接受的光伏电池可以大致分为三代:第一代为硅晶太阳能电池,第二代为薄膜太阳能电池,高倍聚光电池、有机太阳能电池、柔性太阳能电池、染料敏化纳米太阳能电池等新技术则统称为第三代太阳能电池。目前,市场普遍应用的
是第一代硅系太阳能电池,薄膜电池的市场份额也在逐步扩大,第三代电池中除了高倍聚光电池外,大部分还处于实验室研发阶段。
按其器件的厚度来看晶硅电池和薄膜电池,晶硅电池的厚度一般为100~300微米,而
质量,研发示范推进碲化镉、铜铟镓硒和染料敏化等新型薄膜电池发展,积极开发高倍聚光组件;推进系统控制技术和电力电子技术进步,提高光伏系统效率和可靠性;推进智能技术、微网技术渗透和融合,提高规模电站运营效率
加强改进叶片技术、传动链技术、控制系统技术和大容量变流器技术的研发和产品研制。在太阳能发电装备技术方面,推进整体光伏电池效率提高和系统效率提升;引导新材料电池和高倍聚光电池企业落户;有序推进光热产业
年本)相关产品技术指标要求。其中,多晶硅电池组件和单晶硅电 池组件的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
(CIGS
%,之后每年衰减率不高于 0.7%,项目全生命周期内衰减率不高于 20%。高倍聚光光伏组件自项目投产运行之日起,一年内衰减率不高于 2%, 之后每年衰减率不高于 0.5%,项目全生命周期内衰减率不高于
不高于20%。高倍聚光光伏组件自项目投产运行之日起,一年内衰减率不高于2%,之后每年衰减率不高于0.5%,项目全生命周期内衰减率不高于10%。衰减率指标要求不变,将延续这一标准。
运行之日起,一年内衰减率分别不高于2.5%、3%和5%,之后每年衰减率不高于0.7%,项目全生命周期内衰减率不高于20%。 高倍聚光光伏组件自项目投产运行之日起,一年内衰减率不高于2%,之后每年衰减率
衰减满足1年末2.5%和3%,之后每年衰减率小于0.7%。 (2)光伏组件在低辐照(200W/m2)情况下折合成高辐照度(1000W/m2)效率不低于97%。 (3)高倍聚光光伏组件光电转换效率达到
%,处于全球领先水平,部分企业生产的N型电池平均转换效率达到22.9%。钝化发射极背面接触(PERC)、异质结(HIT)、背电极、高倍聚光、等技术路线加快发展,部分技术开始批量生产;光伏组件封装及抗光致衰减
效率16.5%,单晶硅电池组件光电转化率17%,高倍聚光光伏组件的光电转换效率30%,薄膜电池组件光电转换效率硅基12%,铜铟镓硒13%,碲化镉13%,其他薄膜12%。
那么,第一批和第二批领跑者基地的
是领跑者基地继续进行下去的重要因素。谢宏文坦言。
据谢宏文分析,领跑者基地能实现上网电价下降:
首先是光伏组件、逆变器等主要产品,需要通过权威认证,提高了单位面积光伏发电能力,提高了土地使用效率;
其次
效率≥16.5%,单晶硅电池组件光电转化率≥17%,高倍聚光光伏组件的光电转换效率≥30%,薄膜电池组件光电转换效率硅基≥12%,铜铟镓硒≥13%,碲化镉≥13%,其他薄膜≥12%。那么,第一批和第二批“领跑者
,这也是‘领跑者’基地继续进行下去的重要因素。”他坦言。据谢宏文分析,“领跑者”基地能实现上网电价下降,首先是光伏组件、逆变器等主要产品,需要通过权威认证,提高了单位面积光伏发电能力,提高了土地使用效率
17%,高倍聚光光伏组件的光电转换效率30%,薄膜电池组件光电转换效率硅基12%,铜铟镓硒13%,碲化镉13%,其他薄膜12%。那么,第一批和第二批领跑者基地的实施结果如何?谢宏文认为,如果说花落
谢宏文分析,领跑者基地能实现上网电价下降:首先是光伏组件、逆变器等主要产品,需要通过权威认证,提高了单位面积光伏发电能力,提高了土地使用效率;其次,领跑者项目系统效率要求首年不低于81%,实现了设计优化