。该文章报道,Solar3D 新的3-尺寸太阳能电池将会有两个首要部分:聚光器部分和微光伏部分。设计的目的是为了消除反射和电子再吸收。 Jim Nelson 评论道,“这篇文章描述了我们专注大批量
:聚光光伏发电(CPV)技术是采用低成本的聚光器将阳光聚焦在少量的太阳电池材料上,减少太阳能电池材料用量,从而大幅度提高单位面积电池的发电效率;同时采用跟踪技术增加发电量,进而大幅降低发电成本的一种重要方式
采用了廉价的聚光器,加上硅板的自备发电,可以有效的降低整个发电的成本,在世界上也是比较领先的。近年来,安徽大力推进新能源产业项目建设,截止到今年7月份,新能源产业增速达130.9%,其中,光伏电池及
。1982年美国建成了一座1000万千瓦的塔式太阳热中间试验电站,美国计划2000年~2020年,生产的电量占总能量的百分比达到7%和25%。但是由于光热转换器(聚光器)需要占据较大的空间采光
受热,设备偏大,另外太阳能发电站还需要有应付晚上和阴天用电需要的蓄电器,而所需的聚光器造价也较昂贵,发电经济性差,据估计,大型太阳能发电站效率仅为30%左右,因此严重影响了广泛地推广和应用。现有的太阳能利用
设计奠定了基础。1982年美国建成了一座1000万千瓦的塔式太阳热中间试验电站,美国计划2000年~2020年,生产的电量占总能量的百分比达到7%和25%。但是由于光热转换器(聚光器)需要占据较大的
空间采光受热,设备偏大,另外太阳能发电站还需要有应付晚上和阴天用电需要的蓄电器,而所需的聚光器造价也较昂贵,发电经济性差,据估计,大型太阳能发电站效率仅为30%左右,因此严重影响了广泛地推广和应用
抢手货。每年可为公司赢得1000多万元的销售收入。跟平板的电池板发电相比,同样的电池板数,发电量却是它的四倍,由于采用了廉价的聚光器,加上硅板的自备发电,可以有效的降低整个发电的成本,在世界上也是比较
不大,以相对廉价的聚光器件替代昂贵的半导体材料,在大规模应用于发电时可有效降低成本、降低生产能耗。而利达光电恰具有此类概念。公司具有光学聚光器的生产能力,未来有望从CPV和CSP市场的高速扩张中获益。
多结的III-V族化合物电池,具有大光谱吸收、高转换效率等优点;而且所需的电池面积不大,以相对廉价的聚光器件替代昂贵的半导体材料,在大规模应用于发电时可有效降低成本、降低生产能耗。而利达光电恰具有
此类概念。公司具有光学聚光器的生产能力,未来有望从CPV和CSP市场的高速扩张中获益。 8
上布置60个发电能力各为5吉瓦的发电卫星。
集成对称聚光系统:NASA在20世纪90年代末的SERT研究计划中提出的方案。采用了位于桅杆两边的大型蚌壳状聚光器将太阳能反射到两个位于中央的光伏阵列
。聚光器面向太阳,桅杆、电池阵、发射阵作为一体,旋转对地。聚光器与桅杆间相互旋转以应对每天的轨道变化和季节变化。
日本分布式绳系卫星系统:为减小单个模块的复杂性和重量,日本科学家提出了分布式绳系卫星
发电能力各为5吉瓦的发电卫星。集成对称聚光系统:NASA在20世纪90年代末的SERT研究计划中提出的方案。采用了位于桅杆两边的大型蚌壳状聚光器将太阳能反射到两个位于中央的光伏阵列。聚光器面向太阳,桅杆
、电池阵、发射阵作为一体,旋转对地。聚光器与桅杆间相互旋转以应对每天的轨道变化和季节变化。日本分布式绳系卫星系统:为减小单个模块的复杂性和重量,日本科学家提出了分布式绳系卫星的概念。其基本单元由尺寸为