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2025年(第四届)农村能源发展大会暨清洁能源装备展览会在杭启幕来源:农村能源发展大会 发布时间:2025-06-26 13:40:32

,深度赋能乡村振兴战略,中国能源研究会联合12家能源央企集团共同编制的《能源与乡村振兴(2025)》蓝皮书正式发布。在发布仪式现场,中国能源研究会首席专家向海平,中国三峡集团社会责任办公室主任李宏光

华为孙福友:通信目标网加持数智化,助力构建新型电力系统来源:华为 发布时间:2025-06-26 10:50:54

备品备件?如何实现跨厂商的SDN?如何向现场无人化、少人化和主动运维演进?考虑到全生命周期的成本和业务价值,我们建议按照区域维度展开目标网建设。配网中压回传:以目标网为牵引,因地制宜,构建以光纤加无线

校企协同破局“双碳”!华宝新能与电子科技大学(深圳)高等研究院共建联合实验室来源:华宝新能 发布时间:2025-06-26 09:26:56

—技术转化—市场验证”的全链条创新生态,推动科研成果从 “书架”走向 “货架”。活动现场,邹见效表示,华宝新能与电子科技大学(深圳)高等研究院高度重视产学研深度融合,将联合实验室视为实现 “把知识写在

精密制造的能源革命:华昱欣储能系统重构PCB产业“能源骨架”来源:今日热点网 发布时间:2025-06-25 13:55:34

”样板。深圳某PCB企业2.10MW/4.64MWh的工商业储能项目交付现场七层安全防护体系:给每一块线路板穿上“防护服”作为高端电子产品的基础单元,PCB被誉为“电子之母”,其生产工艺对环境、电能质量与
“预警-预防-处置”的闭环式安全防线。深圳某PCB企业2.10MW/4.64MWh的工商业储能项目现场从节能到盈利:摆脱“用电焦虑”的“价值红利”在《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南

斩获2025德国iF设计三项大奖!华宝新能引领绿电产品新风尚来源:中商网 发布时间:2025-06-25 13:51:05

设计奖颁奖现场创立于1953年的iF设计奖,与德国红点、美国IDEA、日本G-Mark并称为“世界四大工业设计奖”,以“独立、严谨、可靠”的评审体系著称。本届赛事吸引66国超万件作品参评,华宝新能凭借

协鑫吉瓦级钙钛矿产业基地在昆山正式投产来源:协鑫集团 发布时间:2025-06-25 10:09:43

、昆山市各级党委、政府及相关部门全周期保障下,项目创造了多项“昆山速度”纪录,成为地方政府与企业协同推进新质生产力的典范。针对技术应用场景,朱共山现场对协鑫钙钛矿详细解码:“协鑫钙钛矿已实现从实验室到
示范区’。”仪式现场,由苏州大学、苏州实验室与协鑫光电共建的全球首个AI高通量联合研发中心正式揭牌。该中心将通过人工智能技术赋能钙钛矿光伏技术研发,为企业后续创新提供核心技术支撑。据了解,作为协鑫光电

聚焦巴西光伏新机遇 | 正泰新能携手AVT Energy落地光伏路演来源:正泰新能 发布时间:2025-06-25 09:54:52

卡斯卡韦尔,以及11月11日在巴西南马托格罗索州首府大坎普举行,进一步深化与巴西各地分销商及终端用户的合作关系。路演现场巴西是全球最具增长潜力的光伏市场之一。受益于丰富的太阳能资源、政府政策支持以及

隆基出席AEF2025非洲能源峰会,BC科技加速实现能源公平来源:隆基绿能 发布时间:2025-06-25 09:45:31

转型,隆基绿能副总裁佘海峰受邀参加闭门会议。同期,以BC技术为核心的产品与解决方案亮相大会,备受瞩目。■ BC技术引领效率革命,驱动LCOE下降与能源公平大会现场,隆基携高效HPBC2.0组件产品Hi-MO
更多价值;分布式场景首选高价值组件Hi-MO X10,现场展出的防积灰特性,经CPVT实证显示,月最高发电增益5.4%。令人振奋的是,隆基绿能于近期再次实现两项颠覆性技术突破:经美国国家可再生能源

“太阳能之父”马丁格林访问华晟,深化异质结技术合作交流来源:华晟新能源 发布时间:2025-06-24 14:08:49

路径及垂直光伏系统创新等议题开展深度技术交流,并就铜栅线工艺、边缘钝化方案及背表面光管理技术等进行专项研讨,为异质结超高效电池技术发展提供了重要技术参考。垂直系统创新:双面增益实现场景突破在宣城实证
电站现场,华晟新能源的异质结垂直双面组件阵列成为关注焦点。华晟新能源董事长兼CEO徐晓华向马丁教授团队展示了该系统的运行数据:“得益于异质结电池接近100%的超高双面率特性,垂直安装系统在清晨和黄昏都能

南京大学最新Nature Energy!钙钛矿技术的终极体现来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-24 13:48:05

,需要有效的灯光管理(图4b)。为此,研究人员正在开发先进策略,如带隙调节(图4c)、角度响应优化和热管理系统等来解决这些挑战。现场测试条件下的一个关键障碍是电流失配问题,入射角度的变化和光谱偏移会破坏
子电池的光电流平衡。与标准测试协议的控制条件不同,现场测试条件使器件暴露于动态热效应、风和湿度中,这些因素可能改变钙钛矿的带隙并加剧失配。尽管如此,叠层光伏器件在漫射光和非标准光谱条件下表现出了优于单