光伏产业发展迅速,太阳能作为一种可再生资源受到越来越多的关注。虽然硅太阳能电池占据了光伏组件约90%的市场份额,但钙钛矿、碲化镉薄膜太阳能电池发展迅速,且转换效率不断提升,相对硅太阳能电池成本又低,发展前景广阔。与会
16.5%和17%以上;高倍聚光光伏组件光电转换效率达到30%以上;硅基、铜铟镓硒、碲化镉及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别达到12%、13%、13%和12%以上。
与此同时,《通知》还就如
,光伏发电项目新采购的光伏组件应满足工信部《光伏制造行业规范条件》相关产品技术指标要求。《通知》要求各区县根据这一要求,通过竞争性比选机制,选择技术能力和投资经营实力强的光伏项目开发投资企业,开发企业应通过
:多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别达到16.5%和17%以上;高倍聚光光伏组件光电转换效率达到30%以上;硅基、铜铟镓硒、碲化镉及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别达到12%、13%、13
严格执行光伏产品市场准入标准。按照相关要求,光伏发电项目新采购的光伏组件应满足工信部《光伏制造行业规范条件》相关产品技术指标要求。《通知》要求各区县根据这一要求,通过竞争性比选机制,选择技术能力和投资经营
材料却是有毒或是稀有的。就拿碲化镉薄膜太阳能电池这一技术来说,其中就需要用到有毒的镉和稀有的碲化物。碲化镉薄膜属于第二代薄膜太阳能电池技术,其光吸收能力远胜于目前大多数太阳能电池使用的晶硅,因此吸收层
不需要像现在这么厚。一层仅千分之一毫米厚的碲化镉薄膜的光吸收率就能达到约90%。相比晶硅薄膜,碲化镉薄膜价格低,易安装,且用料更少。因此,碲化镉薄膜成为首个完成从实验室研究到大批量生产飞跃的薄膜技术
泄漏或污染,完全清洁。然而,这种看法忽略了太阳能电池板的复杂生产程序。太阳能发电的确清洁无污染,但生产太阳能发电设备所需的一些材料却是有毒或是稀有的。就拿碲化镉薄膜太阳能电池这一技术来说,其中
就需要用到有毒的镉和稀有的碲化物。碲化镉薄膜属于第二代薄膜太阳能电池技术,其光吸收能力远胜于目前大多数太阳能电池使用的晶硅,因此吸收层不需要像现在这么厚。一层仅千分之一毫米厚的碲化镉薄膜的光吸收率就能达到约90
聚光光伏组件光电转换效率不低于28%;硅基、铜铟镓硒、碲化镉及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别不低于8%、11%、11%和10%;多晶硅、单晶硅和薄膜电池组件自项目投产运行之日起,一年内衰减率分别
聚光光伏组件光电转换效率达到30%以上;硅基、铜铟镓硒、碲化镉及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别达到12%、13%、13%和12%以上。四、做好并网接入服务各电网企业要处理好保障可再生能源接入与
光电转换效率分别不低于15.5%和16%;高倍聚光光伏组件光电转换效率不低于28%;硅基、铜铟镓硒、碲化镉及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别不低于8%、11%、11%和10%;多晶硅、单晶硅和
光电转换效率分别达到16.5%和17%以上;高倍聚光光伏组件光电转换效率达到30%以上;硅基、铜铟镓硒、碲化镉及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别达到12%、13%、13%和12%以上。
四、做好
大家都知道电站转换效率非常关键,因为它直接影响到了发电收益。虽然上面提到的两个核心部件的转换效率已实现了跨越式突破,但还是经常看到光伏电站的统计数据中,从光伏组件直流转换为电网交流的转换效率却低至
能量损失。其实,站在整体系统的角度考虑,发电量损失的根源正是组件串联的木桶效应所导致的失配损失,木桶效应是ink"光伏发电损失的罪魁祸首,这也是本文所要讨论的核心问题。01光伏组件的伏安特性当前光伏发电
都知道电站转换效率非常关键,因为它直接影响到了发电收益。虽然上面提到的两个核心部件的转换效率已实现了跨越式突破,但还是经常看到光伏电站的统计数据中,从光伏组件直流转换为电网交流的转换效率却低至74
损失。其实,站在整体系统的角度考虑,发电量损失的根源正是组件串联的木桶效应所导致的失配损失,木桶效应是光伏发电损失的罪魁祸首,这也是本文所要讨论的核心问题。
01
光伏组件的伏安特性
当前
、办公及生产辅助设施用地不超过7%,建筑系数不低于30%,绿地率不超过20%。太阳能光伏发电形式可分为分布式光伏发电和集中式光伏发电。分布式光伏发电是采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电
功能分区,还规定了光伏方阵、变电站及运行管理中心、集电线路和场内道路4个分项指标。光伏发电站工程项目用地的规模大小,与光伏组件的发电效率、安装所在纬度、项目所在地形区类别、光伏方阵排列安装方式以及升压