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Top6.高效聚光太阳能电池的35.5%和35.9%之争
关键字:聚光光伏CPV,35.5%,35.9%
据市场研究机构IHS本周二发布的一份报告称,全球聚光光伏发电系统(CPV)市场即将呈爆发式增长态势,2013年到2020年,全球CPV装机量将猛增750%。
在这份最新的报告《2013年聚光光伏发电报告》中,IHS预测,到2020年聚光光伏系统安装量将增长至1,362 MW,而2013年CPV安装量为160MW。实际上,到2020年,CPV安装量将以每年两位数的增幅上涨。
我想,有了下面的技术作支撑,IHS做出的预测,或许更加令人信服
美国Amonix公司III-V太阳能电池模块效率达到35.9%
8月20日,经美国国家再生能源实验室(NREL)测试证实,美国Amonix公司宣布其研制的聚光光伏组件转换效率达到35.9%。该测试是根据最近通过的CPV IEC测试规定,测试条件为1000W/m2,电池温度25℃,即标准聚光测试条件(CSTC)。
Amonix公司宣称该结果是单结太阳能电池有史以来所达到的最高效率,也是可再生能源实验室第一次在标准聚光测试条件对太阳能电池组件进行量化评估。而以往的量化评级都是在电池的工作温度下进行。 Amonix公司和NREL的这次合作也在推动新测量技术的成熟。2013年4月,在标准聚光运行条件(CSOC)下,Amonix公司最新研制的太阳能电池模块的转换效率达到34.9%。2012年5月,该公司曾声称, 其太阳能电池组件在CSOC条件下的转换效率首次超过33%。
Amonix的创始人兼首席技术官Vahan Garboushian说:“此次IEC CSTC测试效率达到35.9%,是对IEC标准测试条件下电池组件效率的一次直接比较。随着太阳能连接等公司不断生产出更高效率的电池,Amonix将生产出具有更高效率的电池组件,并在不远的未来打破公司目前所保持的世界记录。”
无独有偶,今年9月份,美国聚光光伏(CPV)组件厂商Semprius公司发布了达到35.5%转换效率的商用聚光光伏组件,测试在聚光器标准测试环境(CSTC)下进行。该公司表示,该结果已由德国Frauenhofer研究院下属太阳能系统研究中心(ISE)验证成立。Semprius称,该效率记录超过了之前2012年该公司转换效率33.9%的记录。被测的组件是在该公司北卡罗来纳州亨德森的生产机构开发的。该组件整合了由美国CPV太阳能电池厂商Solar Junction提供的硅外延片。公司还称近期已在实验室研发出了达到CSTC下37.1%转换效率的CPV组件。
Semprius的聚光光伏电池样品
两大聚光光伏技术,似乎都在应证HIS的预估很可能实现。
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2025年2月27日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”在北京成功召开。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作“2024年光伏行业发展回顾与2025年形势展望”的主旨报告。PPT全文如下:
2025年伊始,光伏行业内不同技术路线的博弈持续升温。各类关于组件发电量的数据层出不穷,真伪难辨。事实上,从技术研发和产品开发角度,光伏的核心逻辑始终围绕度电成本的持续降低展开。衡量一项技术是否真正领先,关键在于在相同资源条件下,能否实现最优度电成本,从而为客户创造更大价值。客户价值
近日,欧洲权威测试机构TüV北德进行了日本实证项目测试。数据显示,最新一代N型TOPCon组件在2024年10月至2025年1月四个月期间(整体测试为期一年),凭借高双面率、低辐照发电性能以及近海环境下的高可靠性,综合发电量明显优于N型BC组件,平均单瓦发电量高7.78%,最高单月平均发电增益达9.84%。这一
近日,河北省工业和信息化厅发布了《关于公布2024年第三批河北省工业企业研发机构名单的通知》。经主管部门审定,英利能源发展有限公司光伏技术实验室凭借在光伏领域的技术研发实力与卓越成果,顺利通过2024年河北省工业企业研发机构A级认定。河北省工业企业研发机构认定工作,由河北省工业和信息化厅
近期,TaiyangNews发布了2025年2月版《TOPSOLARMODULESListing》报告。在本月的列表中,收录了来自32家公司的50款已实现商业化量产出货的太阳能组件——本月所有公司和组件情况与1月版均一致。如前文所述,2025年2月TOPSOLARMODULESListing列表与上月保持一致。爱旭的Comet2U系列组件继续保持领先,其
2月12日,四川省科学技术厅下发了《关于支持组建四川省陶瓷基复合材料、晶硅光伏技术创新中心的函》。由通威太阳能(成都)有限公司牵头组建的四川省晶硅光伏技术创新中心,经过公司申报、建设方案论证、专家会议答辩、现场核查、省科技厅审批等程序,成功获得组建批复,成为四川省科技厅规划建设的首
日前,五部门关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知,通知见下:一、《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2025年版)》(附件1)、《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录(2025年版)》(附件2)和《进口不予免税的重大技术装备和产品目录(2025年版)》(附件3)自2025
2月12日,生态环境部、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部联合发布《国家重点推广的低碳技术目录(第五批)》。包括大型光伏电站智能柔性控制技术与装置、钙钛矿太阳能电池规模化应用技术、新能源光伏气膜一化应用技术、分布式光伏直流接入电解铝柔性直流微网供电技术等。原文如
日本SolarFrontier公司2015年12月8日宣布,CIS太阳能电池的单元转换效率达到了22.3%。这是该公司与日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)的共同研究成果。该公司介绍称,这超过了超薄太阳能电池此前的最高记录21.7%,也超过了多晶硅太阳能电池。测量值是由德国弗劳恩霍夫研究所(FraunhoferInstitu
近日获悉,国电光伏科技创新再获新突破,柔性薄膜砷化镓电池顺利通过德国Fraunhofer ISE检测机构(世界三大权威检测机构之一)认证。经检测,国电光伏柔性薄膜砷化镓电池转换效率达到34.5%(AM1.5G),是目前世界上已报道的效率最高的柔性薄膜太阳能电池。通过国电光伏自主研发的独特工艺,该电池制造成本比传统高效率砷化镓电池降低50%以上,可为航空设备、移动电子设备、可穿戴设备、物联网设备提供最佳性价比的可持续能源动力。
日前,中国科学院电工研究所化合物薄膜太阳能电池研究组在CdTe多晶薄膜电池上取得新进展,该团队在普通廉价玻璃上制备出了厚度仅为2μm的CdTe多晶薄膜,经中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心认证,其转化效率达到14.4%,距2012年报道的12.78%转化效率又上了一个台阶,这标志着电工所在CdTe薄膜太阳能电池研究方面取得重要进展。CdTe为直接带隙半导体,室温带隙宽度为1.45eV,带隙值与太阳光谱非常匹配。CdTe吸收系数大于104/cm,只需要1μm就可以吸收99%以上、波长小于826nm的可见光。厚度仅为硅太阳能电
汉能太阳能(HanergySolar)旗下德国子公司Solibro日前实现20.5%的转换效率,其日前得到美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)的证实。2013年十二月,Solibro报告,CIGS太阳能电池已经达到19.6%的转换效率,之后得到弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(FraunhoferISE)的证实。汉能太阳能正在准备建设并加速Solibro的技术在中国的生产,作为其推动成为主要的一体化光伏能源供应商(PVEP)的一部分。该计划还包括来自其美国子公司MiaSole的技术。
据报导,日本昭和壳牌石油(Showa Shell Sekiyu K.K.)旗下CIS薄膜太阳能电池生产子公司Solar Frontier昨日宣布,已携手日本新能源暨产业技术总合开发机构(NEDO)成功将自家的CIS薄膜太阳能电池转换率提高至20.9%的水准。在不含镉(cadmium)的薄膜太阳能电池中,20.9%的转换率已超越Solar Frontie自家在2013年创下的19.7%记录、成为全球转换率最高的产品;在含镉的薄膜太阳能电池中,其转换率也超越了原先最高的20.8%、成为全球转换率最高的薄膜系太阳能电池产品。昭和壳牌于2013年12月19
美国第一太阳能(First Solar)2014年3月19日宣布,该公司研发的CdTe型太阳能电池的模块转换效率达到了全球最高的17.0%。此前的最高值是该公司2013年4月9日发布的16.1%。此次结果是由美国国家可再生能源实验室(NREL)测量的。17.0%是根据包括模块外围部分在内的面积计算出的。如果仅以“采光面积”、即发电区域的面积来计算的话,转换效率可提高至17.5%。此次的模块与之前一样,在第一太阳能位于俄亥俄州佩里斯堡的研发设施内、利用面向商业化的工艺和材料试制而成。今后将利用此次的研发成果,在 2015年把量
近日,中国科学院物理研究所建设的“新能源材料与器件北京市重点实验室”,在无空穴传输材料的钙钛矿型薄膜太阳能电池方面研究取得了重要进展,制备的电池光电转换效率率先突破10%,达到了10.47%。上述研究结果是现有国内外公开报导中的最高值,研究成果在应用物理领域国际顶级期刊“应用物理快报”发表。该项研究已经得到部分国际太阳能厂商的关注,对钙钛矿型薄膜太阳能电池的产业化提出了迫切要求,有望促进国际太阳能电池产业新的发展。目前,太阳能电池市场85%的市场份额由晶体硅太阳能电池占据,其高昂的晶体硅价格制约了光伏产业
日本产业技术综合研究所(以下简称产综研)3月18日宣布,开发出了不容易发生PID劣化现象的CIGS型化合物类光伏电池板。PID是Potential Induced Degradation的缩写,意思是潜在电势诱导衰减,这种现象会导致光伏电站发电量下降。PID现象是将电池板串联起来在高电压下使用时出现的性能劣化现象,会导致发电量大幅下降。2005年中国光伏电池板厂商首次报告了这一现象,之后欧美的光伏电站也发现了输出功率大幅下降的现象,成为一大问题。 出现PID现象原因是,在温度较高且湿度较大的条件下,如果光伏电池板承受高电压,钠离子就会从玻璃基板扩散到
近日,依托中国科学院物理研究所建设的“新能源材料与器件北京市重点实验室”,对“钙钛矿型薄膜太阳能电池”的研究获得阶段性突破,研究成果在应用物理领域国际顶级期刊“应用物理快报”发表。目前,太阳能电池市场85%的市场份额由晶体硅太阳能电池占据,其高昂的晶体硅价格制约了光伏产业的应用发展。薄膜太阳能电池结构简单、制备成本低廉,尤其钙钛矿型太阳能电池由现成材料制成,具有广泛的应用前景,但该类电池的产业化瓶颈是光电转化效率偏低,现阶段的研究重点是提高其光电转换效率。该重点实验室在无空穴传输材
美国CIGS薄膜开发商Stion日前称,启用可扩展工业生产,原型CIGS电池(20 cm x 20 cm)日前实现23.2%的转换效率。该公司并未透露是否该组件结果已得到独立验证。Stion表示,其串联CIGS技术开发工作瞄准效率大于20%的薄膜组件的商业化。该公司表示,其期待在其加州圣何塞中试线上,将CIGS技术应用到效率为20-22%的单片组件(65 cm x 165 cm)上。Stion的首席技术官、创始人兼技术高级副总裁霍华德李(Howard Lee)表示:“这一最先进的技术实现23.2%电池效率及20%小型组件效率,
获得Newport Corp旗下技术和应用中心(TAC)光伏实验室认证及NREL证实,First Solar日前报告,碲化镉(CdTe)太阳能电池转换效率的世界记录达20.4%。此前的记录(19.6%)于2013年由技术合作伙伴及股东GE创下。First Solar首席技术官拉菲盖洛彼蒂恩(Raffi Garabedian)表示:“这一纪录标志着我们开启CdTe光伏行业变化潜力的使命的又一成就。我们正在展示CdTe光伏性能正在以大幅超过已经趋于接近最终配额的常规硅技术轨道的速度得以改善。在我们与GE合作伙伴关系中实现的协同作用
研究表明,大约50年后,人类目前广泛使用传统能源煤,石油天然气将面临更严重的短缺局面,所以人类吧目光转向了浩瀚的宇宙,而月球是人类首先的目标。另一种设想是通过月球上的太阳能基地向地球提供成本低、效率高并且安全性好的太阳能。利用现有的光电技术在地球上进行太阳能发电需要大片光照充足的土
日本建筑工程企业清水株式会社为解决气候危机提出了一个解决方案:沿着月球1.1万公里的赤道建一组400公里宽的太阳能电池板,将无碳能源以微波的形式发送回地球,在地面接收站转化为电能。这就意味着要在月球上开采建筑材料并建立工厂,制造太阳能电池板。清水公司以一系列“遥不可及的梦想项目”而闻名——如金字塔城市和太空旅馆。清水公司计划于2035年开始“月神之环”的建造。提案书指出:“地球上的机器和设备将会在太空中集合,之后到月球着陆以完成安装。”与地球上的太阳能发电厂
11月28日,英国《每日电讯报》报道,日本清水公司计划在月球表面铺设太阳能电池板,以此缓解能源危机。消息中指出,日本一家建筑业巨头建议沿月球赤道带铺设长约合400公里的太阳能电池板带,并通过激光和微波将电能传送回地球,从而将月球变成一座巨大的太阳能发电站。据预计,清水公司将开发勘探月球上自然资源的机器人所必要的自动化设备,而服务于该项目的混凝土和太阳能电池板也即将投入生产,该公司认为工程最快将于2035年开工。月球具备建设太阳能电站条件中国绕月探测工程“嫦娥一号”应用科学首席科学家、探月工程高级顾问欧阳自远院士曾在接受媒体采访时
艺术家印象图展示了日本清水公司设想的月球带太阳能驱动电源环。一个巨大的太阳能阵列环将收集太阳能,并将产生的能量通过微波和激光发射器返回地球。北京时间12月5日消息,美国太空网报道,当涉及太空和能量时,我们必须从长远宏观的角度考虑,这便是目前一家日本公司所做的——他们将月球纳入考虑范围了。月球的优点之一便是其中一个半球一直沐浴在阳光下(除了偶尔的月食),因此利用太阳能电池板产生能量似乎是个不错的方案,拿中国近期发射的嫦娥3号玉兔月球车为例,它也是太阳能驱动的,此外阿波罗号的宇航员在月球风化层也设立了太阳能驱动实验。不妨设想一下清水
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