、锂聚合物电池、铅酸蓄电池、智能电池、钠硫电池)、储能电源、超级电容器、可再生燃料电池、液流电池等技术、设备及材料
B. 储能电站及EPC工程:
BMS电池管理系统、PCS储能逆变器、微电网、电动汽车充换电站
开关设备、变压器、互感器、智能组件、数字化变电站、变电站综合自动化、配网自动化装置、输配电在线监测、故障诊断及自愈装置、电能质量监测、谐波治理及无功补偿、超导电工技术、各类新型电线电缆、复合材料、安全
:
压缩空气储能、抽水蓄能、超导电磁储能、飞轮储能、蓄热/蓄冷储能、蓄氢储能及其他可用于插电式电动车的储能技术、设备及材料;各类蓄电池(镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、铅酸蓄电池、智能电池、钠硫电池
变电站、变电站综合自动化、配网自动化装置、输配电在线监测、故障诊断及自愈装置、电能质量监测、谐波治理及无功补偿、超导电工技术、各类新型电线电缆、复合材料、安全防护
D. 电网调度与自动化控制
创新驱动发展战略落地,实现建设世界一流清洁能源企业战略目标;11月,钱智民在山东海阳考察时,又提到希望打造核电、海上风电和氢能互补的新型能源体系。
6、中国长江三峡集团有限公司
三峡集团正在稳步
设计、建设和运行管理以及多氢源综合利用技术;拥有液氢致密化技术、液氢无损存储技术、仲氢转化制冷技术;开展了可再生能源制氢技术,高压低温储氢、车载液态供氢、金属储氢、有机物储氢等新型高安全储氢技术
?组件良率99.9%不是标准工艺要求吗?正值2019光伏聚合物国际大会召开前夕,让我们来听一听光伏前辈、十多年前的无锡尚德副总工程师温建军先生讲述当年为了做出一块合格的组件所做的各种努力。
01当年的
固化炉》的实用新型专利(图3)。后来EVA胶膜逐渐都改成快固型的了,固化炉就被省略。当然现在又开发了两段乃至三段的层压机,包括层压、固化和冷却,这大大加快了生产节奏,提高了生产效率和组件产品的质量
。
优势不可替代
锂离子电池是继镍氢等传统蓄电池之后的新一代可充电电池,由日本索尼公司于1990年最先研发成功。锂离子电池工作原理简单,具有较好的安全性和较长的充放电寿命,被认为是新型动力源的首选
新型电池大力发展,新型锂离子电池具备诸多特色,在便携式电子设备应用方面展现出不可替代的优势。
趋于可弯曲轻量化。随着小型化、便携式、可穿戴电子装备日益增多,要求与之适配的电源具有重量轻、体积小、比能量高
光子能量损失的聚合物。
来自日本的研究团队探索出了一种新型的将太阳能更加有效地转换为电能的方法。
太阳能电池的工作原理是来自太阳能的光子撞击一个电子,并使之移动产生电流。在这个光能转换的过程中
以上原因,该团队开始尝试新型聚合物材料,其中氧原子(而非硫原子)处于关键位置,并且发现这种新材料能够从太阳光中获取和利用更多能量,从而能够攻克光能转换过程中的关键性障碍。
这种新型聚合物可以大幅度减少
位于苏黎世的瑞士联邦理工学院的研究人员开发了一种新型超薄的弧形屋顶,能够产生太阳能。这一设计将允许作为学校生活实验室设施之一的 NEST 产生比其消耗的更多的能源。
据了解,这个弧形屋顶由几层
使用的是一种由钢缆制成的网,上面覆盖着一种聚合物纺织品,形成了混凝土可以粘附的形式。这不仅促进了不同寻常的设计,而且使这个项目在材料成本方面大大降低。
Block 研究小组和瑞士国家能力中心为该项
迁移率、新型材料及理论探索等。 聚合物太阳能电池发展历程 1977年,艾伦˙黑格等三位科学家共同发现碘掺杂可使聚乙炔的电导率提高上千万倍,即在一定的条件下,聚合物可以像金属一样导电,从而开创了一个全新的
前景如何评价?
何祚庥:从基本原理来看,一般的光伏技术,包括多晶硅、单晶硅、薄膜,实际上只有一部分的太阳能光谱可以发电,相当一部分被反射回去,或者是给处理掉了。这种新型技术的核心突破是,充分利用各种
,光伏设计者或发明者的主要任务是替代光伏组件上的笨重玻璃,或以较轻薄的玻璃代替,或以聚合物薄膜代替。
十几年来,组件的外层玻璃已经从4mm减为目前最普遍使用的3.2mm,最近国内外开始用2mm的外层
材料性能与有机太阳能实际效率的相关性,团队则善加利用这一优势,将模型用来筛选新型聚合物的理论转换效率,并成功找出一种先前从未测试的聚合物。 虽然实际测试之后结果不如预期,但该模型在材料结构与性质提供许多