电池板损坏

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改善逆变器/电池/监控平台配置 太阳能系统转换效率再升级来源:新电子 发布时间:2014-07-24 23:59:59

索比光伏网讯:太阳能(Photovoltaic, PV)发电系统转换效率再升级。在相同建置面积下,太阳能发电系统整合商应选用高光电转换效率的电池板,并采纳具备最大功率追踪功能的逆变器,同时做好电力
监控与管理,方能最大化系统产出的电能并减少异常损坏造成的电力损失。在相同地理环境与占地面积下,若要使太阳能发电系统产出电能增加,须掌握多项因素,包含要注意系统配置的方式,找出如何提高太阳能板转换效率的

光伏电站设备损耗分析——保障电站高效发电来源:世纪新能源网 发布时间:2014-07-15 14:19:43

,具体分析如下。(1)光伏组件和汇流箱设备故障损耗光伏电站设备很多,上述示例中的30MW光伏电站有420台汇流箱,每个汇流箱下有16条支路(共6720条支路),每条支路有20块电池板(共134400块电池板
),设备总量巨大。而数量越多,设备发生故障的频率就越高,产生的电量损失也越大。常见的问题主要有光伏组件烧毁、接线盒起火、电池板碎裂、引线虚焊,汇流箱支路故障等,为了降低这部分的损耗,一方面要加强竣工

光伏电站设备损耗分析 保障电站高效发电来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2014-07-15 11:23:26

汇流箱下有16条支路(共6720条支路),每条支路有20块电池板(共134400块电池板),设备总量巨大。而数量越多,设备发生故障的频率就越高,产生的电量损失也越大。常见的问题主要有光伏组件烧毁
、接线盒起火、电池板碎裂、引线虚焊,汇流箱支路故障等,为了降低这部分的损耗,一方面要加强竣工验收力度,通过有效的验收手段保障电站设备与是从质量,包括出厂设备质量、设备安装、排布达到设计标准,电站施工质量等

世界上第一款便携式太阳能冰箱:“随心”冰箱来源:财新网 发布时间:2014-07-14 09:44:17

有牢固的金属结构,可以放心搬运,绝对不会掉链子。经测试,露天放置一年,外表也不会有丝毫损坏迹象(不知道有没有经受过中国酸雨的考验)。 创始人Spencer Trotter是哪路大神
美元的运费。 我知道你对冰箱原理也有兴趣 在此之前,似乎很难想象烈日竟然可以用来降温,而Spencer Trotter则大胆地对太阳制冷提出了设想。 冰箱装有可拆卸的太阳能电池板

氧化物铝有望将太阳能电池效率提升至30%来源:世纪新能源网 发布时间:2014-06-22 23:59:59

紫外光的太阳能电池板,但价格昂贵,难以商业化利用。而用铝为基础材料的电池板,具有价格低廉,不易损坏等优点。研究人员将对铝微细颗粒物的形状和排列做进一步研究,继续提高光电转换率,以开发出高效、低价的太阳能电池板

日开发光电转换率为30%的太阳能电池板来源:energytrend 发布时间:2014-06-19 14:53:42

,光电转换率约20%。而日本研究人员在氧化物半导体基板上高密度配置直径只有头发丝直径千分之一的铝微细颗粒物,可高效吸收和转换阳光中的近紫外光,能将太阳能电池板的光电转化率提高到30%,且价格低廉,不易损坏。 研究人员将对铝微细颗粒物的形状和排列做进一步研究,继续提高光电转换率,以开发出高效、低价的太阳能电池板

日开发光电转换率高达30%太阳能电池来源:新华网日本频道 发布时间:2014-06-19 14:36:14

紫外光的太阳能电池板,但价格昂贵,难以商业化利用。而用铝为基础材料的电池板,具有价格低廉,不易损坏等优点。研究人员将对铝微细颗粒物的形状和排列做进一步研究,继续提高光电转换率,以开发出高效、低价的太阳能电池板。 原标题:日本开发大幅提高太阳能光电转换率的新技术

日本开发出太阳能光电转换率新技术 可提高到30%左右来源: 发布时间:2014-06-19 14:33:59

新材料,但价格昂贵,难以商业化利用。而用铝为基础材料生产可以吸收转换近紫外光的电池板,具有价格低廉,不易损坏等优点。该研究团队还说,今后有望通过对这种新材料的形状和排列组合方式的进一步研究,继续提高阳光的光电转换率,开发出高效、低价的太阳能电池板

【独家】蒙尘的光伏电站:谁动了你的发电量和现金流?(一)来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2014-06-09 08:57:29

进而损坏内部电池片,控制难度较大。经过大量试验论证最终太初设计制造了一款有自主知识产权的圆盘刷,工作过程中采用现代传感器技术,保障刷丝与电池板面相切合但又不会过度压迫电池板,既能对电池板面的灰尘积垢有效

【专栏】太阳能电池接地系统的设计技术来源:世纪新能源网 发布时间:2014-06-08 23:59:59

组件会产生电位诱发衰减(PID)效应,薄膜组件会产生透明导电氧化物(TCO)层损坏,如果不采取纠正措施,组件的发电功率就会大幅下降,严重影响光伏系统的收益。目前主要解决方法是把组件正负极一端接地,可以
机理被称之为电位诱发衰减(PID)、极性化、电解腐蚀和电化学腐蚀。薄膜电池导电层(TCO)腐蚀:薄膜模组在运行一段时间之后TCO会出现损坏。研究结果显示,TCO腐蚀主要发生于利用覆盖工艺制备的带有