温度系数

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兰州化物所超高温陶瓷基太阳能吸收涂层研究取得系列进展来源:兰州化学物理研究所 发布时间:2017-05-04 23:59:59

缺点,制备性能优异的太阳能吸收涂层,一直是新材料和能源研究领域面临的挑战。超高温陶瓷(TiC、WC、HfC、ZrC和TiN)具有高熔点、高硬度、高导热率、良好的抗氧化性和抗热震性、中等热膨胀系数和潜在的
太阳能吸收涂层。依据光学模拟结果,利用磁控溅射技术,以不锈钢(SS)为基底,在300oC的沉积温度下制备出了SS/TiC/Al2O3、SS/TiC-Y/Al2O3、SS/TiC-ZrC/Al2O3

山西屋顶光伏电站着火了 怎样预防你要知道来源:能源圈 发布时间:2017-05-04 23:59:59

图为山西光伏火灾发生现场照片据了解,步入5月以来,气温一天天升高,夏天的脚步也越来越近,众所周知,光伏组件非常怕热!一般,光伏组件的峰值功率温度系数在-0.38~-0.44%/℃之间。温度每升高1

中来股份发力N型高效单晶电池来源: 发布时间:2017-05-04 09:28:59

,N型单晶组件具有弱光响应好、温度系数低以及发电量高和可靠性高等双重优势。”中来股份高级副总裁、高效电池事业部总经理刘勇在接受记者采访时表示,“顺应时代发展趋势,中来股份选择走N型高效单晶

山西户用光伏电站逆变器着火了!啥原因呢?来源:全民光伏 发布时间:2017-05-03 23:59:59

。步入5月以来,气温一天天升高,夏天的脚步也越来越近,众所周知,光伏组件非常怕热!一般,光伏组件的峰值功率温度系数在-0.38~-0.44%/℃之间。温度每升高1℃,光伏组件的输出功率会降低0.38

家用分布式光伏系统为何要采用铜电缆而不用铝电缆来源:泓达光伏作者:刘继茂 发布时间:2017-05-03 23:59:59

接触不良,接触电阻增大。当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高且更加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁。2)铝线表面易在空气中氧化。凡导体表面都或多或少地存在膜电阻。若膜
电线、电缆,还可能出现另一个问题。为阻止PVC绝缘分解出氯化氢气体,PVC绝缘内添加有阻止分解氯化氢的稳定剂。但当线路温度超过75℃时,例如发生线路过载或因其他原因而使连接处温度过高时,稳定剂就不再能

现场 | 山西一家庭屋顶光伏电站起火来源:世纪新能源网综合 发布时间:2017-05-03 23:59:59

,最终导致内部器件自燃。图为山西光伏火灾发生现场照片据全民光伏PVPLUS平台工作人员了解,步入5月以来,气温一天天升高,夏天的脚步也越来越近,众所周知,光伏组件非常怕热!一般,光伏组件的峰值功率温度系数
在-0.38~-0.44%/℃之间。温度每升高1℃,光伏组件的输出功率会降低0.38~0.44%,不仅影响了发电量,还极易诱发火灾。对于逆变器以及汇流箱的安全问题,欧美国家和日本都有严格的规定,中国

家用分布式光伏系统为什么要采用铜电缆而不用铝电缆来源:泓达光伏作者:刘继茂 发布时间:2017-05-02 23:59:59

接触不良,接触电阻增大。当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高且更加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁。2)铝线表面易在空气中氧化。凡导体表面都或多或少地存在膜电阻。若膜电阻引起
,还可能出现另一个问题。为阻止PVC绝缘分解出氯化氢气体,PVC绝缘内添加有阻止分解氯化氢的稳定剂。但当线路温度超过75℃时,例如发生线路过载或因其他原因而使连接处温度过高时,稳定剂就不再能阻止氯化氢

家用分布式光伏系统宜采用铜电缆来源:泓达光伏 发布时间:2017-05-02 08:57:41

分解氯化氢的稳定剂。但当线路温度超过75℃时,例如发生线路过载或因其他原因而使连接处温度过高时,稳定剂就不再能阻止氯化氢的形成,而氯化氢是要腐蚀铝的,这同样也将增大接触电阻和起火危险。 4)高膨胀系数

【经销商宝典】户用逆变器常见问题大全及解决方案来源:智汇光伏 发布时间:2017-04-26 23:59:59

故障组串。二、系统设计不当造成的问题1面板电压过高 Vdcmax为逆变器输入最大直流电压Vmpptmin为逆变器最小工作电压Vmpptmax为逆变器最大工作电压 其要求考虑温度系数的组串开路电压小于
逆变器最大输入电压;考虑温度系数的组串MPPT电压要在逆变器MPPT跟踪范围之内。以265W的组件为例:开路电压Voc=38.6V,最佳工作电压Vmp=31.4V,短路电流Isc=9.03A,最佳工作

高效技术不断涌现 HJT技术“异军突起”来源:索比光伏网 发布时间:2017-04-25 16:26:28

发电效率、首年0.5%逐年0.4%的超低衰减、超低的功率温度系数、更好的弱光发电性能以及双面发电带来额外的发电量脱颖而出。 作为产业尖端技术的引领者,晋能科技已在异质结技术研发与量产上取得初步成效。该公司
最新推出的双面HJT超高效组件采用转换效率超过23%的异质结双面电池,具有优异的弱光响应、-0.28%的超低功率温度系数,以及N型硅片超低衰减率等多重优势。与普通高效组件相比,整体发电量提升44%。未来三年,晋能科技有望将HJT组件量产成本降至每瓦0.4美元。