(カーブ/フラット/カラフル)
(PERC/トプコン/HJT/IBC)
(モジュール/ブロック)
私達の利点

100MW以上の太陽電池モジュール出荷
3MWh以上のバッテリーストレージ出荷

モジュール容量 60MW
バッテリーの貯蔵容量 30MWh
2023年12月までに

50MWのプロジェクトパイプライン
80MWhのエネルギープロジェクトパイプライン

主要顧客活動
30カ国以上で

20か国のパートナー
6つの大陸の地域

10以上の製造基地
中国では

ブログと解決策
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山東大学 太陽光発電 太陽屋根

プロジェクトの背景 山東大学は山東省の首都である津南に位置し,省の真ん中にあります.地理的位置は北緯36°02′37°54′から東緯11°21′11°93′の間温かい穏やかな大陸風雨気候があり,4つの季節と充実した日光があります.日当たりのピーク時間は4.27時間に達します.年間1231時間になります位置的には太陽光発電の接続に適しています 産業革命以来 化石燃料の過剰な消費により 炭素排出は 人間と自然との対立を 危険の淵へと押し上げています炭素排出は地球温暖化につながっています地球が負荷を 負けないようにする 極端な気象現象が頻繁に起き 地球は急に炭化物排出を 徹底する必要があります カーボンニュートラル化計画の下で,山東大学は,緑の発展の概念を実践するために具体的な行動をとっています緑のエネルギーをキャンパスに注入する 太陽光発電システムを設置することを選びました環境保護における学校の責任感と先見性を示す. プロジェクト概要 このプロジェクトでは,合計71個の太陽光パネルが使用され,発電容量は17.39KWで,平均で1日約69kWh,年間約25,000kWhを生産しています.9 の使用を減らすことができます.標準石炭750キログラム 硫黄二酸化炭素23,000キログラム そして窒素酸化物100キログラム経済的にも社会にも良い恩恵をもたらします. プロジェクトの利点 1電気代を節約し,投資コストを回収できるという点で,太陽光発電の屋根の最大の利点です.   2熱隔離:太陽光発電室は,通常の太陽光室の保温機能だけでなく,熱隔離機能も備えています.夏の間,室内の温度が過度に高くならないようにする.   3合法的な建築:通常の屋根の追加や拡張は違法な建物に属しますが,太陽光発電の日焼け室は合理的で合法です.     4長期使用寿命:BIPV製品の発電機能は,材料よりも長ければ最大30年間保証されており,より広く適用できます.   プロジェクトの状況      
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カザフスタンでは今年90MWの太陽光発電がオークションに出品される

カザフスタンでは2025年6月に4つの太陽光オークションを開始     カザフスタンエネルギー省は 2025年6月に太陽光発電の4つのオークションを開催する予定です. これは,可再生エネルギーポートフォリオを拡大するための国の継続的な努力の重要なステップです.6月の総容量は書面上の誤りにより0MWと記載されていますが公式文書では 4回のセッションで 90 MW の太陽光発電のオークションを計画しています   このオークションは,2025年の戦略の一環として,1.8GWの再生可能エネルギー含め:     90MW太陽光発電から 1.2 GW風力発電から 50MW水力発電から 20MWバイオガス発電所から ソーラー オークション の 予定 と 価格     国務省のウェブサイトに掲載された 公式タイムラインによると13 再生可能エネルギーのオークション予定されている5月26日 11月12日太陽光発電専用のオークションは以下の通りです   6月16日: 30MWの太陽光発電のオークション 6月17日19日: 20MWの太陽光発電の3つの連続オークション このイベントのために,省は最大関税 34.1 カザフスタンテング(約$0.069 USD/kWh費用対効果の高いエネルギー生産を促進しながら参加を奨励する競争力のある料金です.   登録と参加の要件     興味のある応募者は2025年4月22日から開始される登録手続き申請を最終的に決定する少なくとも1日前必要な文書には,ライセンス,財務資格,プロジェクト提案が含まれます.国内外投資家の間にも 透明性と公平なアクセスを確保する.   地域市場に関する洞察     カザフスタンの太陽光市場は,1.3 GW の累積太陽光発電容量報告した国際再生可能エネルギー機関 (IRENA)この成長のほとんどは,南部と東南部の地域太陽光照射量が高く,土地が利用可能で 電力規模の太陽光発電所が作れる地域です   政府の優先事項としてネットワーク接続と土地へのアクセス開発者が効率的にプロジェクトを展開できるようにする.予約された土地と詳細なネットワーク接続データは,計画を改善し,参加者のリスクを減らすためにオークションプログラムとともに公開されています.   実践 的 な 応用 と 使用 シナリオ     カザフスタンでは太陽光発電が電力事業規模でのエネルギー生産そして分散型アプリケーション電力網へのアクセスが限られている偏遠地域では,太陽光発電はディーゼル発電に信頼性の高い代替手段です.費用と炭素排出量を削減する.   カザフスタンでは,設備容量の増加が予想されているため,エネルギー独立性特に季節的な電力不足に直面している地域ではソーラーパネルの設置と保守に関する地域的な専門知識の増大は,雇用の機会を創出し,小企業の成長を刺激しています.  
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フォト ウォルタイク システム の 最新 の 傾向: 2025 年 に 形作る 革新

2025 年 の 光伏 (PV) システム の 未来: より 賢明 で 強力 で 独立 し た もの   継続的な技術革新とクリーンエネルギーへの緊急のグローバルシフトによって 急速な変革を経験しています 2025年には太陽光発電のシステムは パネルやインバーターだけでは 定義されなくなり 賢くなっています太陽光発電の新しい時代を形作る主要な傾向は以下の通りです         1エネルギー貯蔵統合のスマートPVシステム   太陽光発電と先進的な蓄電池の統合は 現代エネルギーシステムの基盤になっています"PV + 貯蔵庫 + 発電機"の構成は,従来の電源のように振る舞うように設計されています電圧と周波数を調節することで,電網の安定性を維持するのに役立ちます.   太陽光発電が補完的なエネルギー源から主要電力供給者特に,再生可能エネルギー普及率が高い国を目指す国々において.これらのシステムは,特に弱いネットワークまたは信頼性が低い地域において効果的です.家庭に一貫した電力供給が不可欠な場合産業や公共インフラ.   2高効率の太陽光モジュールと双面技術   2025年の太陽光発電モジュールは,出力と適応性の両方で著しい改善を特徴としています.双面パネルそして高効率の単結晶電池構成によって1モジュールあたり430~700Wを生産できます.二重ガラスのデザイン耐久性やエステティックな選択肢住宅の屋根の黒いパネルのようなものです   この改善は,エネルギーコスト (LCOE)密集した都市部から遠隔地の農業地域まで 異なる環境で太陽光発電システムをより有効にします効率の向上により,住宅所有者や企業は,より小さな足跡からより多くのエネルギーを得ることができますPVシステムは全体的により良い投資になります. 3ワイドバンドギャップ半導体の次世代インバーター   インバーター技術における大きな突破はシリコンカービード (SiC)半導体.これらは,インバーターがより高い効率 (しばしば99%を超える) とはるかに高い電源密度で動作できるようにします.その結果,現代のインバーターは,より軽く,より小さく,そしてこれまで以上に.   この革新は特に電力規模太陽光発電所そして住宅用マイクログリッドシステム性能とコンパクト性が極めて重要です. 変換時のエネルギー損失の削減は,システムの使用期間中,運用コストの低下にもつながります.   4AI駆動 PV プラント管理   初期設計から継続的なメンテナンスの間,AI,IoT,クラウドコンピューティングこれらのツールは故障を早期に検出し メンテナンスの必要性を予測し エネルギー生産をリアルタイムで最適化できます   この傾向は自律的な太陽光発電所人工干渉が最小限で,特にギガワット規模の装置では,効率,稼働時間,投資収益性が向上します.   5エネルギー共有とコミュニティ・マイクログリッド   分散型太陽光発電システムは 偏遠地域や サービスが不足している地域にとって 現実的な解決策になっていますマイクログリッド地域でのエネルギー共有は,家庭に余分な電力を売る地域や地域における仮想発電所経済的包摂を促進する.   このモデルは特に中央アジアの農村地域集中電網の拡大が遅い あるいは経済的に不可能な地域です太陽光マイクログリッドは,地域社会に力を与えることだけでなく,極端な天候や危機時にエネルギー回復力を強化します.   結論: インテリジェントで独立した太陽光発電の 登場   2025年以降,太陽光発電システムは効率以上のものによって定義されます.賢く 自律的で 独立性が高まるハイブリッドインバーターやスマートストレージの統合など太陽光発電が グローバルな脱炭素化への道のりの 中核となるのを助けています.   多くの地域における技術的成熟と支持的な政策環境により,太陽光発電は戦略的な礎石将来のエネルギー安全保障のために
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ペロブスキット 太陽電池 の 突破 発見 は,再生 できる エネルギー に より 明るい 未来 を 約束 し て い ます

ペロブスキット 太陽電池 の 突破 発見 は,再生 できる エネルギー に より 明るい 未来 を 約束 し て い ます   この進化の中心にあるのは 驚くべき素材ですペロスキート最近の科学的な進歩は 効率性,柔軟性,そして手頃な価格の 新しいレベルを開いてくれます次の世代の太陽光発電技術における強力な競争相手として位置づけ.                                                           ペロブスキット を 特別 に する の は 何 です か   特殊な結晶構造を備えた材料で 太陽光を効率的に吸収します 伝統的なシリコンベースの太陽電池とは異なりペロスカイト細胞は軽量で柔軟そして,低コストの技術で印刷された生産コストを大幅に削減し,潜在的な使用例を拡大する.   最近の進歩により,ペロビスキット太陽電池の効率が25%以上商用シリコンパネルと直接競争する里程碑です さらに有望なものはタンドム太陽電池シリコンの上にペロビスキットを重ねる 単一の材料の限界を上回る   地域市場への影響と機会   エネルギー需要が増加し,太陽光が豊富にある地域中央 アジア,アフリカ,東南 アジア の 部分軽量で安装が容易なパネルを製造する能力は,太陽光発電の普及の障壁を劇的に低下させることができる.屋上システム 農村電気化そして移動電源ソリューションインフラが限られている地域でも 簡単にアクセスできます   再生可能エネルギー目標を達成しようとする政府費用対効果の高いスケーラブルなソリューション初期投資がしばしば障壁となる新興市場では,ペロビスキットパネルの製造と輸送コストの削減は,前向きな道を示しています.   使用シナリオ:従来の太陽光発電を超えて   ペロビスキットの多用途性により 様々な革新的な応用が可能です   携帯太陽光充電器携帯電話や小型のデバイス用 建物に組み込まれた太陽光発電(BIPV) 太陽光窓や玄関など アグリヴォルテックス軽量パネルが作物と共存できる ソーラー用ウェアラブル移動中の低エネルギー電子機器を動かす 太陽光発電が屋根や公益事業に限らず日常の統合技術.   課題 と 待ち受け て いる 道   ワクワクするにも関わらず 課題は残っています安定性と耐久性湿度や熱や紫外線にさらされれば 時間が経つにつれて分解する新しい製剤やカプセル化技術によって改善されています..   研究者やエンジニアは 環境に配慮した方法で生産を拡大しようとしています今後数年で 商用化可能になるこれらの問題が解決できれば ペロビスキット太陽電池は 太陽光発電の利用方法や場所を変えることができます   結論: 変化 が 起き て いる   ペロビスキット太陽電池の最新の発見は単なる科学的成果以上のものであり,世界エネルギーシステムにとって転換点です.低コストで高効率で汎用的な太陽光発電伝統的な技術が欠けている場所にクリーンエネルギーをもたらすことができます   世界がより持続可能な未来に向かって 走っている今 ペロビスキット太陽電池は道を照らす輝かしい未来を約束するだけでなく,それを力づける手助けをするのです  
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太陽光発電の未来:再生可能エネルギーへのグローバル移行を推進するイノベーション

太陽光発電の未来:再生可能エネルギーへのグローバル移行を推進するイノベーション   世界がよりクリーンなエネルギー源への移行を加速するにつれて 太陽光発電は 電気の生産と消費を 変えていく重要な原動力として 登場していますコストの低下太陽光発電は,持続可能な未来の礎石になる準備ができています.     ペロブスキット 太陽電池: 軽量 で 効率 的 で 劇 的 な 変化   太陽光技術の最も有望な革新の一つはペロビスキット太陽電池伝統的なシリコンベースのパネルとは異なり,ペロビスキット材料は柔軟で軽量で製造が簡単幅広い新しい用途に最適です.   最近の研究室での試験では,エネルギー変換効率が30%汎用性により,ペロビスキットパネルはすぐに建材に組み込まれている窓や玄関など,あるいは,自動車,ドローン,着用可能な電子機器.   これは太陽光発電が以前は硬いパネルが不可能な都市環境やモバイルシステムやコンパクトな消費機器などの領域に 拡大する扉を開きます   エネルギー 貯蔵: 断続 的 な 問題 の 解決   太陽光発電の導入における最大の課題の1つは,太陽光パネルが昼間だけ発電する間隔性です.エネルギー貯蔵ソリューション太陽系生態系の重要な部分です   開発における進歩リチウムイオン,固体状態そして流量電池家庭や企業に余分な太陽エネルギーを貯蔵する夜間や曇り空のときに使用できます これは特に遠隔地域や島国やオフ・グリッドシステムで 価値があります費用のかかるディーゼル発電機を バッテリー付き太陽光電池が置き換えている場合.   都市部では,太陽光発電と貯蔵システムの組み合わせが 現在,アパートメント,学校,停電時のバックアップ電力を供給し,自己消費による電気代を削減する.   拡大:公共事業規模プロジェクトと国家戦略   世界各国の政府や産業は大規模な太陽光発電プロジェクト巨大な太陽光発電場が 砂漠や工業地帯や未使用の土地に設置され 国民電力網に 清潔なエネルギーを供給しています   アジア,アフリカ,ラテンアメリカの急速に成長する経済は 太陽光発電を国家電気化戦略.   このイニシアチブの成功は,太陽光発電が単なる補充的な選択肢ではなく,主要エネルギー源スマート・グリッド管理と地域協力と組み合わせると   材料とリサイクル   急速な進歩にもかかわらず,太陽光発電は環境や物流上の困難を伴います.限られた原材料これらの材料の採掘と加工は環境リスクをもたらし,世界的なサプライチェーン変動にさらされる可能性があります.   さらに,太陽光パネルの第一世代が寿命の終わりを迎え,効果的なリサイクルシステムの必要性適切な廃棄物管理がなければ 地球を保護するために設計された技術が 新しい電子廃棄物流に寄与する可能性があります 研究者やスタートアップは閉ループ生産モデル古いパネルの材料が回収され 再利用され 長期的に太陽光発電の持続可能性が向上します   結論: 太陽エネルギー は 清潔 な 未来 の 支柱 です   太陽光発電は年々 より強力になり 適応性も向上し 価格も安くなっています 先端のペロビスキット材料から 信頼性の高いエネルギー貯蔵や 拡張可能なインフラまで太陽光発電の革新は 未来的なものではありません すでに世界中の生活を 変えています.   グローバルエネルギー需要が増加し,気候変動の懸念が深まるにつれて,太陽光発電はもはや解決策の一部ではなく,新しいエネルギー時代の基礎イノベーション,投資,政策の 適切な組み合わせがあれば 太陽光発電はすぐに 家庭だけでなく 世界全体に電力を供給できるでしょう