷新着最高功率纪录。
者应该选择多晶,还是单晶呢?
除了组件价格,影响LCOE结果的主要因素来自组件的性能参数、系统成本、发电量。
组件性能主要取决于组件的以下四个方面:
初始光衰、年度衰减、温度系数和工作温度
%。
2、酷多晶比整片单晶组件的年度衰减低0.08%/年。
3、酷多晶组件工作温度比单晶组件低1℃。
4、酷多晶组件的温度系数比单晶组件更低-0.02%/℃。
单、多晶组件系统发电成本分析对比
,大容量逆变器价格比普通逆变器略低,可以使初始成本减少约0.2元/W。
3
双面电池组件
红外光可穿透降低工作温度,双面受光可垂直安装
双面电池背面采用铝浆印刷与正面类似的细栅格,背面由全
,优化组件性能的同时增加背面透光量。
与单面双玻组件相比,双面双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、低PID概率等优势的基础上,性能与适用性进一步加强:
工作温度低,降低
; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"宽工作温度范围(-40 ~ +85C) portant; WORD-WRAP
,散热性能更好,避免了组件工作温度过高,从而提高组件的发电量;同时,由于尺寸的减薄,玻璃有了更好的柔韧性,在组件收到一定外力冲击时能更好的保护电池片,避免了隐裂的发生。 亚玛顿是国内较早研发和
工作温度低于p 型单玻组件。
试验
试验对象
挑选EL 无异常、电性能参数相近的n 型双面组件和p 型单玻组件进行组串连接,组成单独的组件阵列,然后接入组串式逆变器进行并网发电。3 种试验对象
,采集组件的工作温度,温度的采集精度为1 ℃。分别在组件的正面和背面安装辐照度监控装置,并监控接收到的辐照强度,其采集精度为1.5%。采用气象站监控同一时间点的环境温度、风速和太阳辐照强度。引入参数
运营,届时将成为欧洲最大的光伏电站。 天合光能将为该项目提供49.6万片SPLITMAX切半组件。切半工艺在有效降低电池内部连接损耗的同时,还可以降低组件工作温度,从而提高组件在西班牙等高温安装区域的
速率的方程式,但进一步整理后可作为加速老化实验分析方程式: 式中,Af 为加速老化因子;E 为活化能;K为波兹曼常数(8.62310-5 eV/K);Tn 为待测物品正常工作温度;Ta 为
l 拓宽持续工作温度范围:-40C~+85C l 宽频带:直流~440 kHz (-3 dB) l 紧凑结构:原边大穿孔 l 极好稳定性 l 极低噪声(峰峰值) l 带有保护功能与状态指示器
50MW光热发电项目是国家首批光热示范项目之一,采用塔式熔盐技术。项目位于青海省海西州德令哈市,装机容量50MW,配置7小时储热系统,设计年发电量1.46亿度。该项目将安装27135台20平方米的定日镜,熔盐工作温度为290℃-565℃,主蒸汽参数为540℃/13.2MPa。