太陽能 文章 進(jìn)入太陽能技術(shù)社區(qū)
onsemi 推出升級(jí)版電源模塊以增強(qiáng)太陽能發(fā)電和儲(chǔ)能
- 位于美國亞利桑那州斯科茨代爾的智能電源與傳感技術(shù)公司onsemi發(fā)布了其最新一代硅和碳化硅(SiC)混合功率集成模塊(PIM),采用F5BP封裝,旨在提高公用事業(yè)級(jí)太陽能串式逆變器或能源儲(chǔ)存系統(tǒng)(ESS)的輸出功率。與前幾代產(chǎn)品相比,這些模塊在相同的尺寸下提供了更高的功率密度和效率,使得太陽能逆變器的總系統(tǒng)功率從300kW提高到350kW。對(duì)于容量為1GW的公用事業(yè)級(jí)太陽能發(fā)電場(chǎng),使用最新一代的模塊可以每小時(shí)節(jié)省近2MW的能源,相當(dāng)于每年為700多個(gè)家庭供電。此外,使用新一代模塊可以減少模塊數(shù)量,從而降低
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安森美發(fā)布升級(jí)版功率模塊,助力太陽能發(fā)電和儲(chǔ)能的發(fā)展
- 安森美近日推出采用 F5BP 封裝的最新一代硅和碳化硅混合功率集成模塊 (PIM),非常適合用于提高大型太陽能組串式逆變器或儲(chǔ)能系統(tǒng) (ESS)的功率。與前幾代產(chǎn)品相比,這些模塊在相同尺寸下提供了更高的功率密度和效率,將太陽能逆變器的總系統(tǒng)功率從 300 kW提高到 350 kW。這意味著,使用最新一代模塊的裝機(jī)容量為一千兆瓦的大型太陽能發(fā)電場(chǎng),每小時(shí)可實(shí)現(xiàn)近兩兆瓦的節(jié)能效果,相當(dāng)于每年為超過 700 戶家庭供電。此外,要達(dá)到與上一代產(chǎn)品相同的功率,所需的模塊數(shù)量更少,可將功率器件的元器件成本降低 25%
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中國能源出現(xiàn)逆襲格局 風(fēng)能加太陽能首次超越煤電
- 中國快速發(fā)展的太陽能行業(yè)正在迅速改變中國大陸能源供應(yīng)格局,據(jù)專家統(tǒng)計(jì),今年6月中國的光伏和風(fēng)能發(fā)電量首次超過煤炭,預(yù)計(jì)到2026光伏將成為中國最主要的能源來源。《德國之聲》報(bào)導(dǎo),據(jù)能源咨詢公司睿咨得能源(Rystad Energy)統(tǒng)計(jì),2026年光伏將成為中國最主要的能源來源,累計(jì)容量超過13.8億千瓦,比煤炭多1.5億千瓦。報(bào)導(dǎo)說,2024年上半年,中國新增了超過1億千瓦的光伏發(fā)電裝置,而新增的煤炭發(fā)電裝機(jī)容量僅有0.8億千瓦。不過,中國煤炭消費(fèi)量在全球占比超過50%,依然是目前世界上最大的煤炭消費(fèi)國
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美的工業(yè)技術(shù)旗下科陸電子、合康新能攜手亮相慕尼黑電池儲(chǔ)能展、太陽能展
- 6月19日,美的集團(tuán)工業(yè)技術(shù)事業(yè)群旗下科陸電子、合康新能攜多款儲(chǔ)能、光伏新品亮相德國慕尼黑電池儲(chǔ)能展(EES Europe 2024)與太陽能展(Intersolar Europe 2024),向全球客戶展示了在大儲(chǔ)、戶用儲(chǔ)能、光伏領(lǐng)域的設(shè)計(jì)研發(fā)、制造運(yùn)維,以及智能管控方面的能力,為全球能源的綠色轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量??脐戨娮樱阂豪鋬?chǔ)能系統(tǒng)新品Aqua-C2發(fā)布科陸電子(C3 330展位)此次發(fā)布的Aqua-C2具有極致性能、極致安全、極致服務(wù)、智能管控等特性。在極致性能表現(xiàn)上,Aqua-C2擁有更高
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為更安全的太陽能系統(tǒng)和電動(dòng)汽車充電器提供精確的電流檢測(cè)
- 在現(xiàn)代社會(huì)中,我們的日常生活深深依賴于電網(wǎng),為了確保電力供應(yīng)的可靠性,我們必須對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)與精心維護(hù)。隨著越來越多用戶從不可再生能源過渡到可再生能源,電網(wǎng)的日常供需不斷變化,因此我們必須應(yīng)對(duì)不斷變化的需求。隔離式電流檢測(cè)通常是基于霍爾或基于分流器的檢測(cè),可以安全準(zhǔn)確地測(cè)量提供給電網(wǎng)的電流或從電網(wǎng)汲取的電流,從而有助于管理電網(wǎng)。例如,在電動(dòng)汽車 (EV) 充電系統(tǒng)和太陽能系統(tǒng)中,為了保護(hù)低壓電路控制免受高壓瞬態(tài)的影響,必須進(jìn)行隔離。圖1所示為電動(dòng)汽車充電和太陽能應(yīng)用中的電流檢測(cè)。在這些應(yīng)用中,電流檢測(cè)
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刷新世界紀(jì)錄,隆基綠能單結(jié)晶硅光伏電池轉(zhuǎn)換效率達(dá) 27.3%
- IT之家 5 月 8 日消息,當(dāng)?shù)貢r(shí)間 5 月 7 日,太陽能科技公司隆基綠能在西班牙馬德里宣布晶硅電池效率新紀(jì)錄,并推出全新一代組件產(chǎn)品 Hi-MO 9。經(jīng)德國哈梅林太陽能研究所(ISFH)認(rèn)證,隆基自主研發(fā)的背接觸晶硅異質(zhì)結(jié)太陽電池(HBC)光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到 27.30%,再次刷新了單結(jié)晶硅光伏電池轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄。這是繼 2023 年 12 月隆基創(chuàng)下 HBC 電池轉(zhuǎn)換效率 27.09% 世界紀(jì)錄后的再突破。IT之家注意到,在此之前,隆基已先后 16 次打破電池效率世界紀(jì)錄,并成為晶硅單
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運(yùn)用能量產(chǎn)率模型 突破太陽能預(yù)測(cè)極限
- 能量產(chǎn)率模型(Energy Yield Model)由歐洲綠能研究組織EnergyVille成員—比利時(shí)微電子研究中心(imec)和比利時(shí)哈瑟爾特大學(xué)(UHasselt)所開發(fā),該模型利用由下而上(bottom-up)設(shè)計(jì)方法,精準(zhǔn)巧妙地結(jié)合太陽能板的光學(xué)、溫度及電氣動(dòng)力學(xué),正在為太陽能預(yù)測(cè)帶來全新氣象。在追求永續(xù)能源方面,太陽能扮演著關(guān)鍵角色,然而,太陽能具備難以預(yù)測(cè)的特性,挑戰(zhàn)了準(zhǔn)確預(yù)測(cè)能量(和財(cái)務(wù))產(chǎn)率的實(shí)現(xiàn)。比利時(shí)微電子研究中心(imec)和比利時(shí)哈瑟爾特大學(xué)(UHasselt),透過他們?cè)跉W洲綠
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一文讀懂晶體生長如何做到高質(zhì)高效
- 隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型深入推進(jìn),太陽能利用技術(shù)獲得長足發(fā)展動(dòng)力,已成為世界快速、穩(wěn)定發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)之一。在我國節(jié)能減排的發(fā)展戰(zhàn)略下,太陽能發(fā)電等光伏產(chǎn)品應(yīng)用率逐漸提升,產(chǎn)業(yè)逐漸由居民生活向工業(yè)生產(chǎn)滲透,市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要原材料之一,下游需求拉動(dòng)我國單晶硅片市場(chǎng)需求上漲,同時(shí)相關(guān)的晶體生長設(shè)備需求顯著增長。案例背景 案例用戶為國內(nèi)某光電功能材料專用晶體生長設(shè)備解決方案商,為保障其設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,用戶對(duì)其核心計(jì)算單元-工業(yè)計(jì)算機(jī)的品質(zhì)與性能提出了極高要求:1.為保障控制系統(tǒng)精準(zhǔn)、穩(wěn)定運(yùn)
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用于集成太陽能和儲(chǔ)能系統(tǒng)的 5 種轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/a>
- 儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格變得越來越實(shí)惠,電價(jià)也在上漲,因此對(duì)可再生能源的需求不斷增加。許多住宅現(xiàn)在使用太陽能發(fā)電和電池儲(chǔ)能相結(jié)合的系統(tǒng),確保在太陽能無法滿足需求時(shí)能夠提供能源。圖 1 展示了一個(gè)住宅用例,圖 2 展示了如何將典型的光伏逆變器系統(tǒng)與儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行集成。圖 1:一種住宅用太陽能發(fā)電和儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝方案圖 2:具有儲(chǔ)能系統(tǒng)的典型光伏逆變器系統(tǒng)理想情況下,這種類型的系統(tǒng)具有可實(shí)現(xiàn)交流/直流和直流/直流轉(zhuǎn)換和高功率密度的高效電源管理組件(具有盡可能小的解決方案尺寸),這些組件具有高度可靠性(損耗超低)并有助于將產(chǎn)品
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Arduino通過太陽能操作機(jī)器人割草機(jī)動(dòng)力
- 這個(gè)機(jī)器人會(huì)修剪你花園里的草,呆在指定的區(qū)域內(nèi),避開所有障礙,完全自主工作,用太陽能電池板自動(dòng)充電。在這篇文章中,我們介紹了一種機(jī)器人割草機(jī),它由太陽能供電,能夠僅利用來自太陽的清潔能源進(jìn)行操作;這與商業(yè)項(xiàng)目有很大的不同,商業(yè)項(xiàng)目需要一個(gè)連接到電網(wǎng)的充電站。在設(shè)計(jì)太陽能驅(qū)動(dòng)的割草機(jī)時(shí),至關(guān)重要的是,大部分能量來自太陽,當(dāng)然,如果太陽能足以為機(jī)器人完全供電,最終結(jié)果就會(huì)得到:然而,鑒于現(xiàn)有太陽能電池板的低效率,這一目標(biāo)將很難實(shí)現(xiàn)。在我們的項(xiàng)目中,機(jī)器人的整個(gè)表面都是太陽能電池板,同時(shí)也是一個(gè)蓋子:只有側(cè)面是
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太陽能電池充電器電路
- 在上一篇文章中,我們看到了使用 LM311 和可控硅的 9v 電池充電器電路圖。在本篇文章中,我們將看到使用太陽能電池板為鉛酸蓄電池充電的電路。太陽能概念對(duì)我們來說并不陌生。隨著不可再生能源的減少,太陽能的使用也在增加。這種太陽能不僅在地球上使用,也用于沒有電力供應(yīng)的空間站。以下是利用太陽能電池板為 12V 1.3Ah 可充電鉛酸蓄電池充電的簡單電路。該太陽能充電器具有電流和電壓調(diào)節(jié)功能,還具有過壓切斷功能。由于輸出電壓可調(diào),該電路還可用于以恒定電壓為任何蓄電池充電。充電電路的規(guī)格太陽能電池板額定功率 -
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基于ST L2904+STD45N10F7的車充電源方案
- 出于對(duì)新能源光伏產(chǎn)品的熱愛,這次推出的太陽能車充方案依然延續(xù)了上一代家用太陽能光伏充電架構(gòu)——采用光伏板加充電控制器的二階架構(gòu)。兩者具有相同的工作控制原理和充電保護(hù)電路,當(dāng)電池充滿電時(shí),控制器會(huì)自動(dòng)斷開充電回路,以保護(hù)電池不過充。但兩者也有區(qū)別,一個(gè)是家用,一個(gè)是車用。家用相對(duì)來說比較簡單,因?yàn)椴恍枰苿?dòng)光伏板和電池。而車用相對(duì)來說比較復(fù)雜,元器件還要用到車規(guī)級(jí)的才可靠,車也是移動(dòng)的,不同的地方有不同氣候,這在使用場(chǎng)景上具有很大的不確定性。開發(fā)這套太陽能車充方案是出于對(duì)車停久了打不著火的苦惱,我自己就有切
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如何將太陽能輸送到電池中?儲(chǔ)能系統(tǒng)為你揭秘
- 太陽能技術(shù)正在蓬勃發(fā)展,其發(fā)電量年年都有增長。然而,如何才能讓電能從源頭轉(zhuǎn)移到儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)中,然后再輸送至負(fù)載?這個(gè)過程就是電力輸送。就概念而言,這一過程十分簡單,然而實(shí)施起來卻非常復(fù)雜,畢竟電能的多少和能源的一致性隨時(shí)會(huì)發(fā)生難以預(yù)測(cè)的變化,系統(tǒng)功率水平也并非一成不變。太陽能技術(shù)正在蓬勃發(fā)展,其發(fā)電量年年都有增長。然而,如何才能讓電能從源頭轉(zhuǎn)移到儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)中,然后再輸送至負(fù)載?這個(gè)過程就是電力輸送。就概念而言,這一過程十分簡單,然而實(shí)施起來卻非常復(fù)雜,畢竟電能的多少和能源的一致性隨時(shí)會(huì)發(fā)生難
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光跟蹤可旋轉(zhuǎn)太陽能電池板的電路
- 在這個(gè)項(xiàng)目中,我們將看到一個(gè)簡單的太陽跟蹤太陽能電池板電路,它將跟蹤太陽并相應(yīng)地定位太陽能電池板。簡介隨著不可再生能源的減少,使用可再生資源來生產(chǎn)電力的情況越來越多。太陽能電池板正變得越來越流行。我們已經(jīng)讀過一篇關(guān)于如何為家庭安裝太陽能電池板的文章。太陽能電池板從太陽吸收能量,將其轉(zhuǎn)換為電能,并將能量儲(chǔ)存在電池中。這種能量可以在需要時(shí)利用,也可以作為電網(wǎng)供應(yīng)的直接替代品。儲(chǔ)存在電池中的能量的利用在下面的應(yīng)用中提到。由于地球的旋轉(zhuǎn),太陽相對(duì)于太陽能板的位置并不固定。為了有效利用太陽能,太陽能電池板應(yīng)該最大限
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太陽能介紹
【概念】
太陽能(Solar)一般指太陽光的輻射能量。在太陽內(nèi)部進(jìn)行的由“氫”聚變成“氦”的原子核反應(yīng),不停地釋放出巨大的能量,并不斷向宇宙空間輻射能量,這種能量就是太陽能。太陽內(nèi)部的這種核聚變反應(yīng),可以維持幾十億至上百億年的時(shí)間。太陽向宇宙空間發(fā)射的輻射功率為3.8x10^23kW的輻射值,其中20億分之一到達(dá)地球大氣層。到達(dá)地球大氣層的太陽能,30%被大氣層反射,23%被大氣層吸收,其余 [ 查看詳細(xì) ]
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