DC优化

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光伏企业动态每日速览(第三十二期)来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2012-08-02 08:22:59

该项目尚未约定建设工期和建设进度,拟采用逐步推进的方式来推动项目的建设,采用边建设、边推动、边优化的方式推进。在项目风险方面,公司特别在公告中指出能否立项及立项的投资规模尚不确定,投资成立合资公司能否
公司。该项目正建设装机容量92MW(DC)的设施,预期2012年底完成,设施营运后将出售电力,有效期25年。保利协鑫预计此交易所得净额约1.01亿美元,将用于营运及日后投资于太阳能项目资金

光伏功率优化器需求起ST新升压晶片Q3抢市来源: 发布时间:2012-07-18 23:59:59

索比光伏网讯:意法半导体(ST)将于第三季推出新款直流对直流(DC-DC)升压晶片,抢食太阳能功率优化器(PV Power Optimizer)商机。既有太阳能系统逐步老化,效率降低问题已浮上
,继今年第一季量产首颗功率优化DC-DC升压晶片--SPV1020后,意法半导体将于第三季发布新一代晶片--SPV1080,现正如火如荼与欧洲太阳能系统厂携手测试,并规画于今年底到明年初导入量产

近周光伏5大巨头动态一览来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2012-06-15 10:39:59

,包括可提升系统性能的集成DC/DC电源优化器。这两款组件将于2012年下半年投入欧洲市场销售。韩华太阳能总裁Charles Kim表示,上乘的品质与专业的技术是韩华太阳能的运营策略的重要原则,新款组件的

聚焦2012Intersolar EU德国光伏展(产品篇)来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2012-06-14 16:43:59

代传统的屋顶瓦片。除了HSL60 单晶组件,公司还将推出新型HSL60多晶智能组件,包括可提升系统性能的集成DC/DC电源优化器。这两款组件将于2012年下半年投入欧洲市场销售。韩华太阳能总裁
,将该公司的下一代电源优化器(包括新型IndOP技术)集成到组件中。该公司在慕尼黑举办的Intersolar Europe展会上展示装备了电源优化器、带有安全光伏监控能力的智能组件。SolarEdge

韩华太阳能将在Intersolar上推出新型组件来源: 发布时间:2012-06-12 10:27:59

单晶组件,公司还将推出新型HSL60多晶智能组件,包括可提升系统性能的集成DC/DC电源优化器。这两款组件将于2012年下半年投入欧洲市场销售。韩华太阳能总裁Charles Kim表示,上乘的品质与专业

韩华在欧洲Intersolar发起扩大光伏产品线来源: 发布时间:2012-06-11 23:59:59

扩大的产品和服务组合。包括其专业产品线的改进和两个新的应用专用模块配备有Solrif的HSL 60 Mono和具有DC/DC优化特征的HSL 60 Poly,同时还有针对屋顶和小型商业部门的新的高性能生产线发起前准备工作。

宏伟太阳能计划——美国如何解决世界能源危机来源:科学人 发布时间:2012-06-06 23:59:59

国家能源消耗推出。把国家能源来源转换到太阳能需要在大量土地上铺设太阳能电池面板(photovoltaic panel),亦需要架设一直流电(direct-current, DC)传导中枢以便高效的在国内
,伯明翰,阿拉巴马州,坦帕,佛罗 里达州然后东起亚特兰大。在首5年建设能产生150亿瓦的太阳能电池厂和150亿瓦的聚光太阳能发电厂将刺激商家扩大规模。在之后的5年内每年攀升500亿瓦并帮助企业优化 生产线

陶氏为太阳能产业助力来源:solarbe 发布时间:2012-05-29 17:12:22

储存热量,适用于太阳能热发电应用(CSP),同时为光伏级多晶硅提纯确保优异的高低温稳定性。 o 聚二醇醚硅片切削液和ENLIGHT DC-8300冷却液能够实现更高质量的硅碇和硅片切割; o
,提高生产效率和可靠性; o 膜和离子交换树脂,用于光伏电池制造过程中的切削液循环再利用、水质净化和处理; o ENLIGHT 金属回收解决方案,优化ENLIGHT 金属化工艺,可减少生产流程中冲洗

昱能光伏二代微逆变器系统跨入8元时代来源: 发布时间:2012-05-29 09:40:07

组件;即使两块电池组件连接在同一个微型逆变器上,但是每块太阳能电池组件拥有其独立的DC/DC优化功能(MPPT)、逆变功能、通讯功能、控制功能等数项功能。昱能借由此次展会,再一次引领微逆降价风潮。随着组件生产

太阳能光伏刻蚀清洗设备来源: 发布时间:2012-05-23 15:43:19

:等离子体的产生可由直流(DC)偏压或交流射频(RF)偏压下的电场形成,而在等离子体中的电子来源通常有两种:一种为分子或原子解离后所产生的电子,另一种为离子撞击电极所产生的二次电子
(SecondaryElectron),在直流(DC)电场下产生的等离子体其电子源主要以二次电子为主,而交流射频(RF)电场下产生的等离子体其电子源则以分子或原子解离后所产生的电子为主。在等离子刻蚀中,以直流方式产生辉光放电的