太阳能光伏 (PV) 技术的最新进展显著提高了太阳能系统的效率、材料和应用,推动了向更可持续的能源解决方案的过渡。本文概述了这些进步及其对太阳能未来的影响。太阳能光伏技术的重大突破之一是高效光伏电池的开发。电池设计和制造工艺的创新显著提高了转换效率。例如,多层半导体材料的多结太阳能电池在集中阳光下的效率超过 40%。此外,钝化发射极背面电池 (PERC) 技术和双面太阳能电池(从两侧捕获光线)的进步进一步提高了传统硅基光伏电池的效率。材料科学在推进太阳能光伏技术方面也发挥了至关重要的作用。钙钛矿太阳能电池等新材料的出现以其高效率和低生产成本的潜力彻底改变了该领域。钙钛矿材料具有灵活性和易于制造的特点,可实现轻便且适应性强的太阳能电池板。此外,有机光伏 (OPV) 和量子点太阳能电池的进步促进了柔性、半透明和美观的光伏板的开发,扩大了其应用范围。由于这些进步,太阳能光伏技术的应用范围已大大拓宽。太阳能电池板与建筑材料(如太阳能窗和光伏屋顶瓦)集成的创新促进了太阳能系统与建筑设计的无缝结合。此外,包括高容量电池和混合系统在内的能源存储解决方案的进步正在提高太阳能使用的可靠性和效率,使其成为住宅、商业和工业应用的可行选择。这些进步共同有助于降低太阳能成本,提高其可及性,并促进其在全球范围内的采用。随着研究和开发的继续,未来的创新有望进一步提高太阳能光伏技术的效率、多功能性和经济可行性,加强其在实现全球可持续性和能源独立方面的作用。
本文件包含 1,487 项美国专利,涉及地面光伏应用、系统、组件、材料、制造和支持功能。这些专利于 1951 年至 1983 年颁发;1950 年未发现任何专利。通过搜索美国专利局数据库 USPA 来分离条目。最终搜索策略检索了“电池、热电和光电”类别和“光电”、“测试”和“应用”子类别下的所有专利以及包含单词“光伏”或“太阳能电池”及其衍生词的专利。手动搜索太阳能研究所 (SERI) 专利文件中的专利增强了数据库搜索。在初始清单编制完成后,以下类别的专利被排除在外:空间光伏技术、光电效应在探测器中的应用、以及仅与光伏技术有外围关系的主题。
强劲的市场扩张需要获得并获取有关光伏系统性能和可持续性、技术和设计指南、规划方法、融资等方面的可靠信息,并与各参与者共享。特别是,光伏在主电网中的高渗透率需要开发新的电网和光伏逆变器管理策略,更加关注太阳能预测和存储,以及调查对整个能源系统的经济和技术影响。需要开发新的光伏商业模式,因为光伏的分散特性将能源生产的责任更多地转移到私人所有者、市政当局、城市和地区手中。
此定义对于负责其产品导致的所有故障的 PV 模块制造商很有用。此定义构成了第 2 章中详细描述的所有故障的良好基础。PV 系统运营商还必须处理导致 PV 系统功率损失的所有类型的故障。他还对雷击或灾难性大雪荷载引起的故障感兴趣。为了区分模块制造商和系统运营商的这两个不同观点,我们将 PV 故障定义为导致 PV 系统中功率损失或安全故障的任何故障。只有包含在模块标称功率额定值中的光诱导功率下降或不稳定性才被排除在 PV 故障的定义之外。同样,纯粹的外观问题也不属于 PV 故障。
本文件包含 1,487 项美国专利,涉及地面光伏应用、系统、组件、材料、制造和支持功能。这些专利于 1951 年至 1983 年颁发;1950 年未发现任何专利。通过搜索美国专利局数据库 USPA 来分离条目。最终搜索策略检索了“电池、热电和光电”类和“光电”、“测试”和“应用”子类下的所有专利以及包含单词“光伏”或“太阳能电池”及其衍生词的专利。在太阳能研究所 (SERI) 专利文件中手动搜索专利增强了数据库搜索。在编制初始列表后,排除了以下类别的专利:空间光伏技术、探测器光伏效应的使用以及仅与光伏技术外围相关的主题。
太阳能和风能的使用是能量转化中最可靠的替代方法,该替代方案旨在减少化石燃料由于耗竭以及负面的健康和环境影响而燃烧的。en en regentics中的太阳能技术尤其引起人们的关注,主要是在无法进行的范围内具有很大的潜力[Louwen等,2016]。然而,光伏也在以温带气候条件为特征的国家中传播,其中包括[Zdyb andSzałas,2021年; Ameur等。al,2022]。报告的研究是指代表第一代和第二代光伏技术的单种模块,例如单晶和多晶硅以及薄膜CDTE和CIGS模块。双面太阳能模块的研究和描述较少,但是双面太阳能电池的历史可以追溯到
2023 年 4 月 28 日,PREPA 提交了一份符合 2023 年 4 月 24 日决议和命令的动议(“4 月 28 日动议”),其中包括关于第 1 批 RFP 项目的 LCOE 和 LCOS 的支持信息(已密封提交)。2023 年 5 月 2 日(“5 月 2 日动议”),PREPA 补充了 4 月 28 日的动议,具体来说,澄清了 A-2-E 和 C-2-E 标识的 BESS 项目的 LCOS 计算。Y a2023 年 5 月 12 日,PREPA 提交了一份动议,要求提交额外的能源存储服务 4 协议 (ESSA) 供能源局评估和批准(“5 月 12 日动议”)。 5 月 12 日的动议包括一份附件 A 能源存储服务协议 (ESSA) 文件(密封),涉及三个 (3) 个第 1 阶段 BESS 项目,总计 150 MW 的 4 小时持续公用事业规模电池能源存储容量。受拟议 ESSA 约束的三个 (3) 个项目如下:L -3-E、M -3-E 和 H -3-E。PREPA 在 5 月 12 日的动议中表示,它仍在与两个 (2) 个剩余的 BESS 项目服务提供商进行谈判,一旦达成协议,他们将提交这些 ESSA。
摘要:钙钛矿已成为光伏领域有前途的光收集器。由此产生的太阳能电池 (i) 薄而轻,(ii) 可通过溶液工艺生产,(iii) 主要使用低成本原材料,(iv) 可弯曲。这些特点使钙钛矿太阳能电池成为一种令人着迷的太空技术;然而,地外环境很容易导致设备过早失效。特别是高能辐射的存在是可能损害太空技术的最危险因素。本综述讨论了钙钛矿光伏在太空应用中的现状和前景。介绍了用于描述太空环境的主要因素,并给出了有关钙钛矿对质子、电子、中子和 γ 射线的辐射硬度的结果。重点介绍了此类材料辐射损伤背后的物理化学过程。最后,通过考虑空间环境对器件架构和组件选择的影响,讨论了钙钛矿太阳能电池在外星条件下的潜在用途。
全球许多地区的淡水稀缺性在增加;为了满足这一需求,海水脱盐是最好的选择,由于城市化和工业化,电能消耗正在升级。可以通过与梯级太阳能静止(SSS)集成的光伏电压(PVT)模块来满足电力和淡水的可持续生产。本研究重点介绍了PVT-SSS海水淡化系统的理论建模,用于评估热效率,能源效率,淡水生产力和电力发电。太阳能静止的生产率将受到水的深度,隔热厚度,玻璃盖材料,厚度和倾斜度的影响,以及预热输入水供应和盐分等操作因素。对泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的Vellore Town(12.9165°N,79.1325°E)进行了比较分析(12.9165°N,79.1325°E)。在当前工作中,为PVT-SSS系统开发了基于质量和能量平衡的热力学模型,并通过数值方法解决。使用Python程序来解决热力学仿真模型,采用了第四阶的runge-kutta技术。该模型的结果描述了,在夏季,冬季和多雨的气候季节中,PV/T-SSS的淡水生产率确定为12.18 kg/m 2天,6.67 kg/m 2天和2.77 kg/m 2天。此外,还发现夏季,冬季和雨季的电效率分别为8.91%,9.135%和9.53%。分别观察到2 cm和5 cm的最大和最小淡水产生1668 kg/m 2和1218 kg/m 2。
1 Gentilini,E。和Salt,M.,2020。圆形光伏:澳大利亚太阳能光伏行业的圆形业务模型。arup。可在以下网址提供:https://www.arup.com/-/media/arup/arup/files/publications/c/circular-photovoltaics.pdf 2 Grandell,L.,L.,Lehtilä,A.,Kivinen,Kivinen,M.关键金属在清洁能源技术的未来市场中的作用。可再生能源,95,pp。53-62 3基于对UTS可持续期货研究所对PV废物预测进行的持续分析。 4 Franco,M.A。 和Groesser,S.N.,2021。 循环经济的太阳能光伏价值链的系统文献综述。 可持续性,13(17),p。 9615 5 Mathur,D.,Gregory,R。和Hogan,E.,2021。 太阳能系统是否有中年危机? 在澳大利亚北部领土的地区城镇中忽略了可再生能源,无视浪费。 能源研究与社会科学,第76页。 101934 6 Weckend,S.,Wade,A。和Heath,G.,2016年。 寿险管理:太阳能光伏面板。 iRena和iea-pvps。 可在以下网址提供:https://www.irena.org/-/media/media/irena/irena/agency/publication/2016/irena_ieapvps_end-end-egn-end-op_end-egend-ef-eend-e-solor_solar_pv_panels_2016.pdf? Carpenter,A。和Heath,G.,2021。 社会因素在太阳能光伏重复使用和回收计划成功中的作用。 自然能量,6,pp。 913-924 8 Tao,M.,Fthenakis,V.,Ebin,B.,Steenari,B.,Butler,E.,Sinha,P.,Corkish,R.,Wambach,K。和Simon,E.S. 1077-108853-62 3基于对UTS可持续期货研究所对PV废物预测进行的持续分析。4 Franco,M.A。 和Groesser,S.N.,2021。 循环经济的太阳能光伏价值链的系统文献综述。 可持续性,13(17),p。 9615 5 Mathur,D.,Gregory,R。和Hogan,E.,2021。 太阳能系统是否有中年危机? 在澳大利亚北部领土的地区城镇中忽略了可再生能源,无视浪费。 能源研究与社会科学,第76页。 101934 6 Weckend,S.,Wade,A。和Heath,G.,2016年。 寿险管理:太阳能光伏面板。 iRena和iea-pvps。 可在以下网址提供:https://www.irena.org/-/media/media/irena/irena/agency/publication/2016/irena_ieapvps_end-end-egn-end-op_end-egend-ef-eend-e-solor_solar_pv_panels_2016.pdf? Carpenter,A。和Heath,G.,2021。 社会因素在太阳能光伏重复使用和回收计划成功中的作用。 自然能量,6,pp。 913-924 8 Tao,M.,Fthenakis,V.,Ebin,B.,Steenari,B.,Butler,E.,Sinha,P.,Corkish,R.,Wambach,K。和Simon,E.S. 1077-10884 Franco,M.A。和Groesser,S.N.,2021。循环经济的太阳能光伏价值链的系统文献综述。可持续性,13(17),p。 9615 5 Mathur,D.,Gregory,R。和Hogan,E.,2021。太阳能系统是否有中年危机?在澳大利亚北部领土的地区城镇中忽略了可再生能源,无视浪费。能源研究与社会科学,第76页。 101934 6 Weckend,S.,Wade,A。和Heath,G.,2016年。寿险管理:太阳能光伏面板。iRena和iea-pvps。可在以下网址提供:https://www.irena.org/-/media/media/irena/irena/agency/publication/2016/irena_ieapvps_end-end-egn-end-op_end-egend-ef-eend-e-solor_solar_pv_panels_2016.pdf? Carpenter,A。和Heath,G.,2021。社会因素在太阳能光伏重复使用和回收计划成功中的作用。自然能量,6,pp。913-924 8 Tao,M.,Fthenakis,V.,Ebin,B.,Steenari,B.,Butler,E.,Sinha,P.,Corkish,R.,Wambach,K。和Simon,E.S.1077-1088硅太阳能模块回收的主要挑战和机遇。光伏的进展:研究与应用,28(10),pp。