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500 Wプラスソーラーパネルの光と影–パートII シリーズの2番目の記事では、PV雑誌の編集者であるPilarSánchezMolinaと業界の専門家が、出力が500 Wを超える新しいパネルによってもたらされる課題と機会について話し合っています。 TrinaのVertex PVモジュール。 画像:トリーナソーラー 私たちはどうやってここへ来ましたか? 2017年に標準となった156mm x 156mm(M1)および156.75mm x 156.75mm(M2)のウェーハサイズに基づく製造プロセスは、2018年頃までほとんど変更されず、従来のメーカーはこの製造に基づく生産ラインに多くのリソースを投資してきました過去数年間のプロセス。 対照的に、ソーラー製造ビジネスの新規参入者は、「後発の利点」の恩恵を受ける可能性があります。これは、他の古いラインの償却を待たずに、より効率的なモジュールをもたらす新しい生産ラインを取得できることを意味します。 この競争上の優位性、伝統的なメーカーの一つで、対処するJinkoを、セルサイズが増加するにつれて2018年の後半では比較的小さな投資で大きなセル(158.75ミリメートルによる158.75ミリメートル)でモジュールを導入し、得られた電力は、比例して増加しました、モジュール技術自体の改善を意味するものではありません。 他のメーカーは、2019年4月に、単結晶モジュールのスペシャリストであるLongiが166mm x 166mmセルのモジュールをリリースするまで、ジンコの戦略に従うことを決定しました。これにより、古いラインと互換性がなく、他のソーラーメーカーから距離を置くことができました。これにより、競合他社は同じモジュールを市場に投入するために注目すべき設備投資を余儀なくされました。設備投資の増加、価格の上昇、競争力の低下。 https://www.pv-magazine.com/2020/09/01/lights-and-shadows-of-500-w-plus-solar-panels-part-ii/ #太陽光発電 #飛花落葉 #hikarakuyho

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シルバーをスリムに 革新的な高速ビデオセットアップを使用して、ドイツの科学者は太陽電池メタライゼーションで使用されるスクリーン印刷プロセスを50ミリ秒未満の時間スケールで観察することができました。スクリーン印刷中のペーストの動作とメカニズムの洞察は、プロセスとペーストが依存する銀ペーストの配合を改善します。 Heraeusが開発したペーストを使用した太陽電池スクリーン印刷。KITの科学者たちは、スクリーン印刷中のペーストの挙動をよりよく理解し、最終的に必要な銀の量を減らすように取り組んでいます。 画像:ヘレウス 太陽電池は、表面に印刷された金属の「指」スクリーンに銀を使用しており、シリコンで生成された電荷をモジュールに、そしてその後電気システムに運びます。一部の専門家は、ソーラーがその印象的な成長軌道を続けるためには、モジュールを作り続けるために、業界はすぐに世界のほとんどの銀生産を必要とすると予測しています。 また、アルミニウムや銅などの代替品がますます普及している一方で、セルごとに消費される銀の量を減らすことで、短期的な解決策が得られます。指の幅を狭くし、銀を少なくしてより良い導電率を実現できる代替のペースト配合を特定することでこれを達成することを望んで、ドイツのカールスルーエ工科大学の科学者は、スクリーン印刷中に異なるペースト組成がどのように動作するかをよりよく理解しようと試みました処理する。 グループは、毎秒1,000フレームでプロセスをキャプチャできるカメラを備えた産業用スクリーンプリンター(ドイツの会社ASYSが製造)を装備しました。プロセスは2つの異なるペースト組成とさまざまな異なるプロセスパラメーターでキャプチャされ、グループはさらにプロセスビデオと金属化セル自体の両方を見て、それぞれを評価しました。彼らは、最近「太陽エネルギー材料と太陽電池」で発表された「シリコン太陽電池のフロントメタライゼーション–スクリーン印刷プロセスの高速ビデオイメージング分析」で結果を発表しました。 この研究は、多くの場合、現在の市販のペーストは添加剤に依存して、必要な形態とプリンターの互換性を達成していることを示しています。しかし、これらは完全に燃え尽きず、ペーストの導電性を低下させる可能性のある残留物が残ります。グループはまた、プロセス内の複数の段階を観察しました。これには、(望ましくない)線幅の増加につながるペーストの広がりが含まれます。 KITは、より多くのペースト組成でこの研究を継続する予定であり、特に、今後の作業でのさまざまな濡れ特性と流動特性に焦点を当てます。「これにより、シリコン太陽電池の表側メタライゼーション用の銀ペースト配合のさらなる改善を刺激する合理的な概念の開発が可能になります」と科学者たちは述べた。 #太陽光発電 #飛花落葉 #hikarakuyho

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毎日のニュースまとめ:SunPowerとMaxeonが分割、ブルガリアが400 MWのPVをホスト SunPowerとMaxeon Solar Technologiesは、2つの独立した事業体に分割する計画を最終決定しました。一方、オーストリアのソーラー開発者であるEnergy BG 1は、ブルガリアで助成金のない巨大なソーラープロジェクトを建設する計画を明らかにしました。 画像:サンパワー SunPowerと Maxeon Solar Technologiesは、昨年11月に発表した2つの独立した公開企業に分離するための戦略的取引をようやく完了しました。「今こそ、この戦略的なスピンオフの適切な時期であり、SunPowerとMaxeonの両方が、将来の収益性の高い成長を推進するための主要なプログラムに投資できるようになっています」とSunPowerのCEOである Tom Wernerは述べています。ジェフ・ウォーターズは、の最高経営責任者(CEO)を務めるシンガポール Maxeonにパネルと電池の工場を持っている太陽、ベースフランス、マレーシア、メキシコ、およびフィリピン。この取引と同時に、 2億9,800万ドルの株式投資が行われます。Wernerのブログによれば、長年のパートナーであるZhonghuan SemiconductorがMaxeonに参入しています。 Energy BG 1は、ブルガリア南部のハスコヴォ市に400 MWの太陽光発電所を建設する計画です。地元のメディアアウトレットHaskovo.netによると、太陽光発電所は400ヘクタールにわたる敷地で年間560 GWhの発電を提供する予定です。ニュースアウトレットによると、このプロジェクトは、民間の電力購入契約に基づいて、不特定の顧客に電力を販売する予定です。施設は完成すると、国で最大の太陽光発電所となり、2013年に固定価格買取制度が終了したブルガリアでの大規模太陽光発電の開発が中止されて以来、最初の新しいPVアレイが建設されます。数メガワットの住宅用太陽光発電が全国グリッドに接続されています。 インドのシブナダール大学の研究者は、リチウム硫黄(Li-S)バッテリーの代替カソード材料として、産業廃棄物から硫黄に富むコポリマーを合成しています。生産が開始されると、このテクノロジーによりLi-Sバッテリーがより安価になりますそして、より持続可能でありながら、現在日常的に使用されているリチウムイオンオプションよりも最大3倍のエネルギー密度と優れた固有の難燃性を提供します。研究者らは、石油産業からの副産物(硫黄)、農業廃棄物要素、カルダノール(カシューナッツ加工の副産物)などのコポリマー、およびオイゲノール(クローブオイル)を陰極材料として使用しました。硫黄ベースの構造にカルダノールを使用してカソード材料を作成した結果、容量の保持が向上し(報告されている最大充電容量の中で)、大幅に小型のバッテリーユニットでバッテリー寿命が長くなりました。オイゲノールコポリマー(クローブオイルに由来)は環境に優しく、ハロゲンを含まず、難燃性であり、可燃性が低く、バッテリーをより安全に使用できます。 #太陽光発電 #飛花落葉 #hikarakuyho

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ソーラーパネル取り付け用の外骨格 イタリアの電力グループEnelのスペインのユニットであるエンデサは、スペイン南部の3つのソーラーパークの建設に新技術を使用しています。 ワーカーは、外骨格を使用してモジュールをインストールします。 画像:エンデサ エンデサの一部門であるエネルグリーンパワーエスパーニャは、スペイン南部のセビリア近くの50 MWソーラーパークとバダホス近くの2つの大規模太陽光発電所の建設に新技術を適用しています。バダホス発電所の容量は49.9 MWと41.9 MWになります。 Endesaは、太陽電池パネル、統合された接合部、最先端の監視システム、検出カメラの組み立てを容易にするために、外骨格などの技術を適用しています。統合された接合部は、太陽電池モジュールのより速い固定を可能にし、それによりそれらの構築を容易にするPVモジュールを結合するためのシステムである、と同社は言った。 3つのプラントの設置には約500人の労働者が関与しています。セビリアでは300人、バダホスでは200人です。一緒に、彼らはパネルを2人ではなく1人だけでマウントするのに十分な軽量にする外骨格を使用して、約390,000のソーラーモジュールをインストールします。 Endesaはまた、重機の近くの労働者に「レーザースキャナー」検出システムやセキュリティ検出カメラを適用しています。 #太陽光発電 #飛花落葉 #hikarakuyho

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