户外实验电站

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四个阶段解读中国光伏逆变器发展史:弱到强,跟跑到领跑,占据领先地位来源:索比光伏网 发布时间:2019-04-23 17:24:03

出台上网电价、风电出现脱网情况后光伏电站也要求低电压穿越功能等标志性事件,至鱼柴实验结束为止。 专家组在鱼卡开关站至柴达木变电站线路进行了对中国光伏行业尤其是逆变器行业具有划时代意义的实验:鱼柴短路

张军军:平价时代应更关注自身产品技术和质量问题来源:索比光伏网 发布时间:2019-04-18 16:18:29

户外实证监测数据是实验室测试结果的重要补充。 图:中国电科院新能源中心室主任张军军 欧美多国从上世纪80年代已陆续从国家层面推动建设了一批光伏系统户外实证性测试平台,通过对各类太阳能电池
计划。2015至2017年共发布了三批次共计13GW领跑基地建设规模。建设户外实证监测平台,采用长期运行监测手段,可有效对光伏电站关键部件能否满足领跑者性能要求进行长期监管,同时为提高光伏电站关键部件效率提供

崛起之路——中国光伏逆变器产业回顾与最新技术展望来源:索比光伏网 发布时间:2019-04-04 08:39:53

招标、金太阳工程、中国出台上网电价、风电出现脱网情况后光伏电站也要求低电压穿越功能等标志性事件,至鱼柴实验结束为止。 专家组在鱼卡开关站至柴达木变电站线路进行了对中国光伏行业尤其是逆变器行业具有
划时代意义的实验:鱼柴短路实验。 鱼柴短路试验是对光伏电站进行大扰动试验,所有电站都同时进入低电压穿越状态。这次测试结果有两个重要意义: 第一、国外光伏逆变器全部脱网,而国内领先的逆变器表现良好,其中

【探讨】光伏玻璃亲水镀膜经济性解析来源:Timeless落尘 发布时间:2019-03-27 14:24:03

导读: 在光伏电站的实际运营过程中,灰尘在光伏组件盖板玻璃表面的积聚,是造成光伏电站发电量损失的一个重要原因。如何将低灰尘造成的发电量损失,目前是光伏电站运维工作继续攻克的重要难题。 在光伏电站

PET背板,创新还是“创心”?来源:PokerJoker 发布时间:2019-03-27 11:56:58

背板黄变、开裂 其实,PET背板材料在户外老化机理与以上分析的PET材料紫外老化机理类似,图6是实验室经过200kWh/m2紫外老化后PET聚酯材料和强化PET聚酯材料(HPET)的傅立叶红外图谱
收益率的材料,安全可靠基础上的降本才是真降本。尼龙PA挤出型背板开裂已经给行业内部分企业造成了巨大损失,盲目选择PET背板将给建立在长期收益基础上的光伏系统埋下新的隐患。优选具有长期户外实证并坚持品质不变的材料才是电站投资回报的最大保证。

隆基重磅发布Hi-MO 3双面半片组件白皮书来源:隆基乐叶 发布时间:2019-03-26 08:54:28

表明半片技术可以使组件热斑温度降低10~20oC,这将使Hi-MO3组件的可靠性得到进一步提升。 在实验室正面打光测试时,半片技术可以使60片电池PERC组件的焊带热损耗降低5W以上,户外光照好时
、隆基双面组件在不同环境下的应用案例,对电站设计与投资者具有很高的参考价值。 1介绍 隆基在2018年结合单晶P型双面PERC技术与半片技术推出了Hi-MO3组件,该产品延续了Hi-MO1单晶

思维碰撞 2019光伏变革论坛暨第六届广东省光伏论坛精彩内容来源:索比光伏网 发布时间:2019-03-21 18:52:25

进行材料的选择?杜邦认为,降本时要注重质量,在实验室里要合理设计相对应的实验来探究这个材料是否在户外能有长时间的运行,还需要注重户外的实际检测结果,以保证在降本的同时不要牺牲组件材料质量,确保行业可以

2019光伏变革论坛暨第六届广东省光伏论坛首日告捷来源:索比光伏网 发布时间:2019-03-21 16:28:08

进行材料的选择?杜邦认为,降本时要注重质量,在实验室里要合理设计相对应的实验来探究这个材料是否在户外能有长时间的运行,还需要注重户外的实际检测结果,以保证在降本的同时不要牺牲组件材料质量,确保行业可以

上帝在光伏行业掷骰子吗?50MW电站损失100万欧元来源:索比光伏网 发布时间:2019-03-09 12:04:22

基准,已成为光伏组件、逆变器、储能系统、零部件等环节的最高竞技舞台。除了组件测量精度带来的收益损失,质量和设计运维等问题都有可能造成或多或少的发电量损失,2019年 质胜中国将增加光伏电站运维服务商优胜奖的评比,并将首次公布组件户外发电量排名。

钙钛矿电池有望实现光电转换效率达到30%!来源:贺利氏可再生能源 发布时间:2019-01-28 09:54:40

,双面电池组件能够将光伏系统的发电量提高10-20%,但新增成本却微乎其微。在集中式光伏系统中,双面电池组件已是大势所趋,而且此类电站将是光伏装机项目中的主力军。 因此,在开发一项新的电池技术时,必须评估
具有超高潜力:其实验室效率已超过46%,量产效率约为40%。不过,III-V族半导体技术极其昂贵。其中,仅晶片成本就已经是硅片的200倍以上。因此,只有将太阳光的聚光量提高500倍左右,该技术才具有