Šest čimbenika za smanjenje troškova fotonaponskih sustava i povećanje učinkovitosti

Razvoj znanosti i tehnologije ne može bez pomoći energije. Osobito u današnjem brzom razvoju znanosti i tehnologije' snažan razvoj obnovljive energije postao je globalni konsenzus. Međunarodna agencija za obnovljivu energiju (IRENA), s obzirom na razvoj obnovljive energije, smatra da će udio proizvodnje energije iz obnovljivih izvora 2050. godine doseći 90%. S poboljšanjem inovativnih tehnologija u fotonaponskoj industriji, moduli fotonaponskih ćelija, proizvodna proizvodnja, troškovi razmjera, troškovi sirovina i troškovi upravljanja promijenili su se u različitim stupnjevima. Među njima, učinkovitost proizvodnje energije fotonaponskih modula porasla je s jednoznamenkastih na više od 20%, a učinkovitost sustava bilance također se kontinuirano poboljšavala, a troškovi proizvodnje fotonaponske energije i troškovi proizvodnje energije bez silicija su pali u različitim stupnjevima.

Potaknute “vrhom ugljika i neutralnošću ugljika” u zemlji, kako tvrtke mogu postići smanjenje troškova, povećanje učinkovitosti i učinkovito korištenje električne energije, pomoći fotonaponskim uređajima da postanu glavni izvor energije i izgraditi zelen i pametan svijet?

U 21. stoljeću fotonaponska industrija je ušla u eru pariteta na mreži. Ako fotonaponske tvrtke žele dodatno smanjiti troškove i povećati učinkovitost, smanjiti fotonaponske troškove i povećati proizvodnju energije, kako bi postojeće fotonaponske elektrane bile učinkovitije, moraju obratiti pozornost na troškove rada i održavanja, sate proizvodnje električne energije punog vijeka trajanja i visoku učinkovitost . Šest ključnih točaka su pretvarači, visokoučinkovite komponente, visoko učinkovite baterije i cijena sustava.

Trošak rada i održavanja

Inteligentan rad i održavanje pogoduje osiguravanju sveobuhvatne proizvodnje energije i smanjenju troškova rada elektrane, čime se potiče smanjenje troškova električne energije. Sati pune proizvodnje energije

Uz inovaciju tehnologije i procesa, sveobuhvatni napredak integracije komponenti i sustava može produžiti vijek trajanja sustava na 30 godina ili više; s druge strane, slab odziv na svjetlo heterospojnice i perovskita povećat će broj efektivnih sati.

Visokoučinkoviti inverter

Visokoučinkoviti pretvarači izrađeni od materijala kao što su silicij karbid (SiC) i galijev nitrid (GaN) mogu smanjiti stopu kvarova pasivnih komponenti, smanjiti pakiranje i uštedjeti troškove instalacije, a također mogu smanjiti veličinu hladnjaka invertera (jer GaN i SiC imaju izvrsnu toplinsku vodljivost).

Učinkovite komponente

Dvostrane komponente od dvostrukog stakla ili novi materijali za pakiranje mogu učinkovito povećati proizvodnju energije. Visoko učinkovita baterija Pasivirana baterija s emiterom i tehnologijom stražnjih ćelija (PERC) Heterojunkcijska baterija (HJT) Interdigitalna baterija sa stražnjim kontaktom (IBC) Bakrena indij galij selenidna baterija (CIGS) Perovskitna baterija (PSC) Laminirana baterija na bazi silicija

Trošak sustava

Mjere kao što su stanjivanje dijamantne žice, velika veličina i smanjenje potrošnje energije vučne šipke dodatno će smanjiti materijalne i energetske troškove komponenti.

Učinkovitost baterije pomakla se s 20% na 30%. Smanjujući cijenu po vatu, također razvodnjavaju troškove zemljišta i nematerijalne troškove kao što su izgradnja postrojenja, podrška, električna oprema i troškovi upravljanja.

Posljednjih godina država je sukcesivno pokretala paritetne projekte i natječajne projekte za fotonaponsku industriju. Samo smanjenjem troškova i povećanjem učinkovitosti fotonaponske tvrtke mogu biti konkurentne i istaknuti se među mnogim tvrtkama. Uz sve veću potražnju za obnovljivom energijom u raznim zemljama, fotonapon, kao ključni čimbenik u razvoju nove energije, sigurno je da će fotonaponska industrija nastaviti rasti u budućnosti i postati glavni način za postizanje" dvostruki ugljik" cilj.

1638514170(1)

Mogli biste i voljeti

Pošaljite upit