+86-136-52756687

Seks faktorer for fotovoltaisk omkostningsreduktion og effektivitet.

Oct 05, 2021

I udviklingen af ​​videnskab og teknologi, kan ikke forlade kraften i energi, især i dagens hurtige udvikling af videnskab og teknologi, er kraftigt at udvikle vedvarende energi blevet en global konsensus. Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) forventer, at vedvarende energi vil stå for 90 % af elproduktionen i 2050.


Med forbedringen af ​​innovativ teknologi i solcelleindustrien har fotovoltaiske cellemoduler, fremstilling, produktion, skalaomkostninger, råmaterialeomkostninger og administrationsomkostninger ændret sig i varierende grad. Effektiviteten af ​​fotovoltaisk modulstrømproduktion er steget fra enkeltcifret til mere end 20%, og balancesystemets effektivitet er også løbende blevet forbedret. Omkostningerne ved fotovoltaisk elproduktion og ikke-siliciumproduktion er blevet reduceret i varierende grad.


Fuse type

I den nationale "kulstoftop, kulstofneutralitet" under fremme, virksomheder hvordan man opnår omkostningsreduktion, effektivitet, effektiv brug af elektricitet, hjælpe pv blive den vigtigste energi, opbygge en grøn og intelligent verden?


Fotovoltaisk industri i det 21. århundrede, ind i en æra med paritet på internettet, ønsker fotovoltaiske virksomheder at realisere forfatterne yderligere at øge effektiviteten, reducere omkostningerne ved pv forbedre kapaciteten, gøre det eksisterende solcellekraftværk mere effektivt bliver nødt til at fokusere på driftsomkostninger, samlede timers levetid, højeffektiv inverter, effektiv komponent, effektivt batteri, systemomkostninger og så videre seks nøglepunkter.


solar energy


Driftsomkostninger

Intelligent drift og vedligeholdelse er befordrende for at sikre omfattende elproduktion og reducere arbejdsomkostninger for kraftværker, hvilket fremmer reduktionen af ​​KWH-omkostninger.


Samlet levetidsgenererende timer

Med innovationen af ​​teknologi og proces kan den omfattende udvikling af komponent- og systemintegration forlænge systemets levetid til 30 år eller mere;

På den anden side vil reaktionen med lavt lys af heterojunction og perovskite øge antallet af effektive timer.


Højeffektiv inverter

Højeffektive invertere fremstillet af materialer som siliciumcarbid (SiC) og galliumnitrid (GaN) kan reducere fejlfrekvensen af ​​passive komponenter, reducere emballage og spare installationsomkostninger og også reducere inverterens radiatorstørrelse (på grund af den fremragende varmeledningsevne af GaN og SiC).


Effektive komponenter

Dobbelt --sidede dobbeltglaskomponenter eller nye emballagematerialer kan effektivt øge strømproduktionen.


Effektivt batteri

Passiveret emitter- og rygcelleteknologicelle (PERC)


Heterojunction celle (HJT)


Interfinger-back contact battery (IBC)


Kobber indium Gallium Selen celle (CIGS)


Perovskite celle (PSC)


Silicium-baseret lamineret celle


Omkostningerne ved systemet

Tynd diamanttråd, stor størrelse, reducere strømforbruget af trækstang og andre foranstaltninger vil yderligere reducere omkostningerne til materialer og energiforbrug af komponenter.

fuse type

Batterieffektiviteten er flyttet fra 20 % til 30 %, hvilket reducerer omkostningerne pr. watt, samtidig med at jordomkostninger og ikke--materialeomkostninger, såsom anlægskonstruktion, support, elektrisk udstyr og administrative omkostninger, fortyndes.


I de seneste år er de nationale solcelleindustriens paritetsprojekter og udbudsprojekter blevet lanceret, solcellevirksomheder reducerer kun omkostningerne og øger effektiviteten, for at være konkurrencedygtige, skiller sig ud i mange virksomheder. Med den stigende efterspørgsel efter vedvarende energi, solcelle som en nøglefaktor i udviklingen af ​​ny energi, er det sikkert, at solcelleindustrien vil fortsætte med at stige i fremtiden og blive den vigtigste måde at nå målet om "dual carbon".


Send forespørgsel