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光伏发电系统中建筑屋顶防水密封的设计!

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 02 日 16:14 |
| 分类: 行业知识
随着经济和生活对能耗的需求越来越大,化石燃料已经不能满足人们对能源的需要,对新能源的迫切需求,使得太阳能建筑光伏发电成为我们未来清洁能源的不二选择。在全球大力发展建筑光伏发电系统技术的同时,涉及到许多问题,特别是在改扩建项目中,需要与原来的主体结构有很好的连接,才能保证光伏发电系...  [详内文]

直流高压——分布式安全的痛点!

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 02 日 16:06 | | 分类: 行业知识
直流高压—分布式安全的痛点 一提起太阳能,在最初的几年大家先想到是太阳能热水器,而现在更多的想到的是太阳能光伏发电,可见光伏已经逐渐加入大众视野。光伏进入家庭,实实在在来到了老百姓身边,不仅是家庭能源的补充,倡导绿色能源,甚至可以成为一种扶贫方式,一个投资项目。然而,光伏还是一个...  [详内文]

分布式光伏发展及储能的应用前景

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 02 日 15:55 |
| 分类: 行业知识
光伏发展规模: 全国光伏发电装机达到130GW,光伏电站100GW,分布式光伏30GW; 2017年光伏发电新增装机53GW,其中,光伏电站33.6GW,同比增加11%;分布式光伏19.5GW,同比增长3.7倍。 2018年1-4月份 新增分布式光伏装机9GW,同比增长180%,...  [详内文]

分布式光伏项目发电量低的8大原因

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 02 日 15:37 | | 分类: 行业知识
原因一:光伏组件表面有灰尘、有遮挡物 1. 原因分析 灰尘积累在光伏面板表面,使光伏玻璃面透光率下降,光伏面板的输出性能下降,灰尘浓度越厚,透光率越低,面板吸收的阳光辐射越低,其输出性能越低。组件上的阴影将被当作负载优先消耗光伏组件所产生的能量(热斑效应),使输出功率降低。 2....  [详内文]

这几种典型的工商业屋顶与光伏应用最搭

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 02 日 15:33 | 分类: 行业知识
随着国家政策的大力支持和大众的了解与认可,分布式光伏电站越来越多的出现在我们的生活中。 分布式光伏电站除了带给企业业主经济效益外,最主要的通过节能减排,促进了环境的治理,符合可持续发展的大政方针。 屋顶空余面积大,用电量大,自用电电费高等特点让工商业屋顶光伏电站具备了天然的安装优...  [详内文]

优化最大功率跟踪法在光伏水泵中的应用

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 02 日 15:29 | 分类: 行业知识
通过对光伏水泵系统功率输出特点的分析,找到影响最大功率输出的影响因素,通过进一步对光伏输出I-V 曲线和P-U 曲线分析,提出了一种对最大功率点跟踪(MPPT) 扰动观察法的优化算法和实现方法,解决了MPPT 扰动观察法在最大功率点附近震荡的问题。 1 MPPT 与扰动观察法原理...  [详内文]

光伏组件参数知多少

作者 | 发布日期: 2018 年 07 月 30 日 17:50 |
| 分类: 行业知识
光伏组件是光伏电站的最重要的部件,占系统成本近半,它的技术特性关乎光伏系统的细节设计,因而读懂组件的技术参数意义重大。 今天,小编特意准备了这份《光伏组件参数详解》,就组件机械参数、电气参数、温度额定值参数、极限参数、质保参数、相关认证等六大类做出详细应用解读。通过这六大类的详细...  [详内文]

你不得不了解的栅线优化设计的那些事儿

作者 | 发布日期: 2018 年 07 月 30 日 15:13 | 分类: 行业知识
摘要:优化设计太阳电池的电极图形可以获得高的光电转换效率。文中以实例介绍了晶体硅太阳电池上丝网印刷电极的优化设计,讨论了电池的功率损耗与扩散薄层电阻及细栅线宽度的关系,在原始设计的基础上设计出了理想尺寸的太阳电池栅线。经过优化改进的太阳电池可降低由电极设计引起的总功率损失,并且提...  [详内文]

单晶PERC工艺优化有哪些容易忽视的细节?

作者 | 发布日期: 2018 年 07 月 30 日 14:30 |
| 分类: 行业知识
摘要:以Al2O3/SixNy为钝化层,制备了PERC单晶硅太阳能电池,研究Al2O3钝化层厚度对钝化效果的影响,分析硅片少子寿命变化、烧结曲线对PERC电池电性能参数的影响。 引言 随着能源日益紧张,环境保护越来越迫切,可再生绿色能源越来越受到人们的关注。硅太阳电池是研究热点之...  [详内文]

基于数据分析的钝化层钝化效果分析

作者 | 发布日期: 2018 年 07 月 27 日 14:51 | 分类: 行业知识
太阳电池的钝化层直接影响太阳电池的性能,钝化层界面上固定电荷密度和缺陷密度是分析其钝化效果的关键参数。本文通过建立MOS模型来模拟钝化层的电容-电压(C-V)特性曲线,并使用函数表达模拟曲线,建立基于函数的数据库,将实验获取的C-V 曲线与数据库进行比对找出实验数据对应函数,提取...  [详内文]