但这样的影响具体会有多大,罗鑫认为要看行业中的企业到底能否以最快的时间恢复正常的生产运营状况。
无独有偶,印度的贸易壁垒还在继续。据介绍,DCR项目旨在推广本土制造,为印度当地的光伏组件制造商提供了一个有保障的市场。
近年来,为保护本土制造,印度频繁对包括中国在内的光伏制造企业发起贸易壁垒。而注册ALMM的成本较高,且审核流程对于非本地企业复杂很多。2月6日,印度新能源和可再生能源部要求,2020年3月31日后印度所有公共部门的太阳能电站(包含招标与电力采购来源)只能采用经过ALMM认证的光伏件型号和制造商。业内人士分析,印度此举意在保障性关税政策到期后,提高基础行关税,以此将进口光伏电池的关税维持在20%。分析人士指出,此次如果印度商务部严格执行新规,将倒逼包括中国在内的光伏组件企业不得不考虑在印度投资建立生产线,将制造印化。
随着保障性政策即将到期,印度改变路径提高基础关税政策,宣布从2020年2月2日开始,对进口的太阳能电池包括未封装的、封装的(制造嵌入组件中的)太阳能电池将基础性关税由0%增加至20%。2018年印度政府祭出保障性关税政策:自7月30日起,对中国、马来西亚及部分发达国家的太阳能电池(无论是否封装为组件)征收保障性关税,持续两年,第一年(2018年7月30日-2019年7月29日)税率为25%,第二年上半年(2019年7月30日-2020年1月29日)税率降至20%、下半年(2020年1月30日至2020年7月29日)再调降至15%。随着传感器技术的日新月异,可再生能源制造商希望看到这些系统中集成的机器内存芯片工具有所增加,以提高他们在不中断系统的情况下监控、处理和分析日常任务的能力。
因此,人工智能在太阳能发展中支持的进步大多集中在资源预测、控制和预测性维护方面。太阳能发电受益于上述事实,即这些技术是相对最近才开始商业化开发的,而且从一开始就安装了传感器技术。通过这一方法与多模型集合预报中的其他机器学习技术相结合,将ESO预测的准确性提高了33%。可再生能源行业对人工智能的依赖很大程度上集中到集成电池中的传感器技术。
例如,去年英国国家电网(ESO)与Alan Turing Institute合作,利用新的AI算法:随机森林算法,可用来感应、监测和分析太阳能辐射数据。就着这股发展的热潮,太阳能项目衍生出一种新的趋势,整个行业也似乎在向外透露着一个信号发展规模越大越好。
当AI技术不断渗透进人们生活的方方面面时,它对能源行业的影响似乎也成了必然。AI加持下的太阳能行业与描述人类执行日常和复杂任务能力的自然智能相比,人工智能(AI)描述的是计算机系统的完全自主行为。其中,可再生能源中的风、光能发电对感应技术的大力需求和对数据处理的高要求为AI技术与能源行业的碰撞制造了契机。基于这些信息,人工智能通过寻找数百种不同的数学途径(决策树)来获取这些输入并达到输出生成数据,从而进行自我训练,可以最终实现我们需要的某种结果。
配备了传感器技术来确定需要执行的任务以及任何维护要求,人工智能系统已经成为一项常规技术,几乎融入了我们每天使用和操作的各种设备张福俊教授课题组长期专注于三元有机光伏器件物理方面的研究,提出了研究三元体系中激子和载流子动力学的新方法、新手段,以及理解合金模型的微观机制。此工作已经以Articles形式发表在Science Bulletin上。当MF1的含量增加到50 wt%时,有源层中会形成大量的电子陷阱,导致器件电子迁移率和填充因子的降低。
从三元Raman mapping的图像中能够观察到大多数黄绿色斑点嵌入到红色区域,表明在三元混合薄膜中MF1更倾向于与Y6混合形成类合金态。填充因子的变化主要归因于双受体材料较好的兼容性和不同的LUMO能级。
随着MF1掺杂比例的增加,器件的短路电流先升高后降低;开路电压逐渐升高;填充因子先升高后降低再升高。近期,该课题组基于PM6:Y6:MF1体系成功制备出效率为17.22%的三元器件,在中国计量科学院的验证效率为16.8%。
图1. (a) 器件结构示意图;(b)器件光伏参数随MF1掺杂比例的变化趋势;(c)混合薄膜的Raman mapping图像;(d) PM6, MF1 和Y6能级图;(e)有源层中电子和空穴迁移率;(f) 器件的J-V曲线。该工作系统研究了MF1掺杂比例对三元器件光伏参数的影响。当MF1的含量为10 wt%时,三元器件的效率达到最优17.22%,其短路电流为25.68 mA cm 2,开路电压为0.853 V,填充因子为78.61%。作者利用Raman mapping,接触角和GIWAXS实验证明MF1和Y6具有较好的兼容性。相较于PM6:Y6二元器件,最优三元器件的短路电流,开路电压和填充因子均得到了提升。从其Raman mapping的图像中,能够直观地观察到MF1在有源层中的分布情况。
逐渐增大的开路电压表明:MF1和Y6形成了类合金态,即分子间激发态能级简并,MF1和Y6良好的兼容性是形成类合金态的前提条件。该工作进一步证明:三元策略是一种有效提高器件性能的方法。
器件短路电流的升高主要归因于有源层光子俘获和形貌的优化。表1 不同MF1掺杂比例的有机太阳能电池光伏参数 a)最优三元器件在中国计量科学研究院验证的光伏参数该工作表明第三组分的作用除了增强有源层光子俘获外,还可优化激子的分布,给受体材料的相分离程度和分子排布方式,形成类合金态调控能级位置,进而同时提高器件的短路电流,开路电压和填充因子。
由于MF1的LUMO能级高于Y6,当MF1在受体中的比例为10 wt%时,MF1和Y6上产生的电子能够沿着较低的混合LUMO能级传输。如图1c所示,蓝色,红色和黄绿色区域分别表示混合膜中的PM6,Y6和MF1。
近年来,三元策略在提高有机太阳能电池性能方面已展露出很大的潜力,成为有机光伏领域的研究热点本次二期项目达产后,公司在乐山地区将形成8.5万吨高纯多晶硅产能,在全国形成11.5万吨总产能,且二期项目将充分运用公司多年来的技术街垒,在全面满足N型单晶的基础上,达到电子级。逆势扩张多晶硅料产能,成本领先:目前公司多晶硅月产量和出货量均超过7000吨,位于全球第一,并且目前单晶料占比已达90%。3月7日,林洋能源与中国华能分公司江苏华能签订光伏项目合作框架协议。
根据文件,各市(州)和县(区)申报的项目计划规模要按照本通知所附区域送出容量安排,同时可按容量规模的20%增报备选项目。3月13日,贵州省能源局发布《关于上报2020年光伏发电竞价项目计划的通知》,根据文件,2020年贵州省各市州新增光伏发电项目电力送出消纳规模共计为235万千瓦。
整个光伏电站占地超过1000公顷,与Usagre、Hinojosa del Valle和Bienvenida等电站齐名,整个开发项目包括安装143万块太阳能电池板,115个逆变器和两个变电站等。Iberdrola1月3日,赣能股份公告称,公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司(以下简称昱辰智慧,公司持股比例70%)计划在江西省南昌市高新区欧菲光园区,建设16MWp屋顶光伏发电项目,项目计划总投资约为5400万元,计划于2020年上半年并网发电。
项目计划总投资66亿元,项目建设周期预计为4年。2020年初至今光伏配件企业增产计划信息来源:中国证券网、中国新能源网、发布易、经济通、证券日报、OFweek、贵州省能源局。
1月6日,中国基金报称,巴菲特操盘的伯克希尔哈撒韦公司旗下一家公司将投资建造美国最大的太阳能发电厂。此外,该公司计划在2022年之前在埃斯特雷马杜拉安装3000MW发电容量。该项目位于津巴锡诺亚Alaska地区,主要工程内容为一座50兆瓦光伏电站的设计、施工和运营管理。该项目的建成,将优化区域电源结构,同时也为用能企业节约能源消费成本,为社会实现节能减排环保效益。
伯克希尔的子公司内州电力公司(NV Energy)将在内华达州建上一座690兆瓦的太阳能发电厂。这个被称为双子座的项目距离拉斯维加斯25英里,将为内州电力公司发电,但将由第三方开发。
与此同时,江苏华能就林洋能源持有的300MW光伏电站在经过尽职调查等一系列程序后,将按照7:3的比例由双方成立的合资公司收购林洋能源相关项目公司的100%股权。该项目和另外两个项目将为内州电力公司提供1190兆瓦的新电力,足够满足23万户家庭的需求。
协议显示,双方拟成立合资平台公司,江苏华能占股90%、公司占股10%,均以货币按股比同步出资。Nunez de Balboa拥有500MW的装机容量,吸引了约3亿欧元资本投入。