好。
电网友好
三电平拓扑,更高的转化效率及电能质量;具备PQ、VF、SVG、VSG等功能,电网适应性强。
高度集成
集成变压器、变流器、低压柜等;一站式整体解决方案。
储能电池集装箱整体
~45尺多容量规格可选;集成变压器、消防、温控、配电等系统,一站式整体解决方案。
高度智能
本地EMU,实现底层设备综合管理以及能量控制,方便EMS 接入。
展会期间,另一款备受关注的平价
客户个性化需求。
■ 1500V储能新品
阳光电源1500V全场景储能系统解决方案,直击当下市场痛点,相较于1000V系统,电池系统能量密度与功率密度均提升了35%以上,仅初始
,灵活扩展电量。每个电池包内置能量优化器,独立充放电管理,可以支持新老电池包混用,充分释放每块电池潜力。
赛维
赛单晶新一代210大尺寸系列产品
赛维研制的赛单晶新一代210
太阳能是绿色环保可持续清洁能源,太阳能光伏发电已成为新兴产业。利用晶硅等无机半导体的传统光伏发电造价昂贵,科学家便把目光转向有机材料太阳能电池领域。如何实现更高的光电转化效率,设计制备新的有机光电
其可见光吸收弱、调节能级较难等缺点,能量转化率最高只达到11%-12%,继续发展遭遇瓶颈。"张春峰告诉记者,近些年中国学者独辟蹊径,发展了多种非富勒烯受体,器件性能取得了很大突破。受益于非富勒烯受体的开发
太阳能是绿色环保可持续清洁能源,太阳能光伏发电已成为新兴产业。利用晶硅等无机半导体的传统光伏发电造价昂贵,科学家便把目光转向有机材料太阳能电池领域。如何实现更高的光电转化效率,设计制备新的有机光电
其可见光吸收弱、调节能级较难等缺点,能量转化率最高只达到11%-12%,继续发展遭遇瓶颈。"张春峰告诉记者,近些年中国学者独辟蹊径,发展了多种非富勒烯受体,器件性能取得了很大突破。受益于非富勒烯受体的开发
澳大利亚国立大学研究人员日前宣布,他们创造了光伏制氢转化效率的新纪录,找到了一种低成本制氢的方法。
澳国立大学日前在官网发表公报称,该项目由西瓦卡鲁图里博士和申何萍博士共同领导。相关研究成果已发表
在美国《先进能源材料》杂志上。论文指出,新研究通过低成本的半导体材料,使光伏制氢的转化效率达到了前所未有的17.6%。
卡鲁图里在公报中说,相比传统的制氢方法,新方法避免了直流电和交流电多次转换造成
太阳光光谱,提高电池的转化效率。钙钛矿电池禁带宽度的调整范围为 1.5eV 左右至 1.7eV 以上,当钙钛矿的禁带宽度为 1.55eV 时,它可以吸收波长小于 800nm 的光子,而带隙为
产生等离子体的过程为反应提供所需的大量能量,从而显著降低沉积反应温度,使得 CVD 过程得以低温下实现,降低了能源消耗,有利于生产成本降低。薄膜光敏性高、隙态密度低、且没有尺寸限制是PECVD 方法
地球上的自然光合成生物体通过10亿年以上的进化,逐渐形成了完善的从光能到化学能的转化体系,可以实现从光能捕获到能量传递、最终到电荷分离的全过程。
由此,人们不禁展开想象,能否仿照大自然的造物,用
非常短暂,因此不具有实际应用价值。
此前,科学家先是半合成了一系列叶绿素及其衍生物作为染料分子应用于染料敏化太阳能电池,获得较高的光电转化效率。之后,叶绿素衍生物被应用于平面异质结和体异质结结构的有机
多一点的电转化为氢。就兰州新区项目而言,所发展的规模化电解水制氢技术的能量转化效率可提高15-20%以上,达到目前国际上综合技术指标最高水平。在此基础上,电解水制氢的成本显著下降。现在可接近天然气制氢
成本等传统观念。实际上,随着可再生能源发电成本逐年降低和电解水制氢技术的快速进步,其能量转换效率大幅提升,制氢成本显著降低。过去,电解水装置效率只有百分之五六十,相当于接近一半的电能被浪费,只有一半
,建设电力大数据平台、能源区块链平台系统,加强人工智能与电力融合、能源工业互联网、电力全域物联网、电力通信、电力网络安全等装备及系统研制。
7.储能。加快推动高功率密度、高转化效率、长寿命等新型充换电
推动电动汽车充放电双向互动V2G关键技术、有序充放电管理系统设计、动力电池快速充放电设备、智能大功率充放电桩、V2G车桩间通讯设备、车辆移动终端能量管理通讯设备、智能V2G调度系统、无线充放电设备等研发
和人类一样,太阳能电池板温度过高也无法正常工作。不过据《科学》报道,现在研究人员发现了一种通过让它们出汗使其冷却的方法,从而增加能量输出。
这是一种简单、有效的对现有太阳能电池板进行改造的方法
%的电力转换效率绞尽脑汁,因为产能就算增加1%,也会带来经济效益。
几十年前,研究人员发现,用水冷却太阳能电池板可以提高其转化效率。如今一些公司还出售水冷系统,但这些装置需要大量的水以及储罐、管道和