| 太陽能光伏是一種清潔的可再生能源技術,因其能夠有效利用太陽光轉換為電能而受到市場的重視。目前,太陽能光伏的技術發(fā)展主要集中在提高光電轉換效率、增強穩(wěn)定性和優(yōu)化系統(tǒng)設計。通過采用先進的光伏材料和技術,太陽能光伏能夠提供更高的光電轉換效率,適用于各種光伏發(fā)電需求。此外,隨著對穩(wěn)定性的要求提高,太陽能光伏在設計上更加注重系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,通過引入高效的儲能系統(tǒng)和智能控制系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的整體效能。同時,隨著環(huán)保法規(guī)的趨嚴,太陽能光伏的生產更加注重環(huán)保,采用無害化原料和節(jié)能技術,減少對環(huán)境的影響。 |
| 未來,太陽能光伏的發(fā)展將更加注重智能化和多功能化。隨著物聯(lián)網技術的應用,未來的太陽能光伏系統(tǒng)將能夠實現(xiàn)遠程監(jiān)控和智能管理,通過集成傳感器和通信模塊,實時監(jiān)測系統(tǒng)狀態(tài),并根據(jù)需要自動調整運行參數(shù)。同時,隨著新材料技術的發(fā)展,太陽能光伏將更加注重多功能性設計,開發(fā)具有更高效率、更長壽命的功能性材料,提高其在不同應用領域的適應性。此外,為了適應未來市場需求的變化,太陽能光伏將更加注重集成化設計,通過與智能電網系統(tǒng)的融合,實現(xiàn)自動化管理和調度。隨著消費者對可持續(xù)能源的重視,太陽能光伏還將探索更多創(chuàng)新的技術和解決方案,提升其性能和降低能耗。 |
第一篇 太陽能資源 |
第1章 太陽能綜述與轉化原理 |
1.1 太陽能資源概述 |
| 1.1.1 太陽輻射強度與太陽光譜 |
| 1.1.2 地面太陽輻射的估算 |
1.2 中國太陽能資源分布 |
| 1.2.1 地域分布特點 |
| 1.2.2 日照時數(shù)分布 |
1.3 太陽能利用現(xiàn)狀 |
| 1.3.1 太陽能光伏發(fā)電 |
| 1.3.2 太陽能熱利用 |
1.4 光伏效應 |
| 1.4.1 熱平衡態(tài)下的P-N結 |
| 1.4.2 光照下的P-N結 |
| 1.4.3 光照下的P-N結電流方程 |
1.5 太陽能電池 |
| 1.5.1 光伏效應轉化原理 |
| 1.5.2 晶體硅太陽電池及材料 |
1.6 晶硅電池研究 |
| 1.4.1 各種新型電池研制 |
| 1.6.2 晶硅太陽電池向高效化和薄膜化 |
| 1.6.3 多晶硅高效電池 |
| 1.6.4 多晶硅薄膜電池 |
1.7 太陽電池用晶硅材料 |
| 1.7.1 現(xiàn)用太陽電池硅材料 |
| 1.7.2 帶狀多晶硅制造技術 |
| 1.7.3 太陽級硅 |
第2章 我國太陽能資源及其利用 |
| 轉~載~自:http://m.seedlingcenter.com.cn/R_2010-10/2011_2015taiyangnengguangfuxingyeqia.html |
2.1 我國太陽能資源儲量與分布 |
| 2.1.1 一類地區(qū) |
| 2.1.2 二類地區(qū) |
| 2.1.3 三類地區(qū) |
| 2.1.4 四類地區(qū) |
| 2.1.5 五類地區(qū) |
2.2 我國太陽能資源開發(fā)現(xiàn)狀 |
2.3 我國太陽能開發(fā)利用 |
2.4 太陽能的利用方式 |
| 2.4.1 太陽能利用全面發(fā)展 |
| 2.4.2 太陽能空調 |
2.5 我國太陽能利用情況分析 |
| 2.5.1 國內太陽能利用概況 |
| 2.5.2 西部太陽能應用概況 |
| 2.5.3 太陽能應用 |
2.6 我國太陽能關伏發(fā)電規(guī)劃建設項目 |
第二篇 新興產業(yè)太陽能應用發(fā)展研究 |
第3章 太陽能技術應用及產業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 |
3.1 太陽能熱利用及其產業(yè)發(fā)展 |
| 3.1.1 太陽能熱水器 |
| 3.1.2 太陽能熱發(fā)電技術 |
3.2 太陽能光電技術及其產業(yè) |
| 3.2.1 全球發(fā)展最快能源 |
| 3.2.2 提高轉換效率、降低成本是關鍵 |
| 3.2.3 光伏新技術發(fā)展日新月異 |
| 3.2.4 各國光伏計劃 |
3.3 太陽能光電制氫 |
第4章 太陽能光伏系統(tǒng)成本研究 |
4.1 光伏發(fā)電技術經濟 |
| 4.1.1 用電負荷模型建立 |
| 4.1.2 供電成本計算 |
| 4.1.3 總投資 |
| 4.1.4 運行費用及投資回報期 |
4.2 太陽能與其他發(fā)電系統(tǒng)成本比較 |
| 4.2.1 各類供電成本計算 |
| 4.2.2 各類發(fā)電系統(tǒng)單位千瓦投資比較 |
4.3 2010年太陽能行業(yè)單位造價成本 |
4.4 2010年太陽能光伏發(fā)電成本情況分析 |
| 4.4.1 光伏發(fā)電成本組成 |
| 4.4.2 光伏發(fā)電效率特點 |
| 4.4.3 光伏發(fā)電財務測算 |
4.5 光伏發(fā)電成本發(fā)展趨勢 |
| 4.5.1 預測發(fā)電價格趨勢 |
| 4.5.2 光伏發(fā)電成本預測分析 |
| 4.5.3 我國2020年光伏發(fā)電成本預測分析 |
第三篇 太陽能光伏主要技術和設備專題研究 |
第5章 太陽能光伏系統(tǒng)組成與設備性能研究 |
5.1 太陽能電池方陣: |
| 5.1.1 硅太陽能電池單體 |
| 5.1.2 硅太陽能電池種類 |
5.2 充放電控制器: |
5.3 直流/交流逆變器: |
5.4 蓄電池組: |
5.5 測量設備: |
5.6 太陽能光伏電源系統(tǒng)設計 |
| 5.6.1 太陽能輻射原理: |
| 5.6.2 太陽電池發(fā)電系統(tǒng)的設計(以某高山氣象站為例): |
第六章 光伏電源充放電控制器研究 |
6.1 控制器的功能: |
6.2 控制器的基本技術參數(shù): |
| 2011-2015, China's prospects for the solar photovoltaic industry research and investment strategy analysis |
6.3 控制器分類 |
| 6.3.1 并聯(lián)型控制器 |
| 6.3.2 串聯(lián)型控制器 |
| 6.3.3 脈寬調制型控制器 |
| 6.3.4 智能型控制器 |
| 6.3.5 最大功率跟蹤型控制器 |
6.4 控制器的基本電路和工作原理: |
6.5 小型單路充放電控制器產品實例: |
| 6.5.1 功能及特點 |
| 6.5.2 主要技術指標 |
| 6.5.3 控制器電路工作原理 |
6.6 普通型柜式充放電控制器產品實例: |
| 6.6.1 功能和控制器主電路 |
| 6.6.2 主要技術指標 |
| 6.6.3 太陽能光伏電源系統(tǒng)結構框圖 |
| 6.6.4 工作原理 |
6.7 智能型壁掛式充放電控制器產品實例: |
| 6.7.1 功能 |
| 6.7.2 智能控制器主要技術指標 |
| 6.7.3 智能控制器的功能和特點 |
| 6.7.4 控制器的組成及各部分的作用 |
第7章 直流-交流逆變器: |
7.1 逆變器的功能 |
7.2 技術要求 |
7.3 主要技術性能指標 |
7.4 逆變器的分類和電路結構 |
7.5 逆變器的波形產生電路 |
7.6 逆變器功率器件的選擇 |
7.7 PWM方波逆變器產品實例----- JKFN-2430型方波逆變器: |
7.8 正弦波逆變器產品實例(JKSN-1000型正弦波逆變器): |
第8章 應用研究--并網光伏發(fā)電電站案例 |
8.1 并網光伏發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)勢 |
| 8.1.1 清潔環(huán)保 |
| 8.1.2 省蓄電池降低成本 |
| 8.1.3 系統(tǒng)調度靈活 |
| 8.1.4 調峰作用 |
8.2 并網光伏發(fā)電系統(tǒng)設備構成及類型 |
| 8.2.1 太陽能電池組件 |
| 8.2.2 直流/交流逆變器 |
8.3 建筑與光伏系統(tǒng)的組成 |
8.4 應用案例簡述 |
| 8.4.1 電氣設備系統(tǒng)介紹 |
| 8.4.2 光伏系統(tǒng)工作原理 |
| 8.4.3 運行曲線 |
| 8.4.4 設備主要參數(shù) |
| 8.4.5 數(shù)顯監(jiān)控系統(tǒng)介紹 |
| 8.4.6 光伏系統(tǒng)優(yōu)勢 |
| 8.4.7 經濟效益 |
8.5 實際應用的啟示 |
第9章 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)研究 |
9.1 小型太陽能供電系統(tǒng)(SMALL DC) |
9.2 簡單直流系統(tǒng)(SIMPLE DC) |
9.3 大型太陽能供電系統(tǒng)(LARGE DC) |
9.4 交流、直流供電系統(tǒng)(AC/DC) |
9.5 并網系統(tǒng)(UTILITY GRID CONNECT) |
9.6 混合供電系統(tǒng)(HYBRID) |
| 9.6.1 利用效能高 |
| 9.6.2 系統(tǒng)實用性高 |
| 9.6.3 消耗燃料少 |
| 9.6.4 燃油效率高 |
| 2011-2015年中國太陽能光伏行業(yè)前景調研及投資戰(zhàn)略分析報告 |
| 9.6.5 負載匹配靈活 |
9.7 并網混合供電系統(tǒng)(HYBRID) |
第四篇 太陽能發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)化配置與行業(yè)市場 |
第10章 太陽能光伏薄膜產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢 |
10.1 薄膜太陽能電池定義 |
10.2 薄膜太陽能電池分類及應用 |
| 10.2.1 CdTe(碲化鎘)薄膜 |
| 10.2.2 CIS(銅銦硒)/CIGS(銅銦硒鎵)薄膜 |
| 10.2.3 硅基薄膜 |
| 10.2.4 GaAs(砷化鎵)薄膜 |
| 10.2.5 色素敏化染料 (Dye-Sensitized Solar Cell) |
| 10.2.6 有機導電高分子(Organic/polymer solar cells) |
| 10.2.7 InP(磷化銦)電池 |
| 10.2.8 Poly-Si ( Crystalline Silicon on Glass)薄膜 |
10.3 薄膜太陽能光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
10.4 薄膜太陽能電池優(yōu)勢 |
| 10.4.1 成本優(yōu)勢明顯 |
| 10.4.2 能量返回期短 |
| 10.4.3 大面積自動化生產 |
| 10.4.4 弱光響應好(充電效率高) |
| 10.4.5 應用新方向 |
10.5 薄膜技術應用漸趨升溫 |
10.6 薄膜太陽能光伏產業(yè)發(fā)展趨勢 |
第11章 太陽電池和光伏發(fā)電的發(fā)展趨勢 |
11.1 國際太陽電池和光伏發(fā)電的發(fā)展 |
11.2 我國太陽電池和光伏發(fā)電的發(fā)展 |
| 11.2.1 太陽電池與材料的研究 |
| 11.2.2 太陽電池生產 |
| 11.2.3 光伏應用 |
| 11.2.4 國際合作 |
11.3 太陽電池的應用的主要領域 |
| 11.3.1 用戶太陽能電源 |
| 11.3.2 交通領域 |
| 11.3.3 通訊/通信領域 |
第五篇 我國光伏產業(yè)發(fā)展預測與政策研究 |
第12章 2011-2015年我國光伏市場和光伏產業(yè)的發(fā)展預測分析 |
12.1 光伏市場發(fā)展預測分析 |
12.2 太陽能電池的價格預測分析 |
12.3 至2020年的產業(yè)發(fā)展預測分析 |
12.4 光伏發(fā)電的環(huán)保效果預測分析 |
12.6 開發(fā)國內市場與拓展海外市場預測分析 |
第13章 中^智^林:我國光伏產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策措施研究 |
13.1 戰(zhàn)略方針研究 |
13.2 政策措施研究 |
| 13.2.1 稅收政策 |
| 13.2.2 信貸和投資政策 |
| 13.2.3 價格政策 |
| 13.2.4 補貼政策 |
13.3 提高和完善行業(yè)環(huán)境戰(zhàn)略 |
| 13.3.1 加大人才培養(yǎng)力度,確保產業(yè)持續(xù)發(fā)展 |
| 13.3.2 設備優(yōu)化,提高效能 |
| 13.3.3 降低原料成本,提高競爭能力 |
| 13.3.4 完善生產工藝,提高產品質量 |
| 13.3.5 加強產業(yè)鏈條環(huán)節(jié),提高產品利用率 |
| 附件一:太陽能行業(yè)名錄 |
| 1:國內太陽能應用設備企業(yè)(212家) |
| 2011-2015 nián zhōngguó tàiyángnéng guāngfú hángyè qiánjǐng diàoyán jí tóuzī zhànlüè fēnxī bàogào |
| 2:國內太陽能組件生產廠商名錄(90家) |
| 附件二:太陽能計算工具 |
| 1: 離網太陽能系統(tǒng)計算公式 |
| 2: 獨立光伏系統(tǒng)修正公式 |
| 3:光伏系統(tǒng)發(fā)電量與減排量計算工具 |
| 圖表 |
| 圖表 1大氣外層太陽光譜分布表 |
| 圖表 2大氣質量示意圖 |
| 圖表 3不同地區(qū)太陽平均輻射強度 |
| 圖表 4中國太陽能資源分布 |
| 圖表 5部分地區(qū)月平均日照時數(shù) |
| 圖表 6熱平衡下P-N結模型及能帶圖 |
| 圖表7 太陽能利用示意圖 |
| 圖表8 中國日照率和年平均日照小時數(shù) |
| 圖表 9中國的太陽能資源分布 |
| 圖表10 中國太陽能輻射資源帶分布圖 |
| 圖表11 規(guī)劃建設光伏并網電站項目 |
| 圖表 12三種熱水器經濟指標對比 |
| 圖表 13世界光電組件的產量及年增長率 |
| 圖表 14商品化光伏直流組件效率預測(%) |
| 圖表 15地面用太陽能電池組件成本/價格預測(美元) |
| 圖表 16太陽能電池成本與市場的關系 |
| 圖表 17居民區(qū)用電負荷(模型) |
| 圖表 18可提供交流輸出的離網型光伏系統(tǒng) |
| 圖表 19每公里輸電線路投資 |
| 圖表 20我國各類發(fā)電裝置的單位千瓦投資表(元/kw) |
| 圖表21 2010年太陽能行業(yè)單位造價成本 |
| 圖表 22不同發(fā)電方式和不同地區(qū)平均有效年利用小時數(shù) |
| 圖表 23上網電價測算的財務條件 |
| 圖表 24不同初投資條件下的上網電價測算 |
| 圖表 25不同國家和國際機構對太陽能光伏發(fā)電價格的預測趨勢圖 |
| 圖表 262009年美國應用材料公司對晶體硅太陽能光伏發(fā)電成本的預測分析 |
| 圖表 272009年匯豐銀行對不同技術太陽能光伏發(fā)電成本的預測分析 |
| 圖表 28我國太陽能光伏發(fā)電價格成本下降與潛力預測分析 |
| 圖表 29不同國家和國際機構對太陽能光伏發(fā)電價格的預測趨勢圖 |
| 圖表 30不同國家和國際機構對太陽能光伏發(fā)電價格的預測分析 |
| 圖表 31我國2020年光伏發(fā)電成本預測分析 |
| 圖表 32我國太陽能光伏發(fā)電價格成本下降與潛力預測分析 |
| 圖表 33太陽能電池發(fā)電系統(tǒng)示意圖 |
| 圖表 34太陽能電池單體、組件和方陣 |
| 圖表 35太陽電池發(fā)電系統(tǒng)負載情況 |
| 圖表 36太陽能系統(tǒng)容量計算 |
| 圖表 37太陽能電池的電流-電壓特性曲線 |
| 圖表 38單路并聯(lián)型充放電控制器 |
| 圖表 39串聯(lián)型充放電控制器 |
| 圖表 40檢測控制電路的組成和工作原理 |
| 圖表 41控制器電路工作原理 |
| 圖表 42JKCK-48V/50A型光伏電源控制器 |
| 圖表 43太陽能光伏電源系統(tǒng)結構框圖 |
| 圖表 44太陽能電源控制器布局連線 |
| 圖表45 智能控制器硬件組成 |
| 圖表 46充電流程框圖 |
| 圖表 47推挽式逆變器電路原理框圖 |
| 圖表 48全橋式逆變器電路原理框圖 |
| 圖表 49高頻升壓式逆變器電路原理框圖 |
| 圖表 50SPWM 脈寬調制器專用芯片線 |
| 圖表51 TL494集成脈寬調制器內部結構框圖 |
| 圖表 52單極性SPWM脈寬調制波形 |
| 圖表 53絕緣門極雙極型晶體管 |
| 2011-2015 、太陽光発電産業(yè)の研究と投資戦略分析のための中國の展望 |
| 圖表 54方波逆變器的電路原理框圖 |
| 圖表 55正弦波逆變器原理圖 |
| 圖表 56并網發(fā)電原理圖 |
| 圖表 57大型并網發(fā)電光伏圖 |
| 圖表 58有逆流系統(tǒng)圖 |
| 圖表 59無逆流系統(tǒng)圖 |
| 圖表 60帶蓄電池并網光伏系統(tǒng)圖 |
| 圖表 61不帶蓄電池并網光伏系統(tǒng)圖 |
| 圖表 62太陽能電池板安裝擺放圖 |
| 圖表 63帶蓄電池并網光伏發(fā)電系統(tǒng)構成 |
| 圖表 64電壓-時間曲線 |
| 圖表 65系統(tǒng)監(jiān)控 |
| 圖表 66深圳萬科中心辦公樓屋項太陽能裝置 |
| 圖表 67全球硅基薄膜市場份額現(xiàn)狀和趨勢 |
| 圖表 68世界太陽電池組件發(fā)貨量(Mw) |
| 圖表 69世界太陽電池組件生產統(tǒng)計(Mw) |
| 圖表 70國內外太陽電池和光伏發(fā)電的進展與前景 |
| 圖表 71中國太陽電池實驗市達到的最高效率 |
| 圖表 72光伏市場發(fā)展預測(按照應用領域的市場劃分,%) |
| 圖表 73未來15年光伏發(fā)電發(fā)展的預測分析 |
| 圖表74 004-2010年的光伏發(fā)電裝機預測(MWp) |
| 圖表 762010中國光伏發(fā)電市場份額 |
| 圖表 772010年中國光伏發(fā)電市場份額預測分析 |
| 圖表 782020中國光伏發(fā)電市場份額 |
| 圖表 792020年中國光伏發(fā)電市場份額預測分析 |
| 圖表 802050年中國光伏發(fā)電市場份額預測分析 |
| 圖表 81太陽能電池價格下降趨勢預測分析 |
| 圖表 82硅材料的生產及預測分析 |
| 圖表 83硅太陽能電池的預測分析 |
| 圖表 84德國光伏屋頂建設計劃 |
| 圖表 85離網太陽能系統(tǒng)計算(excel) |
| 圖表 86獨立光伏系統(tǒng)修正公式(excel) |
| 圖表 87光伏系統(tǒng)發(fā)電量與減排量計算工具(excel) |
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略……

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