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  • 简介:太阳能光伏并网控制逆变器工作原理及控制方法 光伏电池的理想模型可由下式表示 其中, vt 为电池板热电势。 图 3 表述在特定光照条件下电池板的伏安特性。 阴影部分是电池板在相应条件下所能够 输出的最大功率。太阳能电池板在高输出电压区域,具有低内阻特性,可以视为一系列不同 等级的电压源;在低输出电压区域内,该电源有高内阻特性,可以视为不同等级的电流源。 电压源与电流源的交汇处便是电池板在相应条件下的最大输出功率。 在电池板的温度保持不 变的情况下,这个极大功率值会随着光照强度的变化而变化,最大功率跟踪要求能够自动跟 踪电池板的工作在输出功率极大的条件。 3.2 太阳能控制器电路拓扑
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  • 简介:如韵电子 CONSONANCE 可用太阳能板供电的锂电池充电管理芯片 CN3083 概述 CN3083是可以用太阳能板供电的单节锂电池充电 管理芯片。该器件内部包括功率晶体管,应用时 不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。内部 的8位模拟-数字转换电路, 能够根据输入电压源的 电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考 虑最坏情况,可最大限度地利用输入电压源的电 流输出能力,非常适合利用太阳能板等电流输出 能力有限的电压源供电的锂电池充电应用。 CN3083只需要极少的外围元器件,并且符合USB 总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。 热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温 度比
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  • 简介:第 38卷 增 刊 Ⅱ 2008年 11月 东 南 大 学 学 报 自 然 科 学 版 JOURNAL O F SOU THEAST UN IV ERS ITY N atural Science Edition V o l138 Sup Ⅱ N ov. 2008 智 能 型 太 阳 能 充 电 电 路 设 计 冯 显 争 李 训 铭 河 海 大 学 电 气 学 院 ,南 京 210098 摘 要 针 对 油 田 无 线 示 功 仪 及 其 无 线 网 络 节 点 的 供 电 问 题 ,采 用 开 关 电 源 技 术 实 现 了 太 阳 能 组 件 电 压
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  • 简介:太阳能电池板(组件)生产工艺 组件线又叫封装线,封装是太阳能电池生产中的关键步骤,没有良好的封装工艺,多 好的电池也生产不出好的组件板。电池的封装不仅可以使电池的寿命得到保证,而且还 增强了电池的抗击强度。产品的高质量和高寿命是赢得可 客户满意 的关键,所以组件板 的封装质量非常重要。 流程 1、 电池检测 2、正面焊接 检验 3、背面串接 检验 4、敷设( 玻璃清洗 、材 料切割、玻璃预 处理、敷设) 5、 层压 6、去毛边(去边、清洗) 7、装边框 ( 涂胶 、装角键、冲孔、装框、擦洗余胶) 8、焊接 接线盒 9、 高压测试 10、 组件测试
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  • 简介:欢迎大家光临淘宝 PV 光伏 店铺 链接地址 http//shop105089526.taobao.com 有技术上和 产品上的问题可以联系我 小郭将在第一时间为您解答 联系方式 18838903270 Q Q 1058999501 1制作二氧化钛膜 先把二氧化钛粉末放入研钵中与粘合剂进行研磨 接着用玻璃棒缓慢地在导电玻璃上进行涂膜 把二氧化钛膜放入酒精灯下烧结 10~ 15 分钟,然后冷却 2利用天然燃料为二氧化钛着色 如图四所示,把新鲜的或冰冻的黑梅、山梅、石榴籽或 红茶,用一大汤匙的税进行挤压,然后把二氧化钛膜放进去进行着色,大约需要 5 分钟, 知道膜层变成深
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  • 简介:https//pvsolar.taobao.com/ PV光伏工厂店 联系方式 18838903270 (微信同号) QQ 1058999501 郭先生 提高太阳能电池的转换效率和降低成本是太阳能电池技术发展的主流。 晶体硅太阳能电池的制造工艺流程说明如下 ( 1) 切片采用多线切割,将硅棒切割成正方形的硅片。 ( 2) 清洗用常规的硅片清洗方法清洗,然后用酸(或碱)溶液将硅片表面切割损伤层除 去 30- 50um。 ( 3) 制备绒面用碱溶液对硅片进行各向异性腐蚀在硅片表面制备绒面。 ( 4) 磷扩散采用涂布源(或液态源,或固态氮化磷片状源)进行扩散,制成 PN
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  • 简介: 识别风险 , 发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 32 [Table_C ontacter] 本报告联系人 [Table_Page] 行业专题研究 |机械设备 2018 年 12 月 27 日 证券研究报告 [Table_Title] 机械设备行业 光伏电池 “效率革命 ”,工艺迭代催生装备需求 [Table_Author] 分析师 罗立波 分析师 代川 分析师 刘芷君 SAC 执证号 S0260513050002 SAC 执证号 S0260517080007 SAC 执证号 S0260514030001 SFC
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  • 简介:方 刚 2019.3.15叠瓦组件与逆变器选型评估 组件逆变器技术提升,工艺迭代两者相生相伴,相辅相成;基本目标不断通过技术革新,实现平价上网和最大化收益。引言 并网系统简图 并网光伏逆变器PV 方阵 交流侧配电及并网数据采集 PC直流侧配电环境监测系统 储能系统简图 逆变器功能简述光伏“芯”的基本技能 叠瓦组件-基本参数 影响逆变器设计因素-组件短路电流1 工作电流2 开路电压温度系数4最高功率温度系数3保护电流/保险丝 逆变器的输入工作电流 逆变器的过载能力 逆变器的耐受电压短路电流温度系数3逆变器短路电流 逆变器基本参数短路电流 Isc9.4A 25°
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  • 简介:Schol of Photovoltaic and Renewable Energy Enginering UNSW’sresearchonshingledsolarcell interconectionthepast,currentandfuture     ZiOuyang   ,AlisonLennon,Pei-ChiehHsiao  , OliverKunz BramHoex,ZivHameiri, JianhuaZhao  , AihuaWang 
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  • 简介:1高效异质节电池(HIT)在叠瓦组件上的应用 赛拉弗技术中心 2 目 录1. HIT电池介绍 及发展前景2. 叠瓦技术介绍和产品优势3. HIT 电池与叠瓦技术结合Contents HIT电池介绍 3 最早, HIT 是本征薄层的异质结Heterojunction with Intrinsic Thinfilm太阳能电池由日本三洋公司于1990年成功开发,并申请专利(2015年已过期),被松下收购后,自2012年4月1日起,三洋出产的太阳能电池组件改为Panasonic HIT品牌。目前,HIT叫法繁多,各厂商的HIT、HJT、HDT、SHJ其实指的是同一个东西,都是指异质结光伏电池,一样的
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  • 简介:切 片 叠 片 组 件 性 能 安 全 评 估 TÜV SÜD TÜV SÜD AG Slide 115-Mar-19 Corporate Presentation薄 祥 喜 TÜV SÜD 南 德 认 证 ( 检 测 ) 中 国 有 限 公 司PV Department 大 纲 TÜV SÜD AG Slide 2Corporate Presentation15-Mar-19 I EC参 考 标 准1 重 测 方 案 介 绍2 热 斑 问 题 讨 论3 I EC参 考 标 准 TÜV S
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  • 简介:SOLAR ENERGY 06/2017 29 0 引言 近几年,晶体硅钝化发射极背面接触 PERC 太阳电池备受行业研究者的关注,是未来几年的主 打产品。它的主要特点是可充分利用太阳光,效率 的提升主要来自背面钝化的改善,以及背面钝化膜 光的反射,因此效率得到了整体提高。 等离子体增强化学气相沉积 PECVD 法和空 间原子层沉积 ALD 法沉积 Al 2 O 3 钝化膜设备的发 展,极大推进了晶体硅 PERC 太阳电池的工业化。 从工业化应用的角度来讲, ALD 法与 PECVD 法相比具有沉积温度低、成膜匀性好、 沉积速率易于控制、成膜质量高 沉积薄膜中 的杂质含量非常
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  • 简介:第14届中国光伏大会(CPVC14)论文集 131 一种低成本高开压SE电池的优化工艺 戴晓伟1,陈宇晖2,连维飞1,倪志春1 (1. 中利腾晖光伏科技有限公司,江苏常熟 215500; 2. 阿特斯阳光电力科技有限公司,江苏苏州 215000) 摘 要当前选择性发射(SE)电池已经在许多公司大规模量产,形成SE结构的技术方案有 很多,但大多数都要求配套相关的新设备与辅材。投资成本巨大,高能耗,工艺整体耗时长已 经成为制约SE电池大规模推广的主要因素。本文着重阐述利用正常生产线的普通机台,无需 额外增加机台,同时通过在扩散设备引入大量程氧气流量计,可以在较低的温度以及较短的时 间内获得比较
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  • 简介: 基 金 项 目 国 家 自 然 科 学 基 金 51172031 ; 湖 南 省 研 究 生 科 研 创 新 项 目 CX2017B481 何 苗 女, 1991 年 生, 硕 士 研 究 生, 主 要 从 事 薄 膜 太 阳 能 电 池 研 究 E-mail hemiaot@163. com 陈 建 林 通 信 作 者, 男, 1975 年 生, 副 教 授, 主 要 从 事 太 阳 能 转 换 与 利 用 技 术 研 究 E-mail cjlinhunu@csust. edu. cn 陷 光 结 构 应 用 于 太 阳 能 电 池 的 研 究 进 展 何 苗,
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  • 简介:南 通职业大学学报 2013 年 自上世纪50年代开始,人们通过研发多种太 阳电池的结构和工艺制备方法,使硅基太阳电池 的效率从最初的数个百分点提高到目前晶体硅电 池的18 以上。硅基太阳能电池已成为了世界清 洁能源的主要来源 [ 1 ] 。为获得更好性能的太阳电 池,人们设计了选择性掺杂太阳电池(Selective Emitter Solar Cell, SE solar cell),该电池具有短波 响应效果好,制备成本低,转换效率高等优点 [ 2 ] 。 一般来说,SE电池的选择性掺杂的方法主要 有两步扩散法 [ 3,4 ] 、丝网印刷磷浆法 [ 5 ] 、扩散掩膜 法 [ 6 ] 等
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