,我们当时假设多晶铸锭做到零成本,单晶站在度电成本这个角度仍有优势。这也是为什么这么多年我们一直走单晶路线的一个根本原因。
李振国带领团队对行业未来的技术路线进行了缜密的研究,分析了薄膜电池与
晶硅电池未来对发电成本的影响,也分析了晶硅电池中单晶电池路线与多晶电池路线,同时还分析了使用的原料到底应该是物理提纯还是西门子法;比较了聚光电池(CPV)与晶硅电池的发展趋势,最后得出结论: 未来光伏发电
是光伏发电系统的一种典型故障,如图1所示,它不仅会降低系统的发电效率,也容易带来安全问题,组件内部原因形成的热斑有组件的虚焊,它容易引起电阻增加,导致组件发热。高温下严重的热斑会导致电池局部烧毁、焊点熔化
、栅线毁坏、封装材料老化等永久性损坏,局部过热还可能导致玻璃破裂、背板烧穿,甚至组件自燃、发生火灾,所以热斑一直是电站运维过程中最受关注的问题。
电池片的漏电,会对电池的正常工作带来影响,从而充当负载
安装后如果连续阴雨或者雾霾,光伏发电系统还会工作吗?
答:光伏电池组件在一定弱光下也是可以发电的,但是由于连续阴雨或者雾霾天气,太阳光辐照度较低,光伏系统的工作电压如果达不到逆变器的启动电压,那么
和数据
你知道梅雨天屋顶电站究竟发了多少电吗?
Q8冬天天冷时会不会电力不足?
答:光伏系统的发电量的确受温度的影响,直接影响因素是辐照强度和日照时长以及太阳电池组件的工作温度。冬天难免辐照强度会弱
己的科研使命浓缩为一句话向太阳要能源! 1.有机太阳能电池有望商业化应用 在人类利用太阳能的各项技术中,太阳能电池,即利用光生伏打效应将光能直接转换成电能的器件,是当前已获得广泛应用,同时
功能上等同于一整块大面积的太阳能电池,将大大降低光伏产能的成本。而传统荧光型太阳能聚光板受限于较低的发光团荧光效率,以及自吸收损失,导致器件内部光学效率一般小于60%。
量子裁剪是一种新奇的光学现象
近日,中国科学院大连化物所光电材料动力学特区研究组吴凯丰研究员团队首次提出量子裁剪太阳能聚光板概念,并基于该概念将量子裁剪应用到荧光型太阳能聚光板上,制备出的新型太阳能聚光板原型器件效率比传统器件
硅太阳电池及组件产业化与产品检测关键技术研究、参与研究的国家863计划课题光伏组件加速老化测试技术研究与测试设备研制和能量转换与存储用纳米器件制备及其检测技术在保定、嘉兴、武汉分别召开验收会,三项课题
英带着伙伴们先来盘点一下2018年我们取得的项目成果
1月24日,由中国光伏行业协会主办的光伏行业2017年发展回顾与2018年形势展望研讨会在北京召开。英利应邀做产业化晶硅电池技术发展路线主题报告
量子裁剪太阳能聚光板效果图受访者提供
近日,中科院大连化物所光电材料动力学特区研究组吴凯丰研究员团队提出量子裁剪太阳能聚光板概念,将量子裁剪应用到荧光型太阳能聚光板上,制备出效率比传统器件
高一倍的新型太阳能聚光板原型器件。相关成果发表于12月出版的《纳米快报》上。
荧光型太阳能聚光板是一种结构相对简单的大面积太阳能捕获装置,可以捕获太阳光后再将其转化为荧光,并利用全反射原理,将荧光传导
突破性进展。他们设计和制备的叠层有机太阳能电池材料和器件,实现了17.3%的光电转化效率,刷新了世界纪录。 相比硅基无机太阳能电池,有机太阳能电池可以弯曲,并且足够薄,可在建筑物或服装内弯曲和扭曲
武汉大学高等研究院科研人员日前提出新的逐层刮涂技术,该技术不仅使薄膜性能更高,还可应用于有机光伏器件的大面积制备。
有机太阳能电池具有成本低、质量轻、可制成半透明和柔性器件等特点。武汉大学闵杰
研究员课题组利用旋涂及刮涂两种不同工艺,通过逐层溶液法成功制备出垂直相分离好、电荷传输及收集效率高的活性层结构。该活性层结构不仅展现出更高的光电转换效率,还具有更加良好的器件热稳定性。
随后,他们利用
当前材料的限制。他们开发了一种称为混合光电化学和电流(HPEV)电池的人工光合作用装置,它将阳光和水转化为两种能源-氢燃料和电能。描述这项工作的论文于10月29日在NatureMaterials上发表
器件在背面有两个触点而不是一个。额外的后部出口将允许电流分成两部分,使得一部分电流有助于太阳能燃料的产生,其余部分可以作为电力提取。
在运行模拟以预测HPEC是否将按设计运行后,他们制作了一个原型来