产业趋势和供应链的缜密分析,提出高倍聚光光伏(HCPV)2014年将形成抗衡晶硅太阳能市场的竞争力。
HCPV是指通过菲涅耳透镜汇聚后的太阳光,经高转化效率的多结太阳能电池,直接转换为电能的
。
有人认为HCPV成本高,我认为HCPV的优势恰恰是成本低。容岗表示,HCPV的特点就是效率高和成本低。大规模应用前相对的高成本,摊薄长期高效发电的度电成本,平均是低的。美国市场研究机构
,按300MW晶硅太阳能电池线及400MW组件线、60MW非晶硅薄膜太阳能电池线、80MW高效太阳能电池线的产能规模进行建设。产品包括晶硅电池、高效异质结电池、薄膜电池以及砷化镓聚光电池。公司产品
MOCVD生长薄膜,然后分离薄膜,并复用这个晶圆,由此得到极薄可弯曲的薄膜,它可以做成任何形状,这种平板式单结(single junction)太阳能电池可以有高于其他工艺的转换效率。而多结
在目前实用太阳能电池技术中,多数是基于多晶硅或者单晶硅材料,其转换效率最多18%左右,而来自美国硅谷的Alta Devices公司采用推出的一种新型可弯曲可嵌入太阳能电池,它的转换效率达到惊人的29
决定。太阳能电池本身的特性决定了高倍聚光光伏的高效转换,高倍聚光光伏技术采用的是多结Ⅲ-Ⅴ族化合物电池,其材料包含锗、砷化镓、镓铟磷等多种不同的半导体材料,而每一种材料可对应不同的太阳光谱,能够对
太阳能利用技术,被认为是太阳能发电的第三代技术的聚光光伏以其高光电转换效率已引起了业内的广泛关注。而高倍聚光光伏则是通过超过300倍以上的聚焦光学系统,将太阳光汇聚在一小块多结Ⅲ-Ⅴ族太阳能电池上,通过光电
认为是太阳能发电的第三代技术的聚光光伏以其高光电转换效率已引起了业内的广泛关注。而高倍聚光光伏则是通过超过300倍以上的聚焦光学系统,将太阳光汇聚在一小块多结Ⅲ-Ⅴ族太阳能电池上,通过光电转化进行发电,为
了高倍聚光光伏的高效转换,高倍聚光光伏技术采用的是多结Ⅲ-Ⅴ族化合物电池,其材料包含锗、砷化镓、镓铟磷等多种不同的半导体材料,而每一种材料可对应不同的太阳光谱,能够对太阳光进行从紫外、可见光到红外光的
精度决定。太阳能电池本身的特性决定了高倍聚光光伏的高效转换,高倍聚光光伏技术采用的是多结Ⅲ-Ⅴ族化合物电池,其材料包含锗、砷化镓、镓铟磷等多种不同的半导体材料,而每一种材料可对应不同的太阳光谱,能够对
薄膜硅/晶体硅异质结等新型太阳能电池成套关键技术。 (四)薄膜电池 重点发展非晶与微晶相结合的叠层和多结薄膜电池。降低薄膜电池的光致衰减,鼓励企业研发5.5代以上大面积高效率硅薄膜电池,开发柔性
公司,已经开发了碟技术(图1),它采用密集的高效、高性能三结CPV太阳能电池阵列,与空间所用的类似。在这种碟系统中,接收器组件(它安装在收集阳光的椭圆焦点)包含2000个以上的CPV太阳能电池。可惜的
范围为1.04eV~1.72eV。CIGS系电池可以很方便地做成多结系统,在四个结的情况下,从光线入射方向按禁带宽度由大到小顺序排列,太阳能电池的理论转换效率极限可以超过50%。制备CIGS薄膜的方法
索比光伏网讯:当前,提高薄膜太阳能电池的效率是大家所关注的研究课题。除了表面绒化和抗反射层外,金属纳米图形对于增强薄膜太阳能电池的吸收已引起更多的注意。以前的研究表明,不同直径的金属纳米点能在
,具有极多的种类和各种特性,这个特点有利于开发不同特性、各具特色的太阳能电池。具有代表性 的化合物太阳能电池是砷化镓(GaAs)太阳能电池,其特点是高效率、耐辐照,是重要的宇宙空间用太阳能电池。小面积多结