Прорив: еволюція та майбутнє фотоелектричної енергії
Jul 18, 2024
Досвід розвитку фотоелектричної промисловості
1. Технологічний ембріональний етап У 1950-х роках з’явилися кремнієві сонячні елементи, що відкрило шлях для розвитку фотоелектричної промисловості. Однак через високу вартість застосування першої фотоелектричної технології було зосереджено в аерокосмічній сфері.
2. Початковий етап розвитку На початку 1970-х років енергетична криза спонукала країни збільшити свої інвестиції в дослідження та розробку фотоелектричних технологій. Вартість сонячних елементів на основі кремнію поступово знижувалася, і застосування фотоелектричної енергії поступово поширювалося на зв’язок, військову та інші галузі.
3. Етап швидкого розвитку Наприкінці 20-го століття, з розвитком технологій і розширенням масштабів виробництва, вартість фотоелектричних елементів значно впала, а ефективність продовжувала підвищуватися. Фотоелектричні елементи почали широко використовуватися в цивільних енергосистемах, і глобальна встановлена потужність фотоелектричних елементів швидко зростала.
4. Етап всеосяжного спалаху Вступаючи у 21 століття, фотоелектрична промисловість почала стрімке зростання. Країни послідовно запроваджували допоміжні політики, фотоелектричні технології продовжували впроваджувати інновації, а ринковий попит продовжував зростати. Поява нових технологій, таких як гетероперехідні батареї та перовскітові батареї, ще більше сприяла розвитку фотоелектричної промисловості.
Перспективи розвитку нової фотоелектричної промисловості
Перспективи розвитку нової фотоелектричної промисловості широкі, і вона продовжить вести енергетичну революцію та сприяти сталому розвитку в майбутньому. Наш новий енергетичний контакт з мідним ковпачком для електромобілів підходить для фотоелектричної промисловості та забезпечує надійний захист фотоелектричного енергетичного обладнання.
1. Сильний ринковий попит Глобальний попит на енергію зростає, традиційна викопна енергія поступово вичерпується, а попит на чисту енергію стає все більш актуальним. Фотоелектричне виробництво електроенергії стало важливою частиною енергетичної стратегії різних країн завдяки своїм зеленим, екологічним і відновлюваним характеристикам. Виробництво нових енергетичних мідних ковпачкових контактів для електромобільних запобіжників глибоко реалізує сталий розвиток і використовує більш енергозберігаюче та екологічно чисте виробниче обладнання, яке може добре реалізувати концепцію екологічного захисту навколишнього середовища.
2. Посилення політики підтримки Уряди різних країн активно запровадили політику підтримки для сприяння розвитку фотоелектричної промисловості. Основні ринки, такі як Китай, Сполучені Штати та Європейський Союз, поставили цілі розвитку відновлюваної енергетики та запровадили ряд стимулів для просування та застосування фотоелектричних технологій.
3. Завдяки технологічному прогресу Постійний прорив у нових технологіях, таких як гетероперехідні батареї та перовскітні батареї, ще більше підвищить ефективність перетворення фотоелектричних елементів і знизить витрати на виробництво. Зі зрілістю технологій і великомасштабним виробництвом економічна ефективність виробництва фотоелектричної енергії буде ще більше покращуватися.
4. Удосконалення промислового ланцюга Ланцюжок фотоелектричної промисловості постійно вдосконалюється, починаючи з виробництва матеріалів і обладнання, закінчуючи компонентами батарей і системною інтеграцією, усі ланки розвиваються узгоджено. Удосконалення промислового ланцюга не тільки підвищує ефективність виробництва, але й підвищує стійкість фотоелектричної промисловості до ризиків.

Технологічні інновації в фотоелектричній промисловості
1. Прорив у технології гетеропереходу Технологія гетеропереходу поєднує в собі переваги кристалічних кремнієвих елементів і тонкоплівкових елементів із високою ефективністю перетворення та хорошим температурним коефіцієнтом. Гетероперехідний модуль G12-132 JEC має потужність 727,69 Вт, максимальна потужність модуля з подвійним склом становить 738,98 Вт, а ефективність перетворення становить 23,47% до 23,84%. Незважаючи на проблеми, пов’язані з високою вартістю матеріалів і складними процесами, його висока ефективність і потенційні переваги в ціні роблять його важливим напрямком для фотоелектричних технологій.
2. Перспективи перовскітної технології Перовскітні комірки привернули значну увагу через їх низьку вартість і високу ефективність. Перовскітова/гібридна сонячна батарея BC з чотирма контактами Jinshi має ефективність до 33,94%, що демонструє великий потенціал перовскітних елементів. Незважаючи на те, що питання стабільності та довговічності ще не вирішені, очікується, що перовскітові клітини будуть широко використовуватися шляхом постійної оптимізації структури матеріалу та процесу підготовки.
3. Технологічний прогрес фотоелектричного обладнання Не можна також ігнорувати технологічний прогрес фотоелектричного обладнання. JEC всебічно проклав TOPCon, HJT, IBC, перовскіт та інші технічні маршрути, ставши провідним підприємством у сфері фотоелектричного обладнання. Jingshan Light Machinery раніше завершила розробку перовскітового обладнання та має фактичні продажі продукції, демонструючи сильну конкурентоспроможність на ринку. Було доставлено все перовскітове обладнання Delong Laser, а також було здійснено розробку нових процесів і ділове спілкування з провідними клієнтами для сприяння комерціалізації перовскітової технології. Наш ковпачок і контакт для швидкодіючого запобіжника EV можна адаптувати до різного фотоелектричного обладнання та добре підтримувати розсіювання тепла та провідність запобіжників фотоелектричного обладнання.
4. Інновації композитних струмоприймачів Композитні струмоприймачі є однією з нових технологій у фотоелектричній промисловості, і очікується, що 2024 рік стане першим роком масового виробництва в галузі. Існує кілька технічних шляхів, які співіснують у сфері композитних струмоприймачів. Різні матеріали та технології обробки мають свої переваги та недоліки. Компанії, починаючи з обладнання та закінчуючи матеріалами, все ще знаходяться в безперервному дослідженні.
Застосування фотоелектричної технології в промисловості засобів автоматизації
(I) Промислові роботи
Застосування фотоелектричних технологій у промислових роботах в основному відображається на забезпеченні енергією та адаптованості до навколишнього середовища. Використання фотоелектричної генерації для живлення промислових роботів не тільки зменшує споживання традиційної енергії, але й підвищує ефективність роботи обладнання. Наприклад, у фабричному цеху з достатньою кількістю сонячної енергії шляхом укладання фотоелектричних панелей забезпечується стабільне та чисте електропостачання для робота, зменшуючи залежність від зовнішньої електромережі. Крім того, модульну конструкцію фотоелектричної системи виробництва електроенергії можна гнучко розширювати відповідно до реальних потреб, забезпечуючи більш гнучке енергетичне рішення для промислових роботів. Новий енергетичний мідний ковпачок і ножовий запобіжник також можна використовувати у внутрішньому запобіжнику промислових роботів.
(II)Автоматизована виробнича лінія
Широкі перспективи має також застосування фотоелектричної технології в автоматизованих виробничих лініях. У деяких областях з хорошими умовами освітлення фотоелектричні системи генерації електроенергії можуть безпосередньо забезпечувати енергією автоматизовані виробничі лінії, знижуючи виробничі витрати. У той же час, завдяки інтеграції фотоелектричної технології, можна досягти енергетичної самозабезпеченості виробничої лінії та підвищити стабільність виробництва. Наприклад, у деяких великих виробничих компаніях, будуючи фотоелектричні станції, чиста електроенергія забезпечується для всієї виробничої бази, що не тільки забезпечує екологічне виробництво, але й зменшує енерговитрати підприємства. Новий енергетичний мідний ковпачок і контакт плавкої вставки використовують автоматизоване виробництво, що гарантує точність і високу якість кожного продукту.
(ІІІ)Інтелектуальне складування та логістика
У сфері інтелектуального складування та логістики застосування фотоелектричної технології може ефективно підвищити незалежність і надійність системи. Наприклад, у великих логістичних парках шляхом побудови розподілених фотоелектричних систем генерації електроенергії можна забезпечити електропостачання автоматизованого складського обладнання, транспортних засобів з автоматичним керуванням (АГВ) тощо, щоб забезпечити їх нормальну роботу в різних умовах. Водночас застосування фотоелектричних систем виробництва електроенергії може зменшити викиди вуглекислого газу в парку та покращити екологічний імідж підприємств.

(IV)Обладнання для автоматизації сільського господарства
Застосування фотоелектричної технології в сільськогосподарському автоматизованому обладнанні поступово показало великий потенціал. У сучасному сільському господарстві широко використовується автоматизоване обладнання, таке як дрони, автоматичні системи поливу та розумні теплиці, яке часто потребує стабільного електропостачання. Завдяки застосуванню фотоелектричної технології можна забезпечити безперервну та стабільну чисту енергію для цього обладнання. Наприклад, в розумній теплиці шляхом встановлення фотоелектричних панелей забезпечується енергопідтримка автоматизованої системи управління в теплиці для реалізації інтелектуального управління теплицею. Нові енергетичні запобіжники можуть забезпечити сільськогосподарське автоматизоване обладнання кращою корозійною стійкістю та безпекою завдяки своїй високій якості та високій продуктивності, а також забезпечити стабільну та безпечну роботу обладнання.

Швидкий розвиток фотоелектричної промисловості неможливо відокремити від підтримки ринкових даних і реальності.
1. Розмір ринку Глобальний ринок фотоелектричної енергії продовжує розширюватися. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2023 році нова глобальна встановлена потужність фотоелектричних установок досягне 203 ГВт, що на 22% більше, ніж у минулому році. Будучи найбільшим у світі фотоелектричним ринком, нові встановлені потужності Китаю становлять 45% загального світового обсягу, і ринковий попит високий.
2. Зниження вартості Вартість фотоелементів і модулів продовжує знижуватися. Остання ціна монокристалічної кремнієвої пластини P-типу M10 150мкм, оголошена компанією Longi Green Energy Technology Co., Ltd., була знижена з 3,10 юаня до 2,20 юаня, тобто на 29%. У всіх ланках ланцюга фотоелектричної промисловості є недостатнє виробництво та низькі ціни, і існує ризик зниження прибутку в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі зниження витрат ще більше стимулюватиме попит на інсталяцію нижче за течією.
3. Підвищення технічної ефективності Ефективність перетворення фотоелектричних елементів продовжує покращуватися. Середня потужність гетероперехідного модуля JEC G12-132 досягла 727,69 Вт, а потужність модуля з подвійним склом масового виробництва досягла 738,98 Вт, з ефективністю перетворення 23,47% і 23,84% відповідно. Ефективність тандемної сонячної батареї Jinshi з перовскітом/гібридом BC досягла 33,94%, що демонструє великий прогрес фотоелектричної технології.
4. Політичне середовище Політична підтримка різних урядів є важливою рушійною силою швидкого розвитку фотоелектричної промисловості. Китай запровадив низку заходів для підтримки фотоелектричної промисловості, включаючи субсидії, податкові пільги та інші заходи, які сприяли просуванню та застосуванню фотоелектричних технологій. Сполучені Штати, Європейський Союз та інші ринки також запровадили стимули для сприяння розвитку фотоелектричної промисловості.

наші продукти
Наші нові енергетичні кінцеві кришки та компоненти контактного зварювання широко використовуються в різних системах відновлюваної енергії та зарядних станціях для електромобілів. У системах виробництва сонячної енергії вони забезпечують ефективність і стабільність передачі струму, допомагаючи максимізувати збір енергії та ефективність перетворення.
https://www.stamping-welding.com/fuse-cap-and-contact/
зв'яжіться з нами









