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光储柔直 助力双碳丨特变电工新能源亮相上海SNEC氢储展来源:特变电工新能源 发布时间:2024-09-26 08:27:05

初始投资;采用特变电工自研非晶合金立体卷变压器,空载损耗降低67%,每年节省近万元;模块化设计,多个独立单元并联,单元之间故障解耦,故障单元单独更换,减少故障损失,显著提升场站收益。针对分布式光伏场景

有效期五年!国家能源局印发《电力市场注册基本规则》来源:国家能源局 发布时间:2024-09-25 08:36:40

企业、分布式电源、电动汽车充电设施经营主体原则上无需公示,信息变更手续直接生效。第三十条经营主体市场注册信息发生变化未按规定时间进行变更,并造成不良影响或经济损失的,由经营主体承担相应责任。第三十一条经营主体在
合同,原则上通过自主协商等方式在下一个合同履行月之前的10个工作日内完成处理。因市场交易合同各方造成的损失由退市的经营主体承担,或自行通过司法程序解决。第四十条电力交易机构应通过电力交易平台,将经营

台风灾后,如何修复受损光伏电站来源:正泰智维 发布时间:2024-09-24 14:47:27

台风:中心附近最大风力17级以上,每平方米垂直方向承受的压力达到300公斤。这样的风力足以摧毁建筑物,吹倒树木,甚至对坚固的光伏电站构成威胁。海口、文昌等地大量光伏板、变电站、风电机组被毁。电站损失惨重。图片
一系列针对性解决方案:开展设备检修维护工作,全面排查并消除设备潜在的安全隐患,及时更换电站组件和改造逆变器,全面进行工程灾后修复工作,最快时间内恢复电站的运行效率!电站深度体检,有效评估损失“摩羯”登陆

26.31%!北京大学最新Nature Energy刊:协调钙钛矿太阳能电池中界面分子的双边键强度来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-09-20 10:13:13

分子可能会逐渐嵌入到钙钛矿本体中,从而导致器件进一步劣化。因此寻找合适的界面分子对钙钛矿性能进一步提升至关重要。02、关键问题钙钛矿埋藏界面存在大量缺陷,导致钙钛矿性能损失。引入界面分子可以钝化埋藏

新国立侯毅Nat. Photon.全面解读:自组装分子调控相均匀性提高反式钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性来源:知光谷 发布时间:2024-09-20 09:35:28

的生长更均匀,缺陷更少,这可能有利于钙钛矿在大面积上的性能(图2g)。图2 钙钛矿薄膜在c-SAM和a-SAM上的均匀性要点3:PSCs的VOC损失分析作者通过第一性原理电子结构计算评估了a-SAM对
(iVOC)和拟填充因子(拟FF )值汇总在附表1中。虽然钙钛矿薄膜在玻璃衬底上沉积时表现出最高的模拟光伏性能,但由于界面复合损失,引入传输层降低了推断的器件性能,如先前报道那样。为了进一步评估电压损失

敬畏自然,才能驾“御”自然 | 中来御风组件海南文昌户用分布式项目无损抗“摩羯”来源:中来股份 发布时间:2024-09-20 08:50:43

9月6日下午,超强台风“摩羯”在海南文昌沿海登陆,中心附近最大风力17级,影响程度堪比十年前“威马逊”,成为时隔10年又一严重影响海南的强台风。全省52万人受灾。文昌预计损失金额高达327亿元
,海口市经济损失达263亿元,临高县直接经济损失96.49亿元等等省内多地损失惨重(数据来源:海南应急管理厅发布会)。海南拥有丰富的太阳能资源,年日照时间长、太阳总辐射量大,近年来也得到政策的大力支持,是

70亿!社保基金战略投资国投电力来源:国投电力、新闻晨报等 发布时间:2024-09-19 09:19:02

丰沛、落差集中、水电淹没损失小,规模优势突出,梯级补偿效益显著,全流域可开发水电装机容量约3,000万千瓦,在我国13大水电基地排名第3,已投产水电装机1,920万千瓦,在建及核准水电装机372万千

天合光能获组件专利授权来源:索比光伏网 发布时间:2024-09-19 08:52:52

,第四刻蚀槽与划线区域的第一刻蚀槽或第三刻蚀槽电性连接。本发明通过子补偿区域对不同的电流密度钙钛矿子电池进行面积补偿,可以减少由于钙钛矿子电池不均一导致的串联电流损失

湖南能源集团整改通报:涉新能源投资起步晚、投资储能项目不理想、国有资产重大损失等问题来源:湖南省纪委监委官网 发布时间:2024-09-17 18:57:10

紧迫感责任感不够强;履职尽责不够到位,造成国有资产重大损失;资产负债率高,资金风险隐患大;国企改革三年行动任务完成还不够彻底;落实管党治党政治责任不到底;巡视、审计反馈问题整改不到位。《通报》对相应6
30亿。完成50余个能源项目储备,开展4个能源相关项目尽调,完成3个相关项目立项。(二)反馈问题:履职尽责不够到位,造成国有资产重大损失。1.问题11:投资的储能项目不理想,相关公司产品市场认可度低

刷新记录!润阳N型组件功率624.9W 组件效率24.2%来源:润阳新能源 发布时间:2024-09-14 13:28:49

。通过模拟、表征复合损失,设计出低表面掺杂浓度的硼扩散工艺、匹配金属化专属新型浆料和细线印刷等技术,实现电池电学损耗小,表面复合和金属复合低的技术方案,提升电池效率。在组件端,润阳通过改进正面及背面材料
,优化光吸收,最大化利用每一寸阳光。同时在电学上,通过低电阻技术等创新技术方案,减少电学损失;通过边缘钝化技术修复电池边缘切割损失,有效提升组件功率。这一重大突破离不开润阳研发和运营团队的攻坚克难