TCL中环在海口热带季风海洋性气候实证基地完成首月户外测试:C2系列650W BC组件单瓦发电量达125.87Wh/W,较常规BC高1.43%;在高温高湿、强紫外、盐雾环境下展现优异弱光响应、温度系数与长期可靠性,印证“原生BC+G12R”全链路技术优势。
天合开拓者光伏支架入选常州市企业技术中心,彰显其全球研发布局与技术转化实力。文章聚焦其高可靠电气多点驱动、地形自适应支架、SuperTrack智能算法及绿色低碳认证等创新成果,展现AI数智化与ESG双轮驱动下的行业引领力。
2026年美国太阳能挑战赛,比利时与荷兰车队包揽冠亚军,均搭载隆基BC技术——全球首次欧洲车队包揽ASC前两名。6平方米极限面积下,BC技术以高效率、强弱光响应、低温度系数及柔性适配能力,全程零故障驱动赛车横跨美国大陆超4298公里,实证清洁能源技术边界的突破。
本文介绍了中控技术将在2026年9月亮相马来西亚OGA展与泰国Gastech展的核心内容。面对油气行业数字化、智能化与自主化转型趋势,中控技术以“感知—分析—控制—优化”为主线,系统展示覆盖现场设备、控制系统、工业数据平台及AI应用的全栈解决方案,并提出“自主运行工厂(AOP)”愿景。具体包括:基于Ethernet-APL的先进感知设备,实现本质安全下的高速现场通信;Hobré智能分析仪提供高精度实时气体测量;通用控制系统UCS践行软件定义控制理念;Tier0工业数据平台与TPT时序大模型支撑数据融合与AI自主决策;自主工业机器人则拓展高危场景下的无人化作业能力。整体旨在助力能源企业提升运营效率、工艺安全与资产管理水平,加速迈向自主运行新阶段。(199字)
云南省昆明理工恒达科技与昆明理工大学黄惠教授团队在钙钛矿太阳能电池技术研发上取得重要进展。团队实现小面积单结器件认证效率27.16%,并完成有效面积661 cm²组件的小批量工艺验证;已稳定制备30 cm×30 cm组件,转化效率达22%,目标提升至24%以上。针对产业化中面积放大导致的效率衰减与薄膜均匀性等难题,团队构建产学研联合体,推行“基础研发+工程放大”双轨路径:材料层面首创体相与晶界缺陷协同抑制策略,不同带隙器件效率达24.12%–26.84%,1000小时运行后效率保持率94%;界面工程优化埋层并抑制非辐射复合,1200小时保持率96%;电极工艺采用银-铜合金共蒸镀及低温刷涂技术,降低贵金属用量,适配卷对卷量产。(199字)
天合光能董事长高纪凡在CIES 2026指出储能已成电网安全核心独立电源,提出光储深度协同、新兴场景拓展及全生命周期价值三大发展路径,并宣布全球预交付订单达33GWh,2026年交付目标超16GWh,稳居全球储能前五。
隆基绿能ACM技术发布20天即出货500MW,创行业量产速度纪录。该自研栅线技术采用纳米合金材料与矩阵式接触工艺,电池效率达27.6%,组件功率达672W,量产效率提升0.2%-0.3%,断栅风险降低80%,彰显硬核技术与市场认可的双重突破。
本文介绍了上海叶烁数字信息技术公司与光伏企业爱旭股份联合攻关钙钛矿/晶硅叠层电池量产难题的成果。针对大绒面晶硅底电池上钙钛矿薄膜均匀成膜难的核心瓶颈,双方构建了“设备–材料–工艺”三位一体协同优化体系:设备端通过高耐腐墨路系统与智能化波形调控,实现皮升级墨滴体积变异系数<3%;材料端建立溶剂挥发动力学模型,精准匹配喷头流变窗口(Z≈2–6),抑制咖啡环效应;工艺端创新引入毫秒级预结晶技术,消除湿膜梯度,提升结晶均一性。该方案已实现实验室1 cm²器件约30%转换效率,并在210×105 mm²大面积薄膜中达成PL映射相对标准差低至2.4%,验证了喷墨打印技术迈向GW级量产的可行性与可靠性。
本文介绍了隆基绿能与意大利独立发电商Innovo Renewables达成的71MWp集中式光伏项目合作。该项目位于意大利,将全部采用隆基Hi-MO 9高效BC组件,基于HPBC 2.0背接触技术,组件效率达24.8%,功率最高670W,并具备优异弱光性能、低温度系数(-0.26%/℃)及30年线性功率质保。项目配套单轴跟踪系统,通过组件与系统协同提升发电量和全生命周期价值。投运后年发电量约1.1亿千瓦时,可满足超4万户家庭用电,年减排二氧化碳约3.5万吨。此次合作标志着双方从单项目供货迈向长期战略协同,旨在为意大利及欧洲能源转型提供高可靠性、高效益的清洁能源解决方案。(199字)
天合光能于2026年4月14日申请了一项关于叠层太阳能电池的发明专利(公布号CN122497214A),聚焦提升光能利用效率并降低热化损失。该专利提出一种含特殊光学膜层的多端叠层结构,由前置钙钛矿子电池、后置另一子电池及二者之间的光学层构成;光学层内嵌散射粒子与波长转换粒子,可将钙钛矿电池“死区”未能有效吸收的高强度入射光进行横向扩散,并将其转换为更易被后置子电池吸收的长波段光。此举显著改善后置子电池受光的空间均匀性,提高整体光能利用率,同时减少因光子能量过剩导致的热化损耗。专利还涵盖该电池的制备方法及其在电池组件和用电装置中的应用。