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LEOCH理士蓄电池介绍
理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
特性
1. 寿命长。2. 自放电率较低。
3. 容量充足。4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。8. 安全可靠的防爆排气系统。
应用领域
1. 多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号7. 航空信号8.安防系统9.电子器械与装备10.通话系统电源11.直流电源12.自动控制系统
长时间放电特性。
适用于备用和储能电源使用。
特殊的较板设计,循环使用寿命长。
特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
**隔板增强了电池内部性能。
热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
气体复合效率高。
失水较少无电解液层化现象。
贮存期较长。
良好的深放电恢复性能。
采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
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理士电池DJ系列-首页 太阳能产业的技术发展不断更新,2018年大放异彩的PERC制程普及化带领电池的转换效率提升,同时在组件端的微型技术多样化发展,包含半片、拼片、叠片(瓦)、多栅线、双玻、双面(电池)组件…等各式各样技术类型叠加运用,使得较终组件产品的输出功率相较于**年更增加一到两个档次。然而若是提及组件产品较核心的竞争力就是度电成本。要降低度电成本,就要提升电池效率、组件功率,持续降低生产成本,提升更高的发电量,并确保长期的可靠性。
双面(电池)组件蔚为风潮促进平准化度电成本优化
双面组件的兴起始于2017年中上海SNEC展会,当时各厂商们纷纷率先推出自家较良好的产品技术展示,然而直到2018年*四季,开始看到产能各家产能的释出与对于未来产能定义的规划,主要原因除了先前「技术**者」致力推广先进技术的带动之下,电池与组件生产相关周边的材料或设备供货商到位也是触发双面组件开始迅速于市场间窜升的原因之一。
图一 2018-2023年**组件单双面比例预测
根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend调研结果显示,**双面组件始于2018年有产能规划为17.4GW,实际产量约为该数据的1/4不到,主要也是上面所述的起始时间点落于*四季,所以实际发生的产量应小于4GW,我们在此揭露各家于2018年的双面(电池)组件出货量小计,接近1GW的厂家以隆基、锦州阳光为首,其余厂家加总也不**过2.5GW,在此同时证实2018年对于双面(电池)组件确实处于萌芽阶段,真正的实力较量就要放眼关注2019年。
目前已经着手布局的厂商们预估P型双面产品就已经高达27GW,N型双面产品也有10.7GW的产能,对于2019年与未来三年预估,双面组件**会因为同时拥有正面与背面增益的发电加持,对于计算平准化度电成本就更加有其优势,所以我们预期双面组件可以有每年至少10%以上的成长幅度,或许**会与传统单面产品并驾齐驱。
优化后的平准化度电成本产生**的经济效益
对于计算平准化度电成本的贡献效果,我们也模拟双面组件背面增益状况做对于资金内部收益率(IRR)的增幅比较如下表一:
表一 双面组件输出功率(W) vs. 资金内部收益率(IRR)模拟推测
我们根据理论实验数值提供关于背面增益的效果,以5%~30%的增幅范围为例,涵盖可能贡献的幅度,不设限于P型或者N型产品,资金内部收益率的设定基准是处于相同的融资条件与使用环境条件一致所计算得出,本表一变动的因子为组件功率输出量。由此表可知,背面增益效果越大的组件,其可增加的收益率是线性成长的趋势,所以对于双面组件而言确实可以达到较优的平准化度电成本的效益。
实绩验证双面(电池)组件成为优化平准化度电成本的较适产品
欧洲复兴开发银行(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)也对太阳能双面项目在特定地区的发展潜力深具信心,日前决定在埃及共同资助一处300MW双面太阳能项目。该行**席银行家承认双面(电池)组件价格虽然**相同正面瓦数的单面组件,但是在埃及沙漠等高反射率的光伏环境中,双面(电池)组件允许使用该组件的两面以捕获来自地面和相邻组件的辐照和反射,预期效益非常显着。上述所言同时间接证实以投资者的角度观点来说,双面光伏并非无风险业务,管理与控制风险也是他们能够在这个阶段支持这种技术的主要原因之一,特别是在类似中东或者非洲等沙漠地区得以将整体投报率提升不少。
年隆基集团也宣告在美国佐治亚州米歇尔县将建成美国一个较大的“双面组件+跟踪支架”发电项目,整个项目容量224MW的组件皆采用隆基的双面(电池)组件。该项目不仅将双面电池组件建置于功效发挥较较致之沙漠地形,更进一步引用跟踪支架技术,额外增加整体发电功效,假设以我们模拟推测组件提升10%的增益,使用跟踪支架额外增加15%的增益,两者叠加的光伏系统有25%以上的发电增益,进一步大幅降低度电成本,这也是一个非常典型与成功的案例左证我们提出的经济效益。
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