, Ltd. (ennsolar.com) 今天宣布推出运用创新的“串联连接”技术的新硅薄膜太阳能电池产品。该产品每安装瓦特输出功率远高于常规光伏 (PV) 电池。这个超大模块可用于多种应用,从实用规模
地面安装太阳能公园到综合屋顶或外墙解决方案,到典型的大屋顶安装或太阳能覆盖车棚和阴影结构。
ENN Solar Energy 拥有员工250人,其中包括30名研发人员,该公司于今年5月在慕尼黑举行
4倍的太阳光强并均匀地照在光漏斗底部的硅光伏电池上。这样,在一个太阳光强照射下峰值功率仅为2.2W的每个光伏电池的实际功率则提高到4倍即8.8W左右,18颗“钻石”串联起来,一个太阳光强下峰值功率仅为
流出,最大发电电流可以达到16A。其实,每颗“钻石”是由一个普通的单晶硅光伏电池和一个八面体反射镜围成的光漏斗组成(见图1照片)。八面体的光漏斗的作用在于,将太阳光通过平面反射的方法折叠并聚集起来,形成
III-V化合物、硫化镉、铜铟硒等多元化合物为材料的电池;3、功能高分子材料制备的大阳能电池;4、纳米晶太阳能电池等。 一、硅太阳能电池 1.硅太阳能电池工作原理与结构 太阳能电池发电的
采用串联结构。高分子涂布型难以嵌入串联结构所需要的层叠结构,而如果是涂布转换型的话,通过在涂布后加热便可形成不溶于溶媒的层,因此能够制成层叠结构,实现串联结构正是其优点之一。(编辑:xiaoyao)
置。
MPEC-1300可评测串联结构薄膜硅太阳能电池制造工序所需的如下特性。(1)评测电极用金属薄膜膜厚及面内分布的“触针式表面形状测量”;(2)评测电极用金属薄膜电阻率分布的“低电阻率测量”;(3
MPEC-1300仍可测量尺寸为1100mm×1400mm的底板。今后为了不断提高薄膜太阳能电池的质量及性能,检测工序将越来越重要。(特约撰稿人:北原 洋明)
串联结构薄膜硅太阳能电池用评测装置“MPEC-1300”
可评测制造工序所需的6种特性
年度达到15%。 该研究小组认为,要想使转换效率达到15%,需要采用串联结构。高分子涂布型难以嵌入串联结构所需要的层叠结构,而如果是涂布转换型的话,通过在涂布后加热便可形成不溶于溶媒的层,因此能够制成层叠结构,实现串联结构正是其优点之一。(记者:藤堂 安人)
爱发科(ULVAC)将从2009年7月1日开始销售串联结构薄膜硅太阳能电池的一条龙生产线。该生产线可制造光电转换效率为9%(采光面积内)、外形尺寸为1100mm×1400mm的太阳能电池模块
,模块的最大输出功率约为130W。该公司现有薄膜硅太阳能电池的转换效率约为7%,最大输出功率约为100W。该公司表示,通过采用串联结构,可将单位输出功率的生产成本降低约10%。
微结晶硅
总结成功经验时,他表示,首先要归结于产品结构调整,通过提高产品档次来占据高地。以手套来说,普通的纱手套可能1打也只能卖1美元不到;而我们开发的高端手套一双就可以卖到3美元。沙晓林说,这种结构调整在今年
整个产业链都串联起来。当然,最让沙晓林引以为傲的还是他控制成本的能力。这种能力是他带领强生公司从劳保手套这样一个竞争激烈的传统行业中胜出的关键法宝,也为强生此后在太阳能领域迅速崛起奠定了根基。 选择
、Zn和Cd的氧化物及其复合多元氧化物薄膜材料。
TCO玻璃首先被应用于平板显示器中,现在ITO类型的导电玻璃仍是平板显示器行业的主流玻璃电极产品。近几年,晶体硅价格的上涨极大地推动了薄膜太阳能
在太阳能电池中,晶体硅片类电池的电极是焊接在硅片表面的导线,前盖板玻璃仅需达到高透光率就可以了。薄膜太阳能电池是在玻璃表面的导电薄膜上镀制p-i-n半导体膜,再镀制背电极。
透明导电氧化物的
似的并联集成发电机中,太阳能电池单元和纳米发电机的阳极被集成在同一块镀铂的硅片上。在同样的测试条件中,并联结构使电子在纳米发电机肖特基势垒区域积累,致使阴极阳极间的费米面能级被重新调整。实验结果表明
太阳能电池的功能。两个发电单元都基于氧化锌纳米阵列,共用同一个金属电极。此外,通过不同的设计及组装步骤,太阳能电池和纳米发电机可以实现串联和并联的集成方式。
迄今为止,人类所使用的太阳能电池和