弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)和M10 Industries公司公布了一种用于连接太阳电池的矩阵叠瓦新技术。
据称,与使用传统半切电池连接的组件相比,使用这种技术生产的
组件效率要高出2-6%。
根据这种方法,太阳电池以叠瓦方式排列,类似于砌墙时砖块的铺设方式。双方表示,这种排列提高了组件的效率,同时也减轻了遮蔽造成的影响。
Fraunhofer ISE表示,这项
弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)和M10 Industries公司公布了一种用于连接太阳电池的矩阵叠瓦新技术。
据称,与使用传统半切电池连接的组件相比,使用这种技术生产的
组件效率要高出2-6%。
根据这种方法,太阳电池以叠瓦方式排列,类似于砌墙时砖块的铺设方式。双方表示,这种排列提高了组件的效率,同时也减轻了遮蔽造成的影响。
Fraunhofer ISE表示,这项
Fraunhofer ISE针对新一代超高功率组件210(G12),182(M10),166(M6)系列组件的CAPEX和度电成本进行的对比测算和研究成果。公布的结果显示,以天合光能至尊系列为代表的G12
Fraunhofer ISE针对新一代超高功率组件210(G12),182(M10),166(M6)系列组件的CAPEX和度电成本进行的对比测算和研究成果。公布的结果显示,以天合光能至尊系列为代表的
600-840 nm 范围内的近红外光,硅层可吸收800-1200 nm 范围内的长波长光。与单结硅电池相比,多结光伏电池,能最佳利用太阳光线,提高效率。
不久前, ISE报道了在
ISE与 EV 集团 (EVG) 公司合作开发了新型硅基多结太阳能电池,可以将正好1/3的入射光转化为有用的电能,即33.3%的光电转化效率。
为了进一步提升效率,科学家希望把III-V族层沉积
凭借庞大的数据库、世界领先的数字化解决方案,以客观权威闻名于全球。
而稍前,欧洲最大的太阳能研究院Fraunhofer ISE针对新一代超高功率组件210(G12),182(M10)系列组件的
4.5%,跟踪系统LCOE成本降低达2.6%。
尽管因为参数取值不同和设计方案差异,Fraunhofer ISE和DNV两家权威机构测算结果绝对值不同,但两家测算结果在BOS , LCOE节省上
。 据称,该项目采用固定支架。根据全球领先的太阳能研究院Fraunhofer ISE的测算对比研究,在使用固定支架情况下,210至尊670W双面双玻组件较传统组件可降低LCOE最高达7.4%。 显著
月底,210组件尺寸的标准化;在系统价值方面,欧洲最大的太阳能研究院Fraunhofer ISE日前发布了针对多款超高功率组件系统价值的对比研究结果认为,以天合至尊超高功率组件为代表的新一代超高
继210组件搭配固定系统的测算外(详见首篇链接),欧洲最大的太阳能研究院Fraunhofer ISE对新一代超高功率210(G12)、182(M10)系列组件搭配1P跟踪支架的主流的地面电站组合也
Fraunhofer ISE,成立于1981年,是目前欧洲最大的太阳能研究院,隶属于全球顶尖的Fraunhofer应用科学研究集团,Fraunhofer总部位于德国慕尼黑,全球范围内共有74个研究机构, 2万
在600W+系列产品推出后,国内外领先设计院和权威第三方机构对至尊系列组件全场景度电成本优势和收益进行了测算和研究。
近日,以客观权威著称的Fraunhofer ISE针对新一代超高
功率组件210(G12),182(M10)系列组件的CAPEX和度电成本进行了对比测算和研究。位于德国弗莱堡的Fraunhofer ISE,成立于1981年,是目前欧洲最大的太阳能研究院,隶属于全球顶尖的