光伏是什么(光伏是什么意思)

1、光伏是什么意思

光伏资源的形成路径不仅并不通畅,反而因为“闻腥而来”的逐利者太多,“炒屋顶”的热度高过了建电站的热度。据了解,100%的屋顶光伏电站最后只有10%能做到投资人眼里面,只有5%可以落地。

从100%到5%,漏斗之所以这么小,是因为光伏电站从评估、勘测、收益计算、排布设计,中间的坑太多,链条太长,有屋顶资源的人不知道怎么做,而知道怎么做的人却进不去。利用信息不对称、知识不对等从中渔利的“屋顶掮客”横行各地。不仅无助于屋顶光伏资源的形成,反而把市场搅成了一池浑水。

今年4月份,远景能源推出了阿波罗登顶计划,建立起了一个分布式光伏全产业链开放平台,“赋能”资源方、中小开发商和EPC工程方,同时对接对分布式光伏项目有意向的投资机构。

2、光伏是什么项目

问题在于,分布式光伏写入十三五规划所掀起的“全民光伏”浪潮正在催生无数个分布式光伏资源平台,这些平台无一不打着投资指导、项目对接、金融服务等旗号,号召用户“收集上传自家或朋友家的屋顶信息”。从本质上讲,它们只不过是一个个披着互联网外衣的信息掮客而已。

面对这些对分布式光伏资源的争夺对手,新建平台如何聚集更多的资源,为平台上的开发商、EPC工程方和投资机构源源不断地提供“可炊之米”?只搭建一个平台“请君自来”是不够的。

阿波罗想到的一步棋是:从分布式光伏资源方目前的痛点入手,通过为他们提供“赋能”工具的方式,在加快光伏资源形成速度的同时,打造一个入口,将集中的光伏平台分散为一款款独立的产品,从而以分布式的入口来聚集分布式的光伏资源。

3、光伏是什么行业

目前的分布式光伏市场之所以掮客横行、落地缓慢,电站质量参差不齐,乃至于被当作违规建筑拆除的事情时有发生。追根朔源,都可以从一开始的项目评估、设计环节找到原因。

一方面,在项目评估环节,没有专业知识的资源方更像是在“盲人摸象”,自己对于项目的容量估算不准、收益计算不清、成本心里没谱,对于能否收回投资收益心中没底,要么容易被更“懂行”的掮客忽悠,要么真正开始做的时候才发现无法满足备案需求。

另一方面,在电站设计环节,由于影响最终发电量的指标繁杂多样,任何一点的设计偏差都会导致投资收益由绿灯转到“红灯”。而且防水、防尘、遮避等各项指标每个项目都千差万别,这要求每个项目都必须进行量身定做的优化设计。

4、光伏是什么工作

相比于光伏电站评估、设计方面的重重陷阱,目前资源方可用的工具可谓捉襟见肘。PVsyst、HelioScope等国际光伏电站设计软件不仅建模过程复杂、计算过程冗长、不符合中国的财务模型。更需要使用者手动输入气象条件、光伏组件、逆变器、阴影模型等参数,这些参数都需要用户去不同的资源库中自己搜索、组合,甚至要自己去进行计算模型的设计,对资源方来说无疑是很高的门槛,以至于网上流传着很多软件使用、培训教程。

而阿波罗就决定从这样的用户痛点入手,打开光伏电站设计的“黑匣子”,通过为资源方提供简单易用的光伏电站评估、设计工具,帮助他们自己完成资产评估、形成,不再蒙惑于掮客的“信息优势”,也不再成为大型光伏投资企业“圈地运动”的牺牲品。让真正意义上的“全民光伏”成为可能。

阿波罗近期发布的分布式光伏电站设计优化软件——Apollo DAT?就是衔着这样的使命而生。用户仅需将项目场景信息输入系统,Apollo DAT?便可在极短的时间内一键生成更符合场站实际环境与业主需求的最优化排布设计方案。

5、光伏是什么样子的图片

除了毫秒级响应的实时运算速度,可实现电气、结构、阴影分析、发电量模拟及经济分析等20个模块的优化设计之外,相比于PVsyst,Apollo DAT?的一大优势还在于它自动集成了全国气象数据库、辐照数据库、主流设备参数库、各地电价补贴等数据,用户只需输入项目地址,在匹配的卫星地图上简单勾画出项目屋顶及障碍物,就可以自动完成多场景的排布设计及收益测算,帮助用户自己变身为数据专家。

从这个意义上来说,Apollo DAT?不只是一款电站优化设计产品,更是一项SaaS服务。

更为重要的是,这款产品来源于阿波罗过去三年在管理超过8GW、评估超过6GW光伏项目所累积下来的know—how沉淀。因为亲自参与光伏电站的运维监控,Apollo DAT?的评估、设计模型可以根据光伏项目的实际运行状况实时检验和修正,从而可以减少评估、设计与实际发电之间的误差,形成自我优化的闭环。这是其他只做互联网平台的公司所不具备的优势。

6、光伏是什么东西图片

刚刚发布的Apollo DAT?是一款免费的入门款产品,它的目的在于成为项目资源的入口,让资源端成为发起端,来到阿波罗平台上来,进一步完成融资、交易。入门款主要聚焦于项目的初步评估与设计,对于项目方量身定制的个性化设计需求,Apollo DAT?正在研发的pro版产品,将会通过帮助项目方优化设计、节省成本,从价值创造中分享收益。

新能源发电在近些年十分热门,光伏发电和风力发电都属于新能源发电范畴内。今天给大家科普下光伏发电。

光伏板大家肯定都见过,光伏板又称做光伏电池、光伏组件、太阳能电池板。一块光伏板是由很多高纯度晶体硅组成,阳光照射在内部产生光生伏打效应-即物体受光照产生电动势和电流的一种现象。大家可以这样理解,在阳光照射的照射的情况下光伏板就相当于一个电压波动的直流源,为什么会波动呢?这和光照强度和环境的变化有关了。

7、光伏是什么专业

由于我们的实际生活中,大部分电器都需要用到交流电,电网也大部分是用交流输电,所以我们有了直流电源后还需要一种电源转换器,将直流电转换为电压稳定的交流电,专业上称为逆变器。用于光伏电路上的逆变器可以根据调节光伏板输出的电压实现最大功率输出,之后如果输入电压不满足逆变要求的话,还需要经过直流转直流(DC-DC)的boost电路升压,最后再通过逆变环节输出交流电。

一套光伏系统既可以供给户主们日常的用电,也可以给电网输送电能,给户主带来源源不断的收益。这时有人可能会有这样的疑问,晚上没有阳光的时候怎么办?光伏系统还起作用吗?回答当然是不起作用,因为说到底,太阳才是光伏系统的能量来源。但如果再光伏系统中再增加一个环节-光伏储能环节,即将白天里产生电能的一部分储存在蓄电池中,晚上用于家用,这样一个光伏户主就可以实现电力自给自足。

PERC光伏组件生产线几乎已经成为主流组件制造商的必配,其效率比传统组件高1%或更多。虽然传统的光伏电池已经达到了物理效率的极限,但这种新的PERC结构可以让组件制造商提高更高的组件转化效率。据分析,PERC组件未来三年的市场占有率将大幅上升,成为主流供应产品。因此,很有必要在此之前对PERC多一些科普级的了解。

8、光伏是什么板块

PassivatedEmitterandRearCell)电池,全称为“发射极和背面钝化电池”,是从常规铝背场电池(BSF)结构自然衍生而来。常规BSF电池由于背表面的金属铝膜层中的复合速度无法降至200cm/s以下,致使到达铝背层的红外辐射光只有60-70%能被反射,产生较多光电损失,因此在光电转换效率方面具有先天的局限性;而PERC技术通过在电池背面附上介质钝化层,可以较大程度减少这种光电损失,从而提升光伏电池1%左右的光电转换效率。与需要在晶体层面突破的另一种电池 - 钙钛矿光伏相比,PERC是电池和组件组装方面的一项创新。

到了1999年实验室研究的PERC电池创造了转换效率25%的世界纪录。PERC电池的实验室制备,采用了光刻、蒸镀、热氧钝化、电镀等技术。

在传统的光伏电池中,有铝金属化层,它在电池背面的整个区域进行接触。光子进入电池并激发电子 - 这些电子只有到达顶部发射层才能发电。较长的波长通常会激发电池底部附近的电子,这些电子很可能会重新被吸收,并且可能永远不会到达发射层,这只会导致组件发热。

9、光伏是什么材料做的

PERC电池与常规电池最大的区别在背表面介质膜钝化,采用局域金属接触,大大降低被表面复合速度,同时提升了背表面的光反射。PERC技术通过提高电池在较长波长下捕捉光的能力来提高效率,特别是在清晨、傍晚或多云的情况下。PERC技术在电池和铝层之间添加了一层薄的介电层。任何穿过电池而不产生电子的光都会被这层反射回来 - 因此,这种光有第二次产生光电子的机会。

转移到PERC技术生产线只需要对现有电池生产线进行最小的改造,制造商就可以轻而易举地生产出优质的产品,而无需花费大量的资本支出来彻底更新现有设备。在全球市场上增加PERC容量的热潮已经开始,并将在未来几年继续快速增长。而对于组件制造商来说,他们只需利用现有的生产线就能够生产更高功率的组件,并不会增加建造成本。

采用PERC技术的电池板给开发商和设计师提供了更多的自由,尤其是在处理非正统空间或曾经被认为不适合光伏安装的地点时。PERC组件单位面积功率更高,在弱光条件和高温下性能良好。考虑到总发电量而不是峰值功率,显然PERC组件更优越。设计师可以利用更少的组件来实现总输出目标,而且占地面积更少。设计人员能够更灵活地实现项目目标。

10、光伏是什么时候开始的

这种自由还允许降低BOS成本。更多的发电量用更少的资源来实现,这些资源涓涓细流,显著降低软成本。此外,更具吸引力的温度系数使PERC在高温气候条件下表现更好,热损失也更少。最终用户在全年度会有更好的收益。

由于PERC技术既不是新的,也不是完全不同于传统标准电池,因此金融家支持先进技术的风险降低了。通过使用成熟的技术并修改标准电池,组件及其性能的固有风险不会发生变化,因而金融家对使用PERC技术制造组件的想法更有热情。它为住宅、商业和公用事业项目以经济有效的方式建立可靠、长期的电力输出奠定了基础。在整个太阳能系统的使用寿命内,总发电量会增加,而不会大幅增加每瓦的成本。

PERC技术的主要优点是每个组件的峰值功率更高,由于LID,可能会对寿命性能产生负面影响。峰值功率的增益目前约为6%,也就是说,只有在大型光伏电站中表现得很明显。