Enam faktor untuk pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi fotovoltaik
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dilakukan tanpa bantuan energi. Apalagi di zaman sekarang' pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, gencarnya pengembangan energi terbarukan telah menjadi konsensus global. International Renewable Energy Agency (IRENA), melihat perkembangan energi terbarukan, percaya bahwa proporsi pembangkit listrik energi terbarukan pada tahun 2050 akan mencapai 90%. Dengan peningkatan teknologi inovatif dalam industri fotovoltaik, modul sel fotovoltaik, produksi manufaktur, biaya skala, biaya bahan baku, dan biaya manajemen telah berubah ke berbagai tingkat. Di antara mereka, efisiensi pembangkit listrik modul fotovoltaik telah meningkat dari satu digit menjadi lebih dari 20%, dan efisiensi sistem keseimbangan juga terus ditingkatkan, dan biaya pembangkit listrik fotovoltaik dan biaya pembangkit listrik non-silikon telah turun untuk berbagai tingkat.
Didorong oleh “puncak karbon dan netralitas karbon” negara tersebut, bagaimana perusahaan dapat mencapai pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan penggunaan listrik yang efisien, membantu fotovoltaik menjadi sumber energi utama dan membangun dunia yang hijau dan cerdas?
Pada abad ke-21, industri fotovoltaik telah memasuki era parity on the grid. Jika perusahaan fotovoltaik ingin lebih mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya fotovoltaik dan meningkatkan pembangkit listrik, untuk membuat pembangkit listrik fotovoltaik yang ada lebih efisien, mereka perlu memperhatikan biaya operasi dan pemeliharaan, jam pembangkitan listrik seumur hidup, dan efisiensi tinggi. . Enam poin utama adalah inverter, komponen berefisiensi tinggi, baterai berefisiensi tinggi, dan biaya sistem.
Biaya operasi dan pemeliharaan
Operasi dan pemeliharaan yang cerdas kondusif untuk memastikan pembangkit listrik yang komprehensif dan mengurangi biaya tenaga kerja pembangkit listrik, sehingga mendorong pengurangan biaya listrik. Jam pembangkit listrik seumur hidup
Dengan inovasi teknologi dan proses, kemajuan komprehensif komponen dan integrasi sistem dapat memperpanjang masa pakai sistem hingga 30 tahun atau lebih; di sisi lain, respon cahaya rendah dari heterojunction dan perovskite akan meningkatkan jumlah jam efektif .
Inverter efisiensi tinggi
Inverter efisiensi tinggi yang terbuat dari bahan seperti silikon karbida (SiC) dan galium nitrida (GaN) dapat mengurangi tingkat kegagalan komponen pasif, mengurangi pengemasan dan menghemat biaya pemasangan, dan juga dapat mengurangi ukuran heat sink inverter ( Karena GaN dan SiC memiliki konduktivitas termal yang sangat baik).
Komponen yang efisien
Komponen kaca ganda dua sisi atau bahan kemasan baru dapat secara efektif meningkatkan pembangkit listrik. Baterai efisiensi tinggi Emitor pasif dan baterai teknologi sel belakang (PERC) Baterai heterojungsi (HJT) Baterai Kontak Belakang Interdigital (IBC) Baterai indium gallium selenide tembaga (CIGS) Baterai perovskite (PSC) Baterai laminasi berbasis silikon
Biaya sistem
Tindakan seperti penipisan kawat berlian, ukuran besar, dan pengurangan konsumsi daya drawbar akan semakin mengurangi biaya bahan dan energi komponen.
Efisiensi baterai telah berubah dari 20% menjadi 30%. Selain mengurangi biaya per watt, ini juga mengurangi biaya tanah dan biaya non-material seperti konstruksi pabrik, dukungan, peralatan listrik, dan biaya manajemen.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara telah berturut-turut meluncurkan proyek paritas dan proyek penawaran untuk industri fotovoltaik. Hanya dengan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, perusahaan fotovoltaik dapat menjadi kompetitif dan menonjol di antara banyak perusahaan. Dengan meningkatnya permintaan energi terbarukan di berbagai negara, fotovoltaik sebagai salah satu faktor kunci dalam pengembangan energi baru, dipastikan industri fotovoltaik akan terus meningkat di masa depan dan menjadi cara utama untuk mencapai" karbon ganda" sasaran.







