Prijelomna točka: evolucija i budućnost fotonapona
Jul 18, 2024
Razvojno iskustvo fotonaponske industrije
1. Tehnološki embrionalni stadij Pedesetih godina prošlog stoljeća pojavile su se solarne ćelije na bazi silicija koje su otvorile put razvoju fotonaponske industrije. Međutim, zbog visokih troškova, primjena rane fotonaponske tehnologije bila je uglavnom koncentrirana u području zrakoplovstva.
2. Početna faza razvoja Ulaskom u 1970-e, energetska kriza potaknula je zemlje da povećaju svoja ulaganja u istraživanje i razvoj fotonaponske tehnologije. Troškovi solarnih ćelija na bazi silicija postupno su se smanjivali, a fotonaponske primjene postupno su se proširile na komunikacije, vojsku i druga polja.
3. Faza brzog razvoja Krajem 20. stoljeća, s napretkom tehnologije i širenjem opsega proizvodnje, cijena fotonaponskih ćelija značajno je pala, a učinkovitost se nastavila poboljšavati. Fotonaponske ćelije počele su se široko koristiti u civilnim elektroenergetskim sustavima, a globalni fotonaponski instalirani kapacitet brzo je rastao.
4. Faza opsežnog izbijanja Ulaskom u 21. stoljeće, fotonaponska industrija doživjela je eksplozivan rast. Zemlje su uzastopno uvodile potporne politike, fotonaponska tehnologija nastavila je s inovacijama, a potražnja na tržištu nastavila je rasti. Pojava novih tehnologija kao što su heterospojne baterije i perovskitne baterije dodatno je potaknula razvoj fotonaponske industrije.
Perspektive razvoja nove fotonaponske industrije
Razvojni izgledi nove fotonaponske industrije su široki i ona će nastaviti voditi energetsku revoluciju i promicati održivi razvoj u budućnosti. Naš novi energetski kontakt s bakrenom kapom za električne automobile prikladan je za fotonaponsku industriju i pruža dobru sigurnosnu zaštitu fotonaponske energetske opreme.
1. Snažna tržišna potražnja Globalna potražnja za energijom raste, tradicionalna fosilna energija postupno je iscrpljena, a potražnja za čistom energijom postaje hitnija. Fotonaponska proizvodnja električne energije postala je važan dio energetske strategije raznih zemalja zbog svojih zelenih, ekološki prihvatljivih i obnovljivih karakteristika. Proizvodnja novog energetskog kontakta s bakrenom kapom za osigurač za električna vozila duboko implementira održivi razvoj i usvaja više energetski uštede i ekološki prihvatljivije proizvodne opreme, koja može dobro implementirati koncept zelene zaštite okoliša.
2. Povećana potpora politikama Vlade raznih zemalja aktivno su uvele politike potpore za promicanje razvoja fotonaponske industrije. Glavna tržišta poput Kine, Sjedinjenih Država i Europske unije postavila su ciljeve razvoja obnovljive energije i uvela niz poticaja za promicanje promicanja i primjene fotonaponske tehnologije.
3. Potaknuti tehnološkim napretkom Neprestani prodori u nove tehnologije kao što su heterospojne baterije i perovskitne baterije dodatno će poboljšati učinkovitost pretvorbe fotonaponskih ćelija i smanjiti troškove proizvodnje. Sa zrelošću tehnologije i velikom proizvodnjom, ekonomska učinkovitost fotonaponske proizvodnje energije dodatno će se poboljšati.
4. Poboljšanje industrijskog lanca Lanac fotonaponske industrije stalno se unapređuje, od uzvodne proizvodnje materijala i opreme do nizvodnih baterijskih komponenti i integracije sustava, sve se karike razvijaju na koordiniran način. Poboljšanje industrijskog lanca ne samo da poboljšava učinkovitost proizvodnje, već i povećava otpornost fotonaponske industrije na rizike.

Tehnološke inovacije u fotonaponskoj industriji
1. Proboj u tehnologiji heterospoja Tehnologija heterospoja kombinira prednosti ćelija od kristalnog silicija i ćelija s tankim filmom, s visokom učinkovitošću pretvorbe i dobrim temperaturnim koeficijentom. G12-132 heterospojni modul JEC-a ima snagu od 727,69W, maksimalna snaga dvostrukog staklenog modula je 738,98W, a učinkovitost pretvorbe je 23,47% do 23,84%. Unatoč izazovima visokih troškova materijala i složenih procesa, njegova visoka učinkovitost i potencijalne troškovne prednosti čine ga važnim smjerom za fotonaponsku tehnologiju.
2. Izgledi perovskitne tehnologije Perovskitne ćelije su privukle veliku pozornost zbog svoje niske cijene i visoke učinkovitosti. Jinshijeva perovskitna/hibridna solarna ćelija s četiri terminala složena BC ima učinkovitost do 33,94%, što pokazuje veliki potencijal perovskitnih ćelija. Iako se problemi njegove stabilnosti i trajnosti tek trebaju riješiti, očekuje se da će perovskitne ćelije biti široko korištene kontinuiranim optimiziranjem strukture materijala i procesa pripreme.
3. Tehnološki napredak fotonaponske opreme Ne može se zanemariti niti tehnološki napredak fotonaponske opreme. JEC je sveobuhvatno postavio TOPCon, HJT, IBC, perovskite i druge tehničke rute, postavši vodeća tvrtka u području fotonaponske opreme. Jingshan Light Machinery ranije je dovršio razvoj opreme za perovskite i ima stvarnu prodaju proizvoda, pokazujući snažnu tržišnu konkurentnost. Cjelokupna perovskitna oprema Delong Lasera je isporučena, a novi razvoj procesa i poslovna komunikacija s vodećim kupcima su provedeni kako bi se promicala komercijalizacija perovskitne tehnologije. Naša kapica i kontakt za brzo djelujući EV osigurač mogu se prilagoditi različitoj fotonaponskoj opremi i mogu dobro podržati rasipanje topline i vodljivost osigurača fotonaponske opreme.
4. Inovacija kompozitnih kolektora struje Kompozitni kolektori struje jedna su od tehnologija u nastajanju u fotonaponskoj industriji, a očekuje se da će 2024. biti uvod u prvu godinu masovne proizvodnje u industriji. Postoji više tehničkih pravaca koji koegzistiraju u području kompozitnih kolektora struje. Različiti materijali i procesne tehnologije imaju svoje prednosti i nedostatke. Tvrtke od kraja opreme do kraja materijala još uvijek su u stalnom istraživanju.
Primjena fotonaponske tehnologije u industriji opreme za automatizaciju
(I) Industrijski roboti
Primjena fotonaponske tehnologije u industrijskim robotima uglavnom se ogleda u opskrbi energijom i prilagodljivosti okolišu. Korištenje fotonaponske proizvodnje energije za napajanje industrijskih robota ne samo da smanjuje potrošnju tradicionalne energije, već i poboljšava radnu učinkovitost opreme. Na primjer, u tvorničkoj radionici s dovoljno solarne energije, postavljanjem fotonaponskih panela, robotu se osigurava stabilno i čisto napajanje, čime se smanjuje ovisnost o vanjskoj električnoj mreži. Osim toga, modularni dizajn fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije može se fleksibilno proširiti prema stvarnim potrebama, pružajući fleksibilnije energetsko rješenje za industrijske robote. Nova energetska bakrena kapica i nož osigurača također se mogu koristiti u unutarnjem osiguraču industrijskih robota.
(II)Automatizirana proizvodna linija
Primjena fotonaponske tehnologije u automatiziranim proizvodnim linijama također ima široku perspektivu. U nekim područjima s dobrim uvjetima osvjetljenja, fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije mogu izravno osigurati napajanje za automatizirane proizvodne linije, smanjujući troškove proizvodnje. Istodobno, integracijom fotonaponske tehnologije može se postići energetska samodostatnost proizvodne linije, te poboljšati održivost proizvodnje. Na primjer, u nekim velikim proizvodnim poduzećima izgradnjom fotonaponskih elektrana osigurava se čista električna energija za cjelokupnu proizvodnu bazu, čime se postiže ne samo zelena proizvodnja, već se smanjuju i energetski izdaci poduzeća. Nova energetska bakrena kapica i kontakt osigurača usvajaju automatiziranu proizvodnju, koja osigurava da je svaki proizvod precizniji i visoke kvalitete.
(III)Inteligentno skladištenje i logistika
U području inteligentnog skladištenja i logistike primjena fotonaponske tehnologije može učinkovito poboljšati neovisnost i pouzdanost sustava. Na primjer, u velikim logističkim parkovima, izgradnjom distribuiranih fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije, može se osigurati energetska podrška za automatiziranu skladišnu opremu, automatska vođena vozila (AGV) itd., kako bi se osigurao njihov normalan rad u različitim uvjetima. U isto vrijeme, primjena fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije može smanjiti emisije ugljika u parku i poboljšati ekološku sliku poduzeća.

(IV)Oprema za poljoprivrednu automatizaciju
Primjena fotonaponske tehnologije u opremi za automatizaciju poljoprivrede postupno je pokazala veliki potencijal. U modernoj poljoprivredi naširoko se koristi automatizirana oprema poput dronova, automatskih sustava za navodnjavanje i pametnih staklenika, a ta oprema često zahtijeva stabilno napajanje električnom energijom. Primjenom fotonaponske tehnologije može se osigurati kontinuirana i stabilna čista energija za ovu opremu. Na primjer, u pametnom stakleniku, ugradnjom fotonaponskih panela, osigurava se energetska podrška za automatizirani sustav upravljanja u stakleniku za realizaciju inteligentnog upravljanja staklenikom. Novi energetski osigurači mogu opremi za poljoprivrednu automatizaciju pružiti bolju otpornost na koroziju i sigurnost kroz svoju visoku kvalitetu i visoku učinkovitost te pružiti jamstvo za stabilan i siguran rad opreme.

Brzi razvoj fotonaponske industrije ne može se odvojiti od podrške tržišnih podataka i stvarnosti.
1. Veličina tržišta Globalno fotonaponsko tržište nastavlja se širiti. Prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA), novi globalni fotonaponski instalirani kapacitet dosegnut će 203 GW 2023., što je povećanje od 22% u odnosu na prethodnu godinu. Kao najveće svjetsko fotonaponsko tržište, novi instalirani kapacitet Kine čini 45% ukupnog globalnog kapaciteta, a potražnja na tržištu je velika.
2. Smanjenje troškova Troškovi fotonaponskih ćelija i modula nastavljaju padati. Najnovija cijena monokristalne silicijske pločice debljine P-tipa M10 150μm koju je najavio Longi Green Energy Technology Co., Ltd. smanjena je s 3,10 juana na 2,20 juana, smanjenje od 29%. U svim karikama lanca fotonaponske industrije postoji nedovoljna proizvodnja i niske cijene te postoji rizik od pada dobiti u kratkom roku, ali dugoročno će smanjenje troškova dodatno potaknuti daljnju potražnju za instalacijom.
3. Poboljšana tehnička učinkovitost Učinkovitost pretvorbe fotonaponskih ćelija nastavlja se poboljšavati. Prosječna snaga G12-132 heterospojnog modula JEC-a dosegla je 727,69 W, a snaga masovno proizvedenog dvostrukog staklenog modula dosegla je 738,98 W, s učinkovitošću pretvorbe od 23,47% odnosno 23,84%. Učinkovitost Jinshijeve perovskite/hibridne BC četveroterminalne tandemske solarne ćelije dosegnula je 33,94%, pokazujući veliki napredak fotonaponske tehnologije.
4. Političko okruženje Politička potpora različitih vlada važna je pokretačka snaga za brzi razvoj fotonaponske industrije. Kina je uvela niz politika za podršku fotonaponskoj industriji, uključujući subvencije, porezne poticaje i druge mjere, koje su promicale promicanje i primjenu fotonaponske tehnologije. Sjedinjene Države, Europska unija i druga tržišta također su uvela poticaje za promicanje razvoja fotonaponske industrije.

naši proizvodi
Naše nove energetske završne kapice i komponente za kontaktno zavarivanje naširoko se koriste u raznim sustavima obnovljive energije i objektima za punjenje električnih vozila. U sustavima za proizvodnju solarne energije, oni osiguravaju učinkovitost i stabilnost prijenosa struje, pomažući da se poveća učinkovitost prikupljanja energije i pretvorbe.
https://www.stamping-welding.com/fuse-cap-and-contact/
Kontaktirajte nas









