太阳能电池市场由硅光伏电池主导,约占整个市场的 92%。硅太阳能电池制造工艺涉及几个关键步骤,这些步骤在很大程度上影响电池效率。这包括表面纹理化、扩散、抗反射涂层和接触金属化。在关键工艺中,金属化更为重要。通过优化接触金属化,可以减少或控制太阳能电池的电和光损耗。本文简要讨论了传统和先进的硅太阳能电池工艺。随后,详细回顾了传统硅太阳能电池中用于前接触的不同金属化技术,例如丝网印刷和镀镍/镀铜。背面金属化对于提高钝化发射极背接触电池和交错背接触电池的效率非常重要。本文回顾了钝化发射极背接触 (PERC) 电池中局部 Al 接触形成的当前模型,并讨论了工艺参数对局部 Al 接触形成的影响。此外,本文还简要回顾了交错背接触 (IBC) 电池中的接触机制和金属接触的影响。对传统丝网印刷太阳能电池的金属化研究重点与 PERC 和 IBC 电池进行了比较。
电气检查是在系统安装时进行的。理想情况下,检查员将能够接触到屋顶组件,最好在安装当天进行检查。CEC 要求所有电气系统(包括太阳能光伏系统)遵守最新 CEC 中的所有相关法规条款。第 84 节涉及公用事业交互系统和与供应机构系统互连的电力生产源的安装规则。第 64 节专门涉及可再生能源和太阳能光伏系统。同样,其他 (CEC) 章节适用于导体、过流保护、接地和接地。所有组件必须经过批准才能在加拿大使用。电气许可证和检查流程旨在监控所有这些的遵守情况。操作新系统 - 获得 Fortis Alberta 的授权后,您就可以操作系统。在安装双向电表之前,Fortis 可能需要您提供最终电气检查报告的副本和您向电力零售商提交的申请副本。
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新的可再生能源基础设施对于响应气候变化而提供净零政策至关重要,但是缺乏社区接受是一个潜在的障碍。因此,重要的是要了解什么塑造COM MUNITY接受并确定政策的响应。本文介绍了一个案例研究,涉及社区接受英国大规模太阳能农场的案例研究,这是第一个被归类为“全国意义”基础设施的案例研究。这样做,它提供了首次实证研究,该研究对在发达国家的背景下对大规模太阳能农场的接受,这是基于现有研究的基础,这些研究使用了假设方法,例如选择实验,或者是衡量一般态度而不是对特定发展的反应的调查。本文使用混合方法(对计划提案的在线评论进行定量内容分析;与当地居民和主要利益相关者和参与者观察的Terview中的定性半结构化来确定塑造社区接受大规模太阳能农场的确定因素。我们发现了28个决定因素,我们将其分为八个猫的流明:美学,环境,经济,项目细节,时间,社会,建筑和过程。我们认为,这些发现有助于揭示社区接受太阳能农场和其他可再生能源基础设施的更广泛问题:“绿色绿色”紧张局势;规模和地点依恋问题;政策,过程和正义。我们还对社区接受为“关系”有了新的理解,我们的意思是通过部署其他能源技术和更广泛的能源政策格局,而不仅仅是特定的项目。我们最终提出了有关政策制定者如何应对本文确定的问题的建议。
太阳能光伏(PV)系统发电,没有边际成本或排放。因此,PV输出几乎总是优先于其他燃料来源,并将其传递到电网。但是,随着PV占电网容量的较高份额,PV的削减正在增加。在本文中,我们介绍了四个关键国家 /地区的新综合:智利,中国,德国和美国。我们发现,2018年这些国家/地区限制了约650万MWH的PV产量。我们发现:政策和网格规划实践会影响何时,何时和多少光伏的限制;一些PV削减归因于将远程太阳能资源连接到装载中心的有限跨任务能力;当PV输出相对较高,但电力需求相对较低时,春季和秋季的PV减少峰值达到了峰值。我们讨论了减少光伏减少的可用措施,并在不断发展的网格和能量技术的背景下增加了光伏的削减。