随着全球绿色能源转型的不断推进,光伏技术和储能解决方案的创新正成为能源行业发展的核心驱动力。从新型高效太阳能电池到突破性的储能技术,再到太阳能与波浪能的创新结合,全球科研团队和企业正不断推动技术的进步与发展,以应对能源领域日益严峻的挑战。在本期,我们将为您带来最新的全球光伏与储能技术应用和行业前沿动态,帮助您掌握行业的脉搏。
法国浮动光伏企业 Ciel & Terre 近日推出全新的浮动太阳能解决方案 WattRack,面向高功率、大规模浮动光伏电站应用。
WattRack采用半刚性结构与东西向布置,通过取消传统模块行间维护通道,大幅提升组件铺设密度,最高可达 2.2 MW/公顷。该设计有效降低了浮体系统的机械载荷,使电站在保持稳定性的同时,减少锚点数量,适用于更大规模的水面项目。
该系统具备高度适应性,可根据不同项目的技术要求与环境条件灵活配置,支持水上逆变器安装、电缆管理及专用电气通道。WattRack兼容所有标准光伏组件尺寸,提供 5°和12° 倾角,并可按需定制其他角度,设计使用寿命达 30年。
在运维方面,Ciel & Terre同步推出电动运维手推车系统,可直接在浮体结构上运行。手推车支持多方向移动,载重 300公斤,最高时速 5 km/h,续航时间可达 5小时,并配备停车制动、安全油门及防脱轨系统,显著提升浮动电站的运维安全性与效率。
截至目前,Ciel & Terre已在 30多个国家 部署 340多个浮动光伏项目,累计装机容量约 1.4 GW。今年10月,该公司还发布了全新的 Fusio 三角形浮体设计,持续拓展浮动光伏技术边界。
来自澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)与中国组件制造商Jolywood的研究团队,系统评估了激光辅助发射(LAF)工艺在焊接、层压及高温应力等实际制造与运行热条件下,对TOPCon太阳能电池性能与稳定性的影响。研究重点聚焦模块制造流程中关键环节对电池到组件(CTM)损失及可靠性的作用机制。
研究发现,焊接过程对电池性能基本无不利影响,而层压会引入约0.29%的效率损失,主要表现为填充因子下降,并与J02型复合增强有关。不过,该性能衰减在经过约1分钟的光照后可完全恢复,表明组件在实际户外运行中具备自我恢复能力,其行为与紫外诱导衰减(UVID)过程存在相似机制。
在高温条件下,快速热退火(450 °C)会显著加剧接触退化,填充因子损失最高可达21.6%。但研究同时表明,后续引入LAF工艺可有效重建接触结构,恢复电池性能。研究团队据此提出了一个三态缺陷模型,用以解释LAF TOPCon电池在退化与恢复过程中的动态行为。
研究人员指出,这些结果为LAF TOPCon电池在工业制造、层压工艺优化以及组件可靠性测试中提供了重要指导,也为理解其在实际运行环境下的长期稳定性奠定了物理基础。
德国梅赫鲁姆(Mehrum)正式投运了全球首个基于超级电容器的静态同步补偿器(STATCOM)系统,标志着电力系统控制与稳定技术的一次重要突破。该项目由西门子能源与德国输电系统运营商TenneT联合部署,被双方称为首个在真实电网环境中运行的超级电容STATCOM系统。
与传统依赖电池或大型旋转机械惯性的方案不同,这一名为 SVC Plus FS 的系统采用超级电容器作为储能核心,可在毫秒级时间内释放高电流,实现对电网频率和电压偏差的快速补偿。该技术的目标,是在高比例可再生能源并网背景下,替代传统化石燃料机组所提供的旋转惯性和瞬时备用能力。
在系统结构上,超级电容器以模块化形式排列,每个单元大小接近一罐饮料,共同构成短时能量库。配套的模块化电力电子变换器负责脉冲控制和有功功率调节,整套系统实现全自动运行,并支持远程监控、诊断与控制。该技术研发历时十余年,项目建设约三年才完成落地。
TenneT表示,未来德国电网可能需要部署约30套类似系统,目前已有多个项目进入规划阶段。西门子能源指出,梅赫鲁姆项目证明,即使在没有化石燃料基载电源的情况下,也可以通过先进的电力电子和储能技术维持电网稳定性。该系统目前仍处于测试阶段,预计将在未来数月内逐步过渡至商业化运行。
葡萄牙MCA集团宣布,其在安哥拉建设的卡宗博(Cazombo)光伏公园已正式投运。该项目配置25.40兆瓦太阳能装机容量,并配套75.26兆瓦时电池储能系统,被认为是安哥拉首个、同时也是目前非洲规模最大的离网可再生能源系统。
该系统采用“白天光伏发电、夜间电池供能”的运行模式,实现全天候供电,全程不依赖化石燃料。项目建成后,将为安哥拉东部Moxico Leste省首府卡宗博市约13.6万居民提供稳定电力,有效缓解当地长期存在的能源短缺问题。
MCA表示,该地区此前电力供应条件十分有限,而这一太阳能加储能项目已成为当地最主要的发电和配电来源,不仅提升了供电稳定性,也推动了能源获取的普惠化与系统运行效率的提升。
卡宗博项目是安哥拉“农村电气化项目”框架下首个交付的示范工程,该国家级计划旨在通过“光伏+储能”模式,在离网地区建设自主运行的迷你电网。项目融资由英国渣打银行提供,并获得德国出口信贷机构Euler Hermes约10亿欧元的担保支持,同时由葡萄牙Cosec和韩国K Sure进行再保险安排。
一项发表于《地球与环境通信》的最新研究提出了一种基于人工智能的系统化方法,利用深度学习与高分辨率航空影像,对美国西部互联系统中公用事业规模太阳能项目的土地使用情况进行量化分析。研究团队分析了719座光伏电站,覆盖装机容量超过13吉瓦,旨在为未来能源系统规划和生命周期评估提供更加一致、可靠的数据基础。
与以往仅统计组件铺设面积的研究不同,该研究通过训练神经网络,识别并划定光伏项目的“整体足迹”,其中不仅包括组件区域,还纳入了通道、围栏和缓冲区等基础设施。这一方法弥补了早期土地使用评估中的关键缺陷,使土地效率的计算更贴近真实工程情况。结果显示,样本项目的平均土地使用效率为每平方米24.7瓦,但不同项目之间差异显著。
研究还发现,在项目层面上,双轴跟踪系统的土地使用效率反而低于固定支架和单轴跟踪系统。研究人员指出,这是由于双轴系统需要更大的组件间距,以避免遮挡并保证完整运动范围,从而推高了整体占地面积。
在土地类型方面,研究对光伏项目所在区域的土地覆盖进行了分类。数据显示,目前约65%的装机容量位于“已开发”土地上,但历史信息表明,其中38%的场址原本为农业用地。研究认为,这一趋势既凸显了将光伏优先布局在屋顶、棕地等已受扰动区域的重要性,也反映出农光互补的巨大潜力,通过实现太阳能发电与农业生产的土地复合利用,进一步提升资源配置效率。
法国AX Solar Robot近日在法国南部蒙彼利埃举行的 Energaia 能源展上,正式发布了一款面向商业与工业(C&I)光伏系统的全新自动清洁解决方案。该系统专为污染严重、需要高频清洁的屋顶场景设计,目标用户包括水泥厂、面粉厂等工业设施,在这类环境中,灰尘可能在一周内就使光伏组件效率下降高达50%。
AX Solar Robot销售经理 Gonzague Leclercq 表示,该机器人适用于坡度在8°至50°之间的陡峭屋顶,支持永久安装并可完全自主运行,无需外部清洁承包商介入。系统利用重力完成清洁单元的下降动作,以降低能耗,同时由光伏组件本身为刷子和升降机构供电。旋转刷设计使其在少量降雨条件下依然可以正常工作,几乎不需要额外用水。
在耐用性方面,该公司强调系统以长期运行为设计目标,关键部件坚固可靠,并通过稳定的供应链和年度维护机制,确保整体使用寿命可超过20年。AX Solar Robot认为,这种“长期资产型”设计更符合工商业用户对运维确定性的需求。
从经济性来看,该系统在约80米屋顶长度的应用场景下,设备成本约为2万欧元(不含安装)。通过恢复约20%的发电损失,可实现较快的投资回收期,因此尤其适合装机容量在200千瓦以上的工商业光伏项目。目前该产品已在法国落地部署,后续将逐步拓展至欧洲其他市场。
法国凉棚制造商 Group Mitjavila 旗下子公司 Gamme Telco 推出了一款全新的全铝太阳能车棚产品——Electra Design 3,面向住宅及商业场景应用。该车棚兼容性较强,可适配市面上约99%的常规光伏组件,无需定制专用组件,结构可根据组件尺寸灵活调整,满足不同项目的安装需求。
Electra Design 3 采用全铝结构,在法国本土完成设计、挤出、涂层及组装,并以整套成品形式交付,便于现场快速安装。产品目前主要在法国销售,同时已在欧洲多国部署。车棚在设计上兼顾功能与美观,雨水通过立柱进行收集和排放,所有电缆均隐藏于集成边框系统中,整体外观简洁流畅。
在结构与规模方面,该系统提供多种尺寸配置,最大型号可容纳多达30块、单块功率约500瓦的光伏组件,并可同时覆盖最多四辆汽车。通过多个单元组合,还可扩展覆盖更大面积,适用于商业停车场等场景。系统支持纵向安装组件,并内置约4厘米的坡度,以确保有效排水。
此外,该车棚同样支持双面组件应用,兼顾发电性能与视觉效果,且颜色选择灵活,除标准的无烟煤灰色外,也可按需定制所有 RAL 色系。产品提供独立式或附墙式两种安装方式,铝制结构具备良好的可回收性,并提供5年质保,面向长期使用场景设计。
韩国电子技术研究所(KETI)团队研究发现,经热退火处理的铝掺杂氧化锌(AZO)涂层石英玻璃,可为III-V空间光伏模块提供高效电子辐射屏蔽,有望替代传统铈掺杂盖玻璃。
研究表明,热退火相比紫外处理更有利于提升AZO薄膜结晶性,并显著增强电子辐射屏蔽能力。在1.2 MeV电子照射条件下,热退火AZO涂层玻璃表现出明显优于裸石英玻璃的防护效果。
在30平方厘米的III-V电池组件测试中,电子束照射后,采用AZO涂层玻璃的组件效率仅下降2.37%,而裸石英玻璃封装组件效率下降达4.18%,显示出更高的可靠性与耐久性。
研究团队表示,该AZO薄膜可通过喷涂工艺制备,已在30×30厘米基板上实现均匀涂层,具备模块级应用和规模化制造潜力,未来有望助力轻量化、低成本的下一代空间光伏系统。
美国太空太阳能初创公司 Overview Energy 宣布结束隐身模式,正式推进商业化进程。该公司成立于2022年,总部位于弗吉尼亚州,致力于在地球同步轨道收集太阳能,并以安全、低强度的近红外光形式无线传输至地面接收端。
公司近期完成了一项关键演示:从一架移动飞机向约5公里外的地面接收器成功传输电力,验证了其功率束系统可在运动状态下稳定工作。Overview Energy 表示,这是全球首个实现运行验证的大功率无线能源传输系统。
该技术路线年的低轨道端到端演示铺平了道路,并计划在2030年实现首个兆瓦级地球同步轨道商业传输。未来,单一卫星集群可跨洲调配电力,并利用现有或规划中的地面太阳能电站作为接收设施,无需额外占地。
截至目前,Overview Energy 已融资约2000万美元。投资方认为,其太空太阳能方案从设计之初就兼顾技术可行性、安全性及现实部署需求,有望成为突破地面发电与输电限制的全新清洁能源支柱。
英国剑桥初创公司 Cambridge Photon Technology 正推动一项光子倍增技术商业化,目标是在不改变现有制造工艺的前提下,将太阳能组件输出提升最高达15%。该公司表示,其材料可作为封装阶段的添加剂直接集成到现有产线,实现“即插即用”。
这项技术基于量子力学中的“单体裂变”原理,通过专利有机分子和纳米材料,将太阳光谱中的高能光子(如紫外、蓝光)拆分为两个可被硅电池高效利用的低能红外光子,从而扩大电池可利用的光谱范围。
公司称,即便是第一代产品实现约4%的相对功率提升,也足以为大规模制造释放显著价值;在理想情况下,25%效率的组件有望提升至接近29%。整个过程无需调整温度、工艺条件或设备,仅在封装膜中增加一种材料即可。
作为剑桥大学分拆公司,Cambridge Photon Technology 已获得约156万英镑资金支持,正推进A轮融资前的产业验证。未来两年,公司将重点验证规模化性能,并进一步评估其技术在降低组件热损失和减缓紫外老化方面的潜在附加价值。
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