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光伏电站基本参数
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光伏电站企业商机

       太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,光生空穴流向p区,光生电子流向n区,接通电路后就产生电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。

       太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换。

所次谈谈第一种:光——热——电

光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样。太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。一座1000MW的太阳能热电站需要投资20~25亿美元,平均1kW的投资为2000~2500美元。因此,只能小规模地应用于特殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核电站相竞争。 光伏发电过程不污染环境,不破坏生态。泰州工业光伏电站监管

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在“双碳目标”的政策背景下,我国光伏产业正在飞速发展,国内光伏装机也在不断增加。逆变器是光伏系统中除光伏组件外**重要的系统设备,逆变器运行的好坏直接影响到了电站的发电能力,逆变器的运行温度也影响着系统的发电效率。逆变器散热系统:目前行业组串式逆变器有着**的散热系统;防护等级较高的集中式、集散式逆变器一般配备专门的带有**温控系统的舱体;防护等级的较低的逆变器需要通过电站建设时建设新的舱体(也包含部分已倒闭的逆变器企业买不到备件需要改造新的舱体温控系统),由于逆变器产品的差异化,会造成散热效果的不同。因此,根据项目的不同,部分逆变器舱体就具备了改造的必要。逆变器散热改造方案:直接更换新的舱体的方案简单、粗暴、效果明显,但是成本较高,非必要不建议更换。此处暂不细分。针对舱体建设不合理、温控系统效果差的项目改造,需因地制宜,不宜一刀切,**终的目的是将逆变器内排出的热量彻底的排出,并引入冷风进入逆变器,从而达到降温的目的。方案建议利用现有舱体,在逆变器散热通道上重新设计增加新的风道,再安装轴流风扇增加散热效率。苏州清洗光伏电站运维大量的分布式电源的接入,使配电网的改造和管理变得更为复杂。

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在组件生产成本和重量基本相同情况下,2mm双面双玻组件度电成本比单玻组件低4.34%,双面双玻组件性价优势逐渐显现,渗透率不断提升。由于组件背面可以 吸收地面反射光,根据地面材质的不同,双面双玻组件的发电量比单面单玻组件高 5%-19%;但使用光伏玻璃作为背板将增加光伏组件的重量和生产成本。随着国内 2mm双玻光伏组件生产技术的成熟,双面双玻组件单位度电成本降低,优势逐渐显现。根据测算,2mm双玻组件的重量为22.44kg,比3.2mm单玻组件的重1kg; 2mm双玻组件单位生产成本为1.61元/W,与3.2mm单玻组件相差无几。在组件生产成本和重量基本相同的情况下,保守预计2mm双面双玻组件的发电量比单玻组件高5%,经过测算度电成本比单玻组件低4.34%,具有较高的性价优势,双面双玻组件渗透率在快速提升(双玻组件2019年占比约20%,2020年预计提升到 30%)。

光伏电缆和普通电缆主要的区别在哪里:

1、光伏电缆:

主导体:铜导体或镀锡铜导体

恶劣绝缘:辐照交度联聚烯烃绝缘

保护套:辐照交联聚烯烃绝缘。

2、普通电缆:

主导体:铜导体或镀锡铜导体

敷衍绝缘:聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘

保护套:聚氯乙烯护套。

3、普通电缆由以上可以看出所用导体和光伏电缆一致。

4、普通电缆绝缘和护套由以上可以看出不同于光伏电缆。

5、普通电缆只适用于普通环境敷设使用,而光伏电缆可用于环境较恶劣的环境敷设。 金属硅是用大自然界蕴藏极为丰富的硅石来冶炼的。

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硅片环节设备厂商主要是晶盛机电(下游客户包括中环股份、晶科能源等),电池片设备厂商主要是捷佳伟创、迈为股份等,组件设备厂商主要是金辰股份等。设备环节由于技术壁垒较高,行业竞争格局同样非常集中。从上图可以看出,主要光伏设备**市占率均在50%或以上。设备厂的增长驱动取决于新技术路线推进后,光伏制造厂商的扩产。当前,厂商扩产的主要技术路径为PERC设备,该技术路径已经较为成熟,下一代技术路径方面,当前呼声较高的是HJT。一方面,从**厂商捷佳伟创和迈为股份的预收状况来看,均超过其收入的100%,这意味着仍有较多的PERC设备订单尚未交付;另一方面,当前需求虽然在改善,但仍未达到景气的地步,前期投产的设备马上革新概率不大。汇流箱中装入防雷击元器件被称为光伏防雷汇流箱,保证太阳能光伏发电系统发挥比较大功效。常州渔光互补光伏电站管理

变压器是一种静止的电气设备。泰州工业光伏电站监管

PET基膜为光电产业链前端**为重要的战略材料之一。PET基膜是聚对苯二甲酸乙二醇酯聚合物经双向拉伸制成的薄膜,因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求,是聚酯薄膜行业中技术壁垒较高的领域。在PET基膜表面涂覆各种功能性涂层,再通过电晕处理、防紫外处理、防静电处理、硬化处理等便可得到等各类光学型PET薄膜,可以改变光波传播的特性,包括反射、增透、滤光、保护、偏振、分光和相位等,满足各种类型的光电显示需求。PET基膜满足光电显示性能的要求,在LCD等领域应用***。光学型PET薄膜是通过在PET基膜表面涂覆各种功能性涂层所得。根据涂层所起的作用不同,可具体分为保护膜、离型膜、增亮膜、扩散膜、位相差膜、防眩光膜等。在液晶显示领域,PET膜***用于液晶显示模组的各个组件,背光模组中的扩散膜、增亮膜和反射膜,偏光片中的离型膜、保护膜和位相差膜,彩色滤光片中的ITO导电膜,以及MLCC中的离型膜都使用PET基膜作为基础材料。PET基膜位于产业链的**地位,其上游是石化行业,下游是基于光学膜加工的电子、光学、能源等应用领域。从上游来看,PET基膜的主要原材料为聚酯切片,从下游看,PET基膜广泛应用于各种光学膜,其中主要应用于LCD光学领域。泰州工业光伏电站监管

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