聚光光伏技术

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光伏板反光的处理方案

光伏板反光的处理方案

光伏板反光的处理方案为了解决光伏板反光问题,可以采取以下处理方案:1.表面反光涂层:在光伏板表面涂覆一层反光涂层。

反光涂层能够降低表面的反射率,增加光伏板的吸收能力。

常见的反光涂层材料包括氟碳树脂、无机化合物等。

反光涂层具有良好的耐候性和抗腐蚀性能,能够有效延长光伏板的使用寿命。

2.表面纹理处理:通过在光伏板表面进行纹理处理,可以增加表面的反射散射,减少反射光线。

采用纹理处理技术可以使光线在材料表面上发生多次反射,提高光吸收效率。

常见的纹理处理方法有化学刻蚀、拉丝处理等。

3.使用抗反射膜:抗反射膜是一层具有低反射率特性的覆盖在光伏板表面的薄膜。

抗反射膜能够改变光线的入射角度,使其更接近垂直于光伏板表面,减少反射损失。

抗反射膜一般采用多层膜系结构,通过调控不同厚度的膜层来实现不同波长的光线的最低反射,提高光伏板的吸收能力。

4.应用聚光技术:聚光技术是指使用透镜或反射器将光线聚焦到小面积面上,以提高光线的吸收利用率。

聚光技术可以将散光平板变为凸透镜或凸反射器来改善反射损失问题。

聚光技术需要适当的设计和维护,以确保聚光光线的准确度和稳定性。

5.控制透光率:透光率是指光线透过材料的能力。

通过控制光伏板的透光率,可以减少光线的反射损失。

常见的方法是调节光伏板的厚度,选择透明度更高的材料等。

综上所述,光伏板反光问题可以通过表面反光涂层、表面纹理处理、应用抗反射膜、聚光技术和控制透光率等处理方案来解决。

不同的处理方案可以相互结合使用,以达到最佳的效果。

光伏板反光处理方案的选择应根据具体情况综合考虑成本、技术可行性和实际效果等因素。

太阳能发电技术的研究现状与前景

太阳能发电技术的研究现状与前景

太阳能发电技术的研究现状与前景近年来,全球气候变化问题日益凸显,各国政府纷纷制定了相应的环境保护政策,其中最重要的就是转向可再生能源。

太阳能作为最具前途和潜力的可再生能源之一,其利用已经得到广泛关注和应用。

本文将探讨太阳能发电技术的研究现状与前景。

一、太阳能发电技术的分类太阳能发电技术一般可以分为光伏发电和聚光发电两种。

光伏发电,是指利用半导体材料在光加热作用下产生的光生电效应,将太阳辐射转换为电能。

目前光伏发电技术已经得到了广泛应用,光伏电池板的效率也有了很大提升。

而聚光发电则是另一种不同的方式,主要是通过将光线聚集到一个中心点上,再利用光学透镜或反射器将它转化为热能,最后利用热发电机或蒸汽涡轮机产生电能。

这种聚光发电技术需要相对较高的集光器质量和成本,但其效率较高。

二、太阳能发电技术的现状当前太阳能光伏发电技术已经非常成熟,市面上有许多太阳能电池板的生产商,生产出的产品质量越来越高。

但目前光伏发电技术还存在一些问题,如成本高、资源利用低、效率低等。

目前聚光发电的技术仍在发展中,实验室内的聚光发电效率已经远高于光伏技术。

但由于聚光发电需要大量安装成本和大量空间,所以其商业化应用仍面临着一定的挑战。

三、太阳能发电技术的前景在未来越来越多的国家面临着能源问题的同时,太阳能作为一种可再生能源将会有越来越广泛的应用。

未来太阳能光伏发电市场预估将会有更大的扩展,技术也将会变得更加成熟。

与此同时,聚光发电技术的发展也将会更为蓬勃。

一些公司和研究机构正在开发更高效、更低成本的聚光发电设备,并开发更多利用高温太阳能的技术,以更大程度上提高太阳能的利用率。

总之,太阳能作为一种绿色能源,市场前景广阔。

在政策的推动和技术的创新下,太阳能发电技术有望逐步成为未来主流的能源供应方式。

太阳能用菲涅尔透镜介绍

太阳能用菲涅尔透镜介绍

菲涅尔透镜在太阳能聚光光伏系统(在太阳能聚光光伏系统(CPV CPV CPV)中的应用)中的应用一、太阳能产业发展趋势能源问题,成为我国经济发展的一个重要问题。

为了落实科学发展观,建设节约型社会,到“十一·五”计划末,要实现资源利用效率显著提高,单位国内生产总值能源消耗降低20%左右。

可再生能源的利用,将成为实现这一目标的关键。

可再生能源是指可以永续利用的能源资源,如水能、风能、太阳能、生物质能和海洋能等非化石能源。

业内专家称,我国在发展3大主流可再生能源太阳能、风能、生物质能的过程中,应将太阳能产业放在第一位,它最适合我国国情。

从环境条件看,中国西部大部分地区适合发展太阳能;另外中国人口众多,类似于欧洲的购电补偿模式也非常适用。

近年来,光伏发电和光热发电在我国已受到前所未有的重视,太阳能发电正在成为我国可再生能源一支生力军。

太阳能风能水能生物能二、聚光型太阳能系统(CPV)应用开始起步据报道,当人类创造清洁、可再生能源的竞争越来越激烈时,太阳能产业将注意力集中在了新技术“聚光光伏(CPV )太阳能”上,并希望通过这项技术生产具有规模效应的电力。

聚光光伏太阳能将传统的太阳能光电技术与大规模聚热太阳能发电厂结合了起来,能够极大地强化太阳能生产。

CPV技术通过透镜或镜面将接收到的太阳能放大成百上千倍,然后将放大的能量聚焦于效率极高的小光电池上。

通过放大太阳能,该技术有效地减少了光电池中半导体材料的用量。

三、聚光型太阳能系统(CPV)优势基本原理:CPV通过聚光的方式把一定面积上的光通过聚光系统会聚在一个狭小的区域(焦斑),太阳能电池仅需焦斑面积的大小即可,从而大幅减少了太阳能电池的用量。

同样条件下,倍率越高,所需太阳能电池面积越小。

1、光伏发电新的成本降低技术路径。

2、系统转换效率高。

高倍率CPV采用GaAs等三五族化合物电池,CPV系统转换效率达到28%,较硅基太阳能电池和薄膜太阳能电池高出不少。

中国首座高倍聚光光伏电站投入运营

中国首座高倍聚光光伏电站投入运营
内第 一个 按照 商业化 系统 建设且 并 网发 电、 投入 运营 的高 倍聚光 光伏 电站 , 是 目前 已报 道 的 也
国内转换 效率最 高 的并 网光伏 电站 ( 流效 率 2 %) 直 5 。
首个MW级高海拔试验风机项 目开工建设
2 1 年 8月 3 00 1日, 中国长 江三 峡集 团公 司所 属 中 国三 峡新 能源 公司投 资建 设 的青海 高 由 海拔 试验 风机 ( 3 MW) 科技 示范项 目开工建 设 。 该项 目将 安装 国 内首批 2台 MW 级高海 拔风机
20 0 9年 欧洲 的可再 生能源 投资减 少 了 1%,投 资额 为 4 7亿 美元 左右 ,美 国的 可再生 能源投 0 3 资为 2 7亿美元 , 降幅 3 %。 0 8 相反 ,亚洲和大洋洲的投资增长 了 3 %,达 到 4 8 美元 ,其中中国和印度的贡献最大 ;中 0 0亿
东和非洲在可再生能源方面 的投资增长 了 1%,但 由于起点较 低 ,去年 的投 资总额 为 2 亿 美元 ; 9 5 南美 洲在清 洁 能源方 面的投 资减少 了 2 %,为 16亿 美元 。 0 1
源领域 。
中国首座高倍聚光光伏 电站投入运营
21 00年 9月 2 5日,中 国首座 商业 化运 营 的并 网高 倍聚光 光伏 电站 近 日正式 启动 。该 电站
由上海 聚恒 太 阳能有 限公 司在哈尔 滨工 业大学 ( 威海 ) 园 内建 设 。 校
该光 伏列 阵 由 4 8个聚 光光伏 组件 组成 ,不 同于 大家 熟悉 的通常 呈蓝色 或 黑色 的晶体硅 平
池 。由于其 价格 非 常 昂贵 ,最 早使 用 在太 空领 域 为卫 星和 空 间站 提 供 能源 ,地 面使 用 难 以普

大力推进先进“聚光+跟踪”技术是太阳能发电和太阳能供热产业应对金融危机的正确抉择

大力推进先进“聚光+跟踪”技术是太阳能发电和太阳能供热产业应对金融危机的正确抉择
企 业 总 产量 的 1 %

期 面 临 市 场 需 求 旺 盛 但 价 格持 续 低



度高达 4 5 0 美 元 /k g ~ ]2 0 0 8 年 1 0

2 % , 约有 9 8 % 左 右

迷 的局 面


个 重 要 原 因 是 各 国政 府
“ ”
1 1 月 已 下 降 N 3 3 2 美 元 /k g
电技 术 有 较 大 突 破
传统的光伏 电池是将 光 电池做成
平板, 固定放在屋 顶或墙面上 , 或按最 佳方位 , 用支架排成接 受阳光的 阵列 。 优点是 结构简单、 易加工 ; 点是 有较 缺 大的余弦损失 , 每块光电池只能接受 1 倍
阳光 , 用率太 低 ! 利 来 的劣 质 光 电池 , 倍 聚光 会 扭 曲成 4 “ ” 碗 ; 3 由于这 是光 的均匀 “ 叠” 仅 . 折 , 要 求太 阳光 的垂 直输入 , “ 漏斗 ” 使 光 成 为“ 日葵” 只需将 地球 绕太 阳公 向 , 转 和 自转 的高 精 密运 行 公 式 输入 芯 片, 就能将 阳光垂直 送进光漏斗 , 而且 不必 采用 “ 测量 ” “ 和 反馈 ” , 等 也不需
种 先进 技 术一一 “ 倍 聚 光+跟 踪 ” 4 的 光伏 发 电技 术 , 成 本 已下 降 到 平 其 板光 电池 的4 %、 电成 本下 降到 了 0 发 0. 元/ Wh。 是4 8 k 图1 倍聚光装置 的光 漏 斗外 形 图 , 使用 的光 漏斗 能够保 所
发电, 可用 在路 灯上 ( ) 既美 观又 图3 ,
2 这一光漏斗能保证 太 阳光在光 .
电池 表面 有均 匀 的光强 分布 , 就减 这 少 了由于受 热量不均匀造成 的热应力 不均匀 。 实际上 , 如果是市场上 随便买

高倍聚光光伏业深陷高成本困境

高倍聚光光伏业深陷高成本困境
们 可 以 略知 一二 。2 1 0 2年第 二 季 度 ,i t o r 毛 Fr l 的 sS a
惊 。尽管其 能 够保持 项 目储 备增 长势 头 还有 待 观察 ,
但觉 不会像 某些 卖 空分析 师描 述 的那样 悲惨 。 于其 基 项 目毛利 率 ,i t oa 还在 上 游给 了我 们 很大 惊 喜 。 Fr l sS r 面对 持续下 降的系统 价格 , 料 成本 下降 ( 逆变 器 ) 原 如 和效 率提 升应 该能缓 和 利润率 被侵 蚀带 来 的阵痛 。
个 零头 。
21 0 2年第 二季 度 ,i t oa 总 营收 为 9 7亿 美 Fr l sS r . 5 元, 完成项 目 3 7 8 MW , 组件 生产 3 9 6 MW。光伏 组件 平 均 销售 价格应 该稍 微高 于 8 0美 分 ,对 于 已生 产组 件 的市场估 值约 为 31 美 元 。所 以 , 自项 目业务 的 . O亿 来 营 收应 该 在 64 . 7亿 美 元 左 右 。 由 于 混 合 毛 利 率 是
的 目标是 出售 1 W 的项 目。 G
结 语
率水 平非 常可 能保持 在 2 %左右 , 管系统 价格 在 持 0 尽
续下 滑 。
按 装 机量 和 利润 率 算 ,i t oa 在 项 目开 发 领 Fr l sS r 域 明显是个 领 导者 。尽 管 欧洲 市场 出现 倒退 , 是 其 但
el 。 "
8到 9美 分 约为 目前 组件 平均 销 售价 格 的 1 % , 0
由于 S n o e 在 成 本上 不具 有 优 势 ,i t oa 成 为 uPw r Fr lr sS 最 大 的受 益者 。
评估 Fr o r 目业务 增长 的一个 关键 因素 是 it l 项 sS a 毛 利率 。 批评 家经 常拿 日益恶 化 的项 目利 润率来 证 实 其 目标 预测 。Mai 甚至 发 明了 “ x m 正常 系统 价格 1 5 . 5

“第三代”光伏发电技术

两 张 图片 :
▲ 实 验 室 内 的 一 万 个 太 阳
现 在 这一 新 技 术 的发 电 成 本又 有 大 幅度 下降 ,已做 到 这 一 技 术 的峰 值 功率 售 价 为2 元/ .发 电 量 为峰 值 功率 相 同 ,但不 跟 踪 的平 板 光 伏 电 池 的 1 5 0 瓦 3 %。
Ken abl ew e
Encr y g
可 再生 能 源
‘ 三 代 ’ 伏 发 电技 术 ‘ 第 ’光
口 中国科学院理论物理 研究所 何 祚庥
文中推荐 的 “ 第三代”光伏发 电技术 , 完全是 “ 色发电技术 ”。 “ 绿 绿色”技 术的核心技术是
太 阳 能 炼 硅 。屋 顶 是放 置 光 伏 电 站 的 最 佳 场 地 。必 须 充 分 利 用 有 限 的 屋 顶 面 积 ,最 大 限 度 发 挥 其 发 电 效 益 。 对平 坦 屋 顶 的最 佳 选择 ,就 是本 文 中推 荐 的 “ 改进 式 聚光 + 踪 +晶硅 ” 技 术 ,其 用 地 效 率 可 达 跟 5 W 6 W / ,而且 以 l年 为 回 收 周期 的每 度 电成 本 是 10 KW h 0 0 m 0 . ̄/ 。

3.T Cd e 薄膜
图 片 说 明 :光 漏 斗 的 外 形 图
▲ 第 四 代 样 机 (0 7 ) 20 年
这 一散 热 片 的 突 出优 点
多晶硅 。


能 大 幅 度 延长 电池 片 的使 用 寿 命 .也 就 少 使 用 了
聚 光高 效 硅基 电池 :硅 光 电 池 的转 化率 越 高 ,所 用 多晶硅 就 越少 。 目前
何 谓 “ 三代 ” 光伏 发 电技 术 第
下 图是 国 外最 近 发 布 的有 关 未 来光 伏 发 电成 本发 展 趋 势 的

集中式光伏的应用场景

集中式光伏的应用场景-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容应该是对集中式光伏的概念进行简要介绍,并说明它在当前能源领域的重要性。

可以采用如下内容:集中式光伏是一种利用光伏技术发电的方式,通过将大规模的光伏电池板系统集中在一个场地中,以提高发电效率和经济效益。

在这种系统中,光伏电池板通常安装在大型太阳能光伏电站或太阳能光伏农场中,通过将光能转化为电能,供给电力消费者使用。

集中式光伏是当前可再生能源领域的一个重要发展方向。

其优势在于能够实现大规模的能源生产,并且可以应对能源需求的增长,减少对传统能源的依赖。

与分布式光伏系统相比,集中式光伏系统的发电效率更高,维护更加方便,成本更加可控。

另外,集中式光伏系统能够更好地利用土地资源,并且减少了基础设施建设成本。

随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的提高,集中式光伏作为一种环保、可持续的能源解决方案,受到了越来越多的关注和重视。

在一些光照条件较好的地区,集中式光伏已经成为主要的能源供应方式,为当地的经济和社会发展做出了重要贡献。

本文将重点探讨集中式光伏的应用场景以及未来的发展前景,以期为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。

1.2 文章结构文章结构部分主要描述了整篇文章的组织结构和各个部分的内容概要。

本文分为引言、正文和结论三个大部分。

引言部分将对集中式光伏的应用场景进行概述,介绍其在能源领域的重要性和应用前景。

同时,引言还会简要介绍本文所涉及的主要内容和结构。

正文部分是文章的核心部分,主要包括四个小节。

首先,2.1部分将详细介绍集中式光伏技术的原理和特点,包括组件选型、系统架构和电力输出等关键因素。

在2.2部分,将重点探讨集中式光伏的优点,包括高效能源利用、低碳环保和可持续发展等方面的优势。

接下来,2.3部分将系统地分析集中式光伏的应用场景,包括大型工业园区、农村电网建设和航空航天领域等。

最后,2.4部分将展望集中式光伏的未来发展,探讨其在智能能源系统和新能源市场中的前景。

太阳电池IV测试与聚光光伏测试


12 、上海赫爽公司主要产品
• 少子寿命分析仪 – HS-L1
• 单次闪光单体太阳电池测试仪 – HS-C1系列 • 单次闪光太阳电池测试分选机 – HS-C2系列
太阳模拟器
• 单次闪光大面积太阳模拟器 – HS-M1, HS-M2系列
• 便携式PV方阵测试仪– HS-A1系列
上海赫爽公司的主要产品
2、三样品的EDX图
2、太阳模拟器种类
3、太阳模拟器要求
IEC60904-9 太阳模拟器的要求
4、光谱对测试结果的影响
• 模拟器的发光光谱与太阳电池的光谱响应决定 了太阳电池的短路电流和其他性能参数
Je0()Q()d
4、光谱对测试结果的影响
• 光谱影响模拟器的线性度 • 光谱失配造成模拟器使用时需要为不同光谱响应的被测电池和组
• G. 模拟器仪器使用环境的要求的选择 模拟器仪器使用环境的要求是否与生产环境要求适合,是 否另行设置独立测试环境;
11 、如何选择太阳模拟器
• H. 操作稳定可靠性,方便性 仪器的操作使用要求低,操作简单
• I. 仪器测试功能 测试仪器除了正常测试功能外,还有其他功能否
• J. 生产商的售后服务与技术发展能力 生产商售后服务态度,能力,易损件价格合理与否 产品的后续开发与产品升级技术能力
6、如何实现准确测试太阳电池
B 、对标准电池/组件的要求 标准电池/组件IV性能数据是在STC条件的准确值, 并要在规定时间内必须校验
标标准准电电池池要组求件要求
6、如何实现准确测试太阳电池
C、 对测试环境的要求: 温度25左右或已知电池准确的温度系数
7、FF,Pm,Rs,Rsh等参量之间理论关系
• 利用W函数建立太阳电池的IV模型

太阳辐照度对太阳电池特性的影响文献综述

太阳辐照度对太阳电池特性的影响文献综述摘要:本文综述了太阳辐照度对太阳电池特性的影响的相关文献。

所研究的内容与聚光光伏技术密不可分,所以本文先对聚光光伏技术及其发展做了简单的归纳总结。

接着从太阳电池整列(单晶硅、多晶硅、空间太阳电池、砷化镓太阳电池)、太阳电池组件(晶体硅、多结电池、薄膜太阳电池)等多个方向综述了太阳辐照度对不同太阳电池特性的影响。

得出太阳辐照度的改变会对太阳电池有两个显著的影响:一、随着太阳辐照度的增加,光生电流随之增加,从而导致短路电流I sc线性增加,开路电压V oc对数增加,输出功率P、填充因子FF和转换效率η也随之变化;二、太阳辐照度增加了,电池表面的温度升高,从而使禁带宽度变窄,短路电流I sc小幅度增加,开路电压V oc减小,串联内阻变大,对输出功率P、填充因子FF和转换效率η产生影响。

关键词:太阳辐照度;太阳电池特性;聚光;转换效率1引言现今,能源危机问题日渐严峻,人类迫切需要研究开发新的节能、环保、可持续发展的能源以代替已日渐拮据的传统常规能源。

太阳能光伏发电技术便是在这种趋势下研究出来一种非常重要的新能源利用方式。

现在制约太阳能光伏发电技术大规模的运用的仍是发电成本太高,降低发电成本有两种途径:提高光电转换效率和降低电池组件生产成本。

直接入射到地球表面的太阳辐照能流密度很低,为了获得较高的电流、电压需要大面积的太阳电池。

如果聚光,一可以增加太阳辐照能流密度,从而增加电池输出功率,提高效率等;二又可以用相对便宜的聚光器部分代替昂贵的太阳电池,从而达到降低光伏发电系统成本的目[1]。

因此就能节省下来大量资金,可以使用工艺先进、效率更高而价格较贵的电池来提高整个系统的性能[2]。

正是因为这样的原因,聚光光伏技术具有广阔的应用前景。

聚光的目的就是为了提高太阳辐照度,所以了解太阳辐照度对太阳电池特性的影响非常有必要。

本文是有关不同太阳辐照度对太阳电池特性影响的综述,在与聚光光伏技术有关的文献中对这方面有大量提及,在其他对太阳电池特性研究的文献中也有不少提及。

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聚光光伏技术
聚光光伏技术是一种利用太阳能发电的新兴技术。

与传统的光伏发电技术不同,聚光光伏技术通过聚光镜将太阳光线聚焦到太阳能电池上,从而提高光电转换效率。

在聚光光伏技术中,聚光器件起到了关键的作用。

聚光光伏技术的核心是聚光器件。

聚光器件通常由透镜或反射镜组成,其作用是将太阳光线聚焦到太阳能电池上。

透镜和反射镜的选择及设计对聚光光伏系统的性能有重要影响。

一种常见的聚光器件是透镜组,它可以将太阳光线聚焦到一个小面积上,从而提高单位面积上的光电转换效率。

另一种常见的聚光器件是反射镜组,它通过反射和聚焦太阳光线,使其集中到太阳能电池上。

聚光光伏技术的优势在于其高光电转换效率。

由于聚光器件的作用,太阳光线可以被聚焦到一个小面积上,从而提高单位面积上的光电转换效率。

聚光光伏技术的光电转换效率通常可以达到30%以上,远高于传统的光伏发电技术。

聚光光伏技术还可以节省太阳能电池的使用量。

由于光电转换效率的提高,聚光光伏系统可以使用更少的太阳能电池来实现相同的发电功率。

这不仅可以降低成本,还可以减少对稀有材料的需求,对环境更加友好。

聚光光伏技术在实际应用中具有广阔的前景。

它可以被应用于太阳
能发电站、太阳能电池板等领域。

在太阳能发电站中,聚光光伏技术可以提高发电功率,减少占地面积,降低发电成本。

在太阳能电池板中,聚光光伏技术可以增加发电量,提高利用效率。

此外,聚光光伏技术还可以被应用于太阳能热发电、太阳能热水器等领域,进一步扩大其应用范围。

然而,聚光光伏技术也存在一些挑战和限制。

首先,聚光器件的制造和安装相对复杂,需要高精度的加工和定位技术。

其次,聚光光伏系统对光照条件的要求较高,对于阴天或光照不足的情况,发电效果会大打折扣。

此外,聚光光伏系统的维护和管理也需要一定的技术和成本。

聚光光伏技术是一种高效利用太阳能发电的新兴技术。

它通过聚光器件将太阳光线聚焦到太阳能电池上,提高光电转换效率。

聚光光伏技术具有高光电转换效率、节省太阳能电池使用量等优势,可以应用于太阳能发电站、太阳能电池板等领域。

然而,聚光光伏技术也面临一些挑战和限制。

未来,随着技术的进一步发展和成熟,聚光光伏技术有望在太阳能发电领域发挥更大的作用。

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