Grecia Instaló 400 MW de Sistemas Fotovoltaicos de Metro de Red EN 2024, Lo Que Lleva Su Capacidad Solar Distribuida Acumulada A 850 MW. Sin embargo, El País Cambio de Medición Neta A Facturacyn Neta en Septiembre.

Stelios Psomas, Oficial de Polyticas de la Asociacia Helénica de Compañías Fotovoltaicas (Helapco), DiJo Revista Fotovoltaica Que Grecia Instaló 400 MW de Nueva Capacidad Fotovoltaica de Medios de Red EN 2024. ESTE TOTAL incluido 300 MW DE SISTEMAS Comerciales y 100 MW de Energía Solar Residencial, lo llleva la capacid acumulada de la roja acumulada de grecia a más de 850 mw.

Embargo de pecado, el parlamento griego aprobó el 5106/2024 Ley En Abril de 2024, Que Cerró El Esquema de Medición Neta a la Mayoría de los consumores, Con Solo Unas Pocas Excepcions, Como los Sistemas Instalados por municipios por municipios y Hogares en la Pobreza. Desde El 16 de Mayo de 2024, Los Usuarios de Electricidad solo Han Podido Instalar Sistemas Fotovoltaicos (con o sin baterías) Que Funcionan Sin Inyectar ElectriciDad en la Red, Pero pueden unirse a Los Esquemas de facturación neta cuando estén disponibles.

Psomas dijo que Grecia Continúa Instalando Sistemas Mediados de Red Aprobados Antes del 16 de Mayo de 2024, Contros 350 MW de Capacidad Fotovoltaica de Metro de Red EN 2025.

Aunque Grecia Aún No Ha Publicado Sus Estadínsticas de Energía de 2024, Sobre 1.5 GW de Nueva Capacidad Fotovoltaica SE instaló de enero A SEPTIEMBRE EN TODOS LOS SEGMENTOS DE MERCADO FOTOVOLTAICO.

El plan de El Último Nacional de Energía y Clima de Grecia (NECP), Publicado en Diciembre de 2024, SE Dirige A 13.5 GW de CapaciDad PV para 2030. Helapco Dijo Que el País Probablento Alcanzará ESTE OBJETIVO Para 2026. De Sistemas PV.

Fábrica neta

Grecia presente la fábrica neta en abril de 2024 y describe los Detless de la Política en Septiembre.

La Política de Facturación Neta se Aplica a Todos los consumidos de electricidad, incluidos usuarios residenciales, comerciales, municipales y agrícolas, así como comunidadas energético. Los consumidos que firman contratos de fábrica neto usan la electricidad que generan y exportan cualquier excedente a la rojo local. Los Contratos de fábrica netos hijo Válidos por 20 Años.

El Excedente de ElectriciDad Exportada a la Red Debe Venderse en El Mercado EnergéTico, Ya Sea al precio Mayorista O Mediante Un Acuerdo de Compra de Energía (PPA) Entre El Generador y Un Comprador. La excepción hijo Los Sistemas conectados A Pequeñas Redes de Islas, Donde los Precios de Exportación Son Establecidos por el Operador de Fuentes de Energía Renovable de Grecia (Dapeep) y los operadores de Redes de Islas.

La Facturación Neta Virtual Está Permitida Tanto en El Continente Como en Las Islas, Siempre que la Unidad Generadora y El Consumidor Estén Conectados a la Misma Red (Por Ejemplo, Dentro de la Misma Red de Islas).

La Política de fábrica Neta incluye Caracteríssticas innovadores. Por Ejemplo, Diferentes Apartamentos Dentro del Mismo edificio Pueden Participar en la Facturación Neta Virtual A Través de Un Acuerdo de Intercambio Entre Dos o Más Apartamentos.

OTRA CARACTERÍSTICA CLAVE ES PERMITIR LA PROPIEDAD DE UNIDADES DE GENERACIÓN DE TERCEROS. ESTO Permite un los usuarios sin fondos suficenesios para tener una construcción de un tercio, Poseer y Operar el Sistema Fotovoltaico Mientras aún se Benéfica del Esquema neto de facturación o facturacióneta neta virtual. En este Caso, El Propietario de Terceros es Compensado A Través de Un Acuerdo de Présstamo U OTRO ACUERDO.

La Política de Facturación Neta virtual para las las las eltas Energético Energético También Permite que los Hogares en la Pobreza de Energía se Unan, incluso si no son mimbros de la comunidad Energérica.

La Facturación Neta y Los Sistemas virtuales de fábrica neta se pueden instalar en los tejados o en el suelo, Aunque el tamaña del sistema fotovoltaico no pude exceder la demanda de energía del consumo. Algunas de heno Excepciones para Las Redes de Islas Independientes.

Un aspecto de aspecto de la política griega de facturación neta y facturación neta virtual es que los usuarios Residenciales Están Exentos del Impuesto de Valor Agregado (iva) Sobre La Electricidad Exportada. OTROS USUARIOS, SEN ABROGO, Deben Cumplir Con Las Leyes del Iva Para El Comercio de Electricidad.

La Nueva Política También es favorable con respeto a Varias Tarifas (Por Ejemplo, Tarifas para el Uso de la Red Local O El Soporte de Energía Renovable). Los consumidos que utilizan el esquema neto de facturacia y facturació neto solo pagan tarifas de electricidad que compra un los probedores. No Pagan Tarifas por Electricidad que autoconsumana o inyectán en la rojo.

La Pregunta Emergente es Si la Nueva Política provocará una Nueva Ola de Instalaciones Fotovoltaicas Pronto. PSOMAS DIJO QUE LOS ESUSIVORES NECESITAN TIEMPO Para adaptario al Nuevo Esquema de PolÍticas.

«El Segmento de Autoconsumo de Grecia del Mercado Fotovoltaico Instalará Sistemas Sistemas que Tenía Licencia Bajo El Antiguo Esquema de Mediciónico», Agregó, en referencia A 2025 «. én «.

La Política de Facturación Neta Griega, Concluyó, Es Buena. Solo necesita tiempo.

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Idemitsu Kosan Dice que Planea Comenzar A Construir una Instalación de Agrivoltaica de 2 mw en Japón A Finales de Este Año, Luego de la conclusión exitosa de un Proyecto piloto de 45 kw. La compañía ha desarrollado un sistema agiográfico propietario basado en la tecnología de rastreadores.

Imagen: idemitsu kosan

Idemitsu kosan Dijo en un comunicado de prensa esta semana que planea comenzar en un proyecto de Agrivoltaica de 2 mw a finales de este y en japón.

El Refinador de Petróloo Japonés Dijo que la Instalación Planificada en Kisarazu, Prefectura de Chiba, Es parte de Susfuerzos Continuos para integrar la Energía renovable con las Instalaciones Agrícolas. Sigue la conclusión exitosa de la compañía de un proyecto piloto más pequeño de 45 kw que se lanzó en 2023.

El Nuevo Proyecto de 2 MW Contará Con Módulos Fotovoltaicos Bifaciales y Tecnología de SeguiMiento para Maximizar la Producción de Energía. La Compañía Diseñaá El Sistema para minimizar Su Impacto en Las Actividades Agrícolas priorizando la Luz Solar para Los Cultivos Durante SUS Períodos de Crecimiento, Al Tiempo Que Optimiza la Generación de Energía Durante la Temporada BajAJa Bajún.

Idemitsu Kosan, Con Sede en Tokio, Dijo que su solución aborda un desafío Clave en la estrategia Energética de japón: la escasez de tierras para proyectos grandes. Al Usar Tierras de Cultivo, la compañena Tiene como objetivo ofRecer fljos de ingresos adicionales paras agrícolas al tiempo que contribuye al objetivo del goBierno de auminar la participante de la energía renovable en la combina de deergía natalal.

Idemitsu Kosan: Que Reciente Adquirió una participación en la Compañía de Grafito Australiana Graphinex para expandir su Fabricación del Ánodo de Batería Negocios: Dijo que su proyecto de Agritutaicos Planificado en Chiba Está Alineado con los Esfuerzos MÁs Amplios de Japón para expandir la Energía solar y Lograr la Neutralidad de Carbono para 2050.

Esta Semana, La New Energy Foundation (NEF), ONA Organización Sin Fines de Lucro Con Sede en Tokio, Reconcido Formalmento, El Sistema Agrivoltaico de la Próxima Generación de Idemitsu Kosan para su enfoque innovador para paraquilibbars los productores.

El Instituto de Políticas de Energía Sostenible (ISEP) y El Contratista Ryoeng Construyeron El Primero de Japón Proyecto de Agrivoltaicos verticales EN NIHONMATSU, LA Prefectura de Fukushima, Con el apoyo de las Compañías Almasas Luxor Solar y Next2sun en Abril de 2022.

En agosto de 2024, japón suspendió aranceles y primas de alimentació para 342 Proyectos Agrivoltaicos por violar Las Nueva Regulaciones de Tierras Agrícolas. La suspensión Siguió Pautas Más Estrictas Introducidas en Abril de 2024, cuyo objetivo es evitando el uso inadecuado de tierras agrícolas para instalaciones solares.

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PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, La Iniciativa fv Nacional Más Grande del Mundo del Mundo, Tiene como objetivo Alimentar 10 Millones de Hogares en India Con Energía Solar para Marzo de 2027.

Ministro de Energía Nueva

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Ministro de Energía Nueva

Imagen: Ficci

Delaware Revista Fotovoltaica India

El Esquema de Subsidio de la India para la Energía Solar Residencial en la Azotea, PM-SURYA GHAR: Muft Bijli Yojana, Ya Ha Superado A 850,000 Instalaciones, Marcando un Progreso significativo Hacia el Objetivo de Impulsar 10 Millones de Hogares Conergía Solar, Segúnnnnnnernn El Ministro de Energía Nueva y Renovable, Palhad Joshi.

Joshi reafirmó el Compromiso de la India con sus ambiciosos objetivos de energía renovable. Dijo que «El Gobierno Tinee como objetivo Alcanzar 500 GW de Capacidad de Energía renovable para 2030, con una visión GW, Mostrando un Progreso significativo en el sector «.

El Ministro Señaló la Importancia de Los Gobiernos Estatales, Los Banqueros y Otras Partes Interesadas en el Apoyo de Esta Transición. Dijo que el Gobierno Está Abordando Active Cuestiones COMO El Financiamiento, la implementación de la implementación de Políticas y la adquisica de Tierras, Con consultas y reuniones periódicas celebradas con Todas las lás

«India Está en Camino de Convertirse en un Líder Mundial en Energía Renovable, Con Esfuerzos Continuos para acelerar la transiciónica Energética del País», Agregó Joshi.

M. Nagaraju, Secretario del Departamento de Servicios Finicieros del Ministerio de Finanzas, Dijo Que Movilizar A INR 33 Billones ($ 381 mil milones) para la transiciónica Energética de la India es un desafío importante que requiere un enfoque múltiple que se trata de la delección de la pata delgh , Instituciones Financieras Globales, Y Capital Privada.

Nagaraju Pidió Instrumentos de Financiación Innovadores como Bonos Verdes y Soluciones de Deuda Estructuradas para recaudar Inr 23 Billones, Al Tiempo que Señaló que Inr 10 Billones Vendrán de Bancos del sector PÚblico.

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La Célula de 9 cm² consisten en una célula Superior Basada en un absorbedor de Perovskita y una célula inferior con unaestructura de heterounión (hjt). LOS Resultados Mejoran El 29.8% de Eficiencia CEA Y enel Logrados para el Mismo Tipo de Célula en Diciembre.

Imagen: Cea-ane

Investigadores de Francia Instituto Nacional de Energía Solar (INES) – Una División dele Energías Alternativas Francesas y Comisión de Energía Atómica (CEA) y Especialista en Renovaciones Italianas Enel Green Power afirmar haber logrado una eficiencia de conversión de potencia del 30.8% para dos terminales Célula Solar de Pinovskita-Silicio Tándem.

La Célula consiste en una célula Superior Basada en un absorbedor de perovskita y una célula inferior con unaestructura de heterounión (hjt). Tiene un área activa de 9 cm².

Los científicos dijeron que el Nueva Resultado mejora en el 29.8% de Eficiencia LOGRARON PARA EL MISMO TUPO DE CELDA EN SEPTIEMBRE, PROPORCARIO DE SIN DETALLE TÍCNICOS SOBRE LA MEJORA DE LA CELDA.

«El Factor Decisivo es la Capacidad de Nuestros Investigadores Para Llevar El Tándem MÁs HACIA UNA INDUSTRICIONES Jo Cosimo Gerardi, Director de Tecnología de la Unidad 3Sun de Enel, en Septiembre.

Enel Green Power A Través de Su Unidad 3sun Está Apostando en una célula de heterounio de Tipo n (Hjt) con una eficiencia de 25.5% para nuevo Fábrica de Módulos Solares de 3 GW Ahora en construcción en Catania, Sur de Italia. RECENTE DIJO QUE ESTO PODRIA DAR COMO resultado Eficiencias Del Módulo por Encima del 24%.

Desde 2026, Enel Green Power Planea of ​​Rerecer Módulos Solares Aún Más Eficantes Basados ​​en Células de Silicio-Perovskita de Silicio tándem. Según Los Informes, Los Productos Finales Alcanzarán Eficiencias de Alrededor del 30%.

CEA-ANE Y ENEL GREEN POWER SE Han Desarrollado Conjuntamete Rastreadores de Potencia Máxima de DC/DC (MPPT). También Están Trabajando en paneles Fotovoltaicos bifaciales de Alta Eficiencia. Además, Lograron un Calificación de Eficiencia de Conversión de Energía del 24.47% para un tipo p dopado con galio Célula solar de Silicon de Heterounión En Marzo de 2022.

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Los Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Unsw) Han establecido un Nuevo Récord de Eficiencia Energética para Las Células Solares de Kesterita, Una Tecnología Con potencia para mejorar los sistemas fotovoltaicos en silicio.

Delaware PV Magazine Australia

Unsw Los investigadores de Los Han Alcanzado una Eficiencia de Conversión de Energía Récord Mundial de 13.2% para Las Células Solares de Kesterito de Alta Banda (czts) con una célula a escala de laboratorio que se habían y mejorado con hidrógeno.

CZTS, UN COMPUESTO DE COBRE, ZINC, ESTAIRO Y AZUFRE, ES UNA PELÍCULA E, Cososo Efectivo Para Fabricar, y Se Sabe que Mantiena Su Rendimiento Durante Un Largo Período.

Embargo del pecado, Su Eficiencia de Conversión de Energía se ha Visto obstaculizada por una eficiencia de conversión de energía relativamete Baja, en gran medida atribuida a defectos creados dentro de czts durante la produccionon.

El Profesor Xiaojing Hao y Su Equipo de la Escuela de Ingeniería Fotovoltaica y Renovable de la Unsw Dicen Que Han Ayudado Una mediana del problema de resolución de el problema el recocido o el tratamiento térmico, el apositivo czts cellino solar cell en una atmósfera contiene halhen halhen halhen halhen halhen halhen hhenron haltro.

«En Términos Básicos, Para Cear czts, Tomas Cobre, Estare, Zinc y Azufre y Los ‘Cocina’ a un cierta temperatura que lo convierte en un material material de USAR COMO SEMICONTUCTOR», Dijo Hao. “La parte difí controlar los defectos que se introduce durante e proceso. Lo que hemos mostrado en este trabajo es que la la introducción de hidrógeno puede garantizar que esos defectos tengan menos impacto, que se conoce como pasivación. Debido un que el hidrógeno está modulando los defectos dentro de czts, Eso es lo que ayuda un adivino su eficiencia en términos de convertir la luz solar en electricidad «.

El Equipo de Unsw Logró un 11% Eficiencia Celular CZTS EN 2018 Pero el Progreso se estancó desespués de Eso.

Hao Dijo que tie la Esperanza de Que el Nueva Avance Acelere las Posibilidades de Que los Czt Alcanzan la Eficiencia del 15% Dentro del Promo Año yespera Su Comercialización para 2030.

«TODAVÍA HABAJO POR HACER PARA ENCONTRAR FORMAS DE REDUCIR AÚN MÁS LOS DEFCTOS QUE ENCONTRAMOS EN CZTS, TU SEA DURANTE LA FABRICACIÓN O MEDIANTE TRATAMIENTOS POSTERIORES A LA Fabricación», DiJo. “Pero sabemos que se trata de materiales. Cuando consideramos los requisitos de Abajo hacia arriba, sabemos que necesitamos algo ampliamador abundante, que marino ecológico, que tenga Buenas propiedades optoelectrónnicas y pueda durar durar dura tiempo, y czts se Ajusta a la factura «.

El Equipo de Unsw, incluidos Kaiwen Sun y Jialiang Huang, También es Investigando perovskite – Que Ha Alcanzado Niveles de Eficiencia de Conversión de Energía de Cerca del 27%, Pero también se degrada rápidamento, como material de color potencia de Podría Asociarse con silicio en las células fotovoltaicas en tándem.

«El Panorama General Aquí es que Finalmento Queremos que la Electricidad mar MÁS BARATA Y Verde para Generar», Dijo Hao. «Los Módulos de Silicio Casi Han Alcanzado El LÍMITE DE SUCIENCIA TEÓRRICA, por lo que lo que Estamos Tratando de Hacer es respondedor a la pregunta Proveniente de la Industria del Pv Sobre la Próax Generación de Cénulas».

La Investigación Fundamental Derrás de Las Eficiencias Récords Ha Sido publicado en el Energía de la Naturaleza Diario.

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Solis Ha Introucido Sus Inversores Híbridos de la Serie Solarator en India, Dirigida A Los Mercados de Almacenamiento Solar Residencial Y Comercial.

Delaware Revista Fotovoltaica India

Solis Ha Lanzado Su Serie de Inversores Híbridos Solarator Para aplicaciones Residenciales y Comerciales en India. La Línea de Productos incluyendo Inversiones Compatibles Con generadores, Cada Uno adaptado para requisitos de energía especificios.

LOS Inversores de Almacenamiento de Energía S6-EO1P (4-5) de Solis (4-5) K-48, Con 4 KW y 5 KW, Están Diseñados para áreas Fuera de La Red y Regiones Con Cortes de Energía Frecuentes. LOS Inversores Compactos admiten configuraciones monofásicas o trifásicas, de recrean carga rápida, compatibilidad del generador y monitoreo avanzado de fallas.

LOS Inversores S6-EH1P (3-8) KL-plus, Con Salidas de 3 KW, 5 KW, 6 KW y 8 KW, Están Diseñados para Sistemas Residenciales de Almacenamiento de Energía Fotovoltaica y de Energía. Soporte de Paneles Fotovoltaicos de Alta Potencia Con Hasta 32 UNA Corriente de Entrada MáMaMa de SeguiMiento de Puntos de Potencia (MPPT), Ofrecen Carga/Descarga Cronometrada de Seis Etapas, Conmutación ups y Administración de la Baterí. MÚLTIPLES UNIDADES PUEDEN CONECTARSO EN Paralelo para Sistemas Monofásicos o Trifásicos de Hasta 48 KW.

LOS Inversores S6-EH3P (8-15) K02-NV-YD-L, Disponibles Con Salidas de 8 KW, 10 KW, 12 KW y 15 KW, Están Diseñados para Grandes Sistemas PV Residenciales que utilizan Baterías de Bajo Voltaje de 48 V .

LOS Inversores S6-EH3P (30-50) KH, Con Salidas de 29.9 kW, 30 kW, 40 kW y 50 kW, Sirven Aplicaciones Comerciales que REQUEREN ALTO VOLTAJE. CUENTAN CON PUERTOS DE BATERIA Duales, Cuatro Entradas MPPT Integradas y Control de Pico de Afeitado. Hasta Seis Unidades Pueden Funcionar en Paralelo para una alcalde Escalabilidad y Confiabilidad.

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Los precios medios semanales de la electricidad superaron los 130 euros (135,12 dólares)/Mwh en la mayoría de los principales Mercados Europeos Durante la Tercera Semana deero, Ya Que la Demanda de Electricidad y los precios del gas Augaron y la product. Energía Eólica Cayó, Según Aleasoft Energy Prevasting.

Imagen: aleasoft

Los Precios de la Electricidad AUNONARON EN LA MAYORÍA DE LOS SIGNOS MERCADOS Europeos Durante la Tercera Semana de Enero, Según Aleeasoft Forecasting.

Comparado con el semana anteriorAleasoft Observó incrementos de precios Promedio Semanales en Los Mercados Belga, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués y Español y Descensos de Precios Promedio Semanales en Los Mercados Británnico y Nórdico.

LOS PROMEDIOS SEMANALES SUPERARON LOS 130 € (135,12 $)/MWH EN TODOS LOS MERCADOS ANALIZADOS EXCEPTO EXCEPTO NÓRDICO, DONDE EL PROMODIO SEMANAL SE SITUÓ EN 21,25 €/MWH. Los Mercados Italiano y Alemán Alcanzaron las Media Más Altas de la Semana, con 147,43 €/MWh y 147,93 €/MWh Respectivamete.

Los Mercados Belga, Británnico, Holandés y Alemán Registro Precios Horario Superiores A LOS 200 €/MWh El 20 de Enero, Sido el Mercado Alemán El Que Alcanzó la Cifra Más Alta, Con 231,36 €/MWh.

ALEASOFT DIJO QUE LAS SUBIDAS DE PROSITOS DE LA SEMANA PASADA SE DEBERON A UNA AUMENTO DEL PRECIO SEMANAL DEL GAS Y DE LOS DERECHOS DE EMISION DE CO2, UNA CAÍDA DE LA PROCCIROS DE ENERGÍA EÓLICA EÓNICA Y UNO AUNTO DE LA DE LA LA LA MAYORÍA DE LOS MERCADOS .

Predice que en la cuta semana de enero los precios Caerán en la Mayoría de los Mercados Analizados, Impulsados ​​por un aumento en la Producción de Energía eóla y una caída en la demanda de electricidad.

Aleasoft también dijo que la produce de la energía solar aumentó en Francia, Alemania, Italia, Portugal y España la Semana Pasada.

Francia, Portugal y España Batieron Sus Récords de Producció Solar en Un Solo Día de Enero. Francia Alcanzó Los 60 GWh El 13 de Enero, Portugal Alcanzó LOS 15 GWH EL 17 de Enero y España Totalizó 111 GWH EL 14 de Enero.

Para la la cuta semana de enero, aleasoft pronostica un Nuevo aumento de la productación de energía solar en alemania e italia Pero una disminució en españa.

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El techo de Estonia. Solar ha desarrollado nuevos paneles fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) con un ancho efectivo de 470 mm, ofreciendo salidas de potencia de 120 W o 180 W.

El Velario Slim

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El Velario Slim

Imagen: Rouchit.solar

Especialista en bipv techo ha introducido una nueva serie de módulos solares de contacto con óxido de túnel (TOPCON) para aplicaciones residenciales. La línea de productos Velario Slim viene en dos versiones con salidas de 120 W y 180 W.

“La estrecha cobertura de techo efectiva de 470 mm de los paneles delgados de Velario se compara con el tamaño de 550 mm de Velario, pero mantiene las características distintivas del producto original, un diseño discreto y escandinavo que tiene como objetivo adaptarse a cualquier propiedad sin comprometer su atractivo estético, niveles excepcionales. de resistencia a las duras condiciones climáticas y un proceso de instalación fácil de 2 en 1”, dijo la compañía en un comunicado.

Los paneles cuentan con celdas TopCon dispuestas en un diseño de 2 × 12 para el modelo de 120 W y un diseño de 2 × 18 para el modelo de 180 W. Ambas versiones incluyen vidrio frontal de hierro bajo templado de 3,2 mm y acero Galvanizado de 0,5 mm con una hoja de espalda recubierta negra. El panel de 120 W ofrece una eficiencia del 18,6%, mientras que el modelo de 180 W logra el 19,3%.

«Nuestros otros productos ya tienen un alto rendimiento cuando se trata de eficiencia energética, pero el Velario Slim permitirá que se cubra aún más espacio en el techo y se genere más energía libre», dijo el CEO Andrés Anijalg. «Esto será especialmente significativo para los techos pequeños o irregulares que a menudo tienen el mayor riesgo de quedarse con áreas descubiertas debido a que estos espacios sobrantes son demasiado pequeños para adaptarse a los paneles más grandes».

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Investigadores irlandeses han propuesto, por primera vez, un enfoque determinista para diseñar la relación de carga del inversor (ILR) en proyectos fotovoltaicos a escala de servicios públicos. Se afirma que la novedosa metodología simplifica el proceso de diseño y reduce la variabilidad del rendimiento, al tiempo que mejora la certeza de la inversión.

Un equipo de científicos de la University College Cork de Irlanda ha propuesto un nuevo enfoque para diseñar la relación de carga del inversor (ILR) para plantas de energía fotovoltaica a gran escala.

Los investigadores describieron el ILR como la relación entre la potencia de salida del conjunto fotovoltaico de CC en relación con la potencia nominal de CA de la unidad de conversión de energía (PCU). «Si el valor ILR es bajo, puede resultar en una menor viabilidad económica del sistema», explican. «Por otro lado, aumentar el valor del ILR puede causar problemas con la operación de despacho y pérdidas por recorte».

En el estudio”Un método refinado para optimizar la relación de carga del inversor en una planta de energía fotovoltaica a gran escala.”, publicado en Informes energéticosel grupo de investigación dijo que identificar el diseño ILR óptimo para energía solar a gran escala es «un esfuerzo continuo» tanto a nivel industrial como de investigación, y enfatizó que, hasta la fecha, no se ha desarrollado ningún enfoque ILR determinista, que podría ayudar a los desarrolladores de proyectos fotovoltaicos en Identificar el mejor valor de la PCU CC/CA en condiciones geográficas, climáticas y económicas específicas.

“A diferencia de los métodos metaheurísticos o heurísticos, este enfoque simplifica el proceso de diseño y reduce la variabilidad del rendimiento”, enfatizaron los académicos, señalando que la metodología propuesta, en lugar de centrarse en el sobredimensionamiento, optimiza la potencia nominal del inversor instalado. para una instalación fotovoltaica determinada. «Al mejorar la certeza de la inversión, proporciona una estimación confiable para maximizar los retornos económicos con un riesgo mínimo».

El nuevo enfoque se implementa en dos pasos. En primer lugar, se supone que no es necesario que el inversor conecte el sistema fotovoltaico a la red. En segundo lugar, también se supone que la red funciona con CA, lo que requiere un inversor. «Luego, se determina la capacidad óptima del inversor para optimizar los ingresos, teniendo en cuenta el costo de inversión adicional para la PCU CC/CA», explicaron además los académicos, señalando que el algoritmo del sistema tiene en cuenta las especificaciones de la PCU CC/CA. la tarifa de alimentación y la generación fotovoltaica CC estimada.

El grupo probó este novedoso enfoque en una planta de energía fotovoltaica de 5 MW ubicada en Kelmoney, Irlanda, con el objetivo de maximizar su rentabilidad anual. La instalación utiliza 16.380 módulos solares proporcionados por el fabricante chino. Largocon 26 módulos en paralelo y 630 cadenas. También utiliza 29 cadenas de inversores suministradas por China. Huawei. Los datos de temperatura y radiación se recopilarán a partir de una simulación del sitio utilizando el software PVsyst.

Los investigadores afirman que este análisis les permitió encontrar el valor ILR óptimo para la planta en 1,4528, que destacaron es inferior al 1,4656 diseñado por PVsys. «El análisis muestra que la limitación de energía se produce a 5,22 MW, que es la potencia nominal óptima del inversor», dijeron. «Sólo se recorta la generación superior a 5,22 MW, y la energía por debajo de este umbral se utiliza para calcular las anualidades estimadas de los ingresos del sistema».

La saturación del inversor se produce cuando la energía CC de un sistema fotovoltaico es mayor que el tamaño de entrada máximo del inversor. Esto satura el inversor y el exceso de energía CC no se convierte en CA.

Los científicos enfatizaron que el valor más bajo del ILR corresponde a un aumento en las anualidades de ganancias anuales.

También afirmaron que la metodología también podría usarse para sistemas fotovoltaicos en tejados o para evaluar la viabilidad económica del sitio para plantas de energía fotovoltaica existentes. «Posteriormente puede proporcionar recomendaciones para actualizar los componentes de PVPP para lograr una mayor rentabilidad», concluyeron. «Este enfoque es particularmente beneficioso para abordar los posibles aumentos en el envejecimiento de los inversores o módulos fotovoltaicos».

En marzo, un equipo de investigación internacional publicó una investigación que investiga el efecto de recorte del inversor sobre la mitigación de las pérdidas por suciedad en los sistemas fotovoltaicos y explicó que esta estrategia puede no ser tan efectiva como se piensa.

Más tarde, en julio, investigadores de Malasia propusieron un nuevo enfoque para identificar la relación óptima de tamaño de energía para equilibrar la captura de energía fotovoltaica con los costos del inversor. Se dice que el modelo calibrado refleja con precisión la relación entre la eficiencia del inversor y el comportamiento del sistema en el mundo real.

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Los últimos módulos de contacto pasivado con óxido de túnel (TOPCon) tipo n de JinkoSolar entregaron un mayor rendimiento energético por vatio que los módulos de contacto posterior (BC) tipo n de un competidor en una prueba de campo de tres meses en Kagoshima, Japón , bajo diferentes niveles de irradiancia.

JinkoSolarSe ha descubierto que los módulos TOPCon de tipo n ofrecen un rendimiento energético por vatio significativamente mayor en comparación con los módulos BC de tipo n durante una prueba de campo de tres meses.

La prueba de campo, realizada por TÜV Nord en una base de pruebas de campo en Kagoshima, Japón, se llevó a cabo de octubre a diciembre de 2024 como parte de un estudio de un año.

Encontró que los módulos TOPCon de JinkSolar generaron un promedio de 8,82% más energía por vatio que los módulos BC tipo n desarrollados por un fabricante anónimo, con la ganancia mensual más alta alcanzando el 9,84%.

La configuración de prueba consistió en dos módulos de cada fabricante instalados en soportes fijos a 1,2 metros del suelo con un ángulo de inclinación de 32 grados. La potencia inicial de los módulos se midió utilizando el método SAT, sin considerar la corrección espectral en los resultados de la prueba.

El estudio recopiló datos de rendimiento energético (DC) con un intervalo de muestreo de un minuto, junto con la irradiancia del plano del módulo, la temperatura de la lámina posterior, la temperatura ambiente, la humedad y la presión atmosférica, todo también en intervalos. de un minuto.

El rendimiento energético normalizado de los módulos TOPCon de JinkoSolar alcanzó los 294,2 kWh/kW durante los tres meses, en comparación con los 270,2 kWh/kW de los módulos BC de tipo n.

El análisis del rendimiento energético bajo diferentes niveles de irradiancia encontró que durante la mayor parte del período de prueba, los niveles de irradiancia quedaron por debajo de 1000 W/m². En estas condiciones, el aumento de rendimiento energético promedio de los módulos TOPCon tipo n alcanzó el 8,05%.

JinkoSolar agregó que la temporada de lluvias de Kagoshima era «un escenario ideal para mostrar el rendimiento superior en condiciones de poca luz de los módulos TOPCon». Sus módulos lograron una ganancia de energía diaria promedio del 9,13% por vatio durante un período continuo de lluvia de 15 días del 15 al 29 de octubre.

En condiciones de mayor irradiancia (por encima de 1.000 W/m²), el rendimiento energético total de tres meses de los módulos TOPCon fue de 174,04 kWh, con un aumento de rendimiento por vatio del 8,10 % en comparación con los módulos BC de tipo n.

«Esto indica que los módulos TOPCon pueden ofrecer un mayor rendimiento tanto en climas lluviosos de baja irradiancia como en climas soleados de alta irradiancia, gracias a su excelente rendimiento con poca luz y su alto coeficiente de bifacialidad», dijo JinkoSolar.

El estudio también midió el índice de rendimiento (PR) de cada módulo comparando el rendimiento energético real con el rendimiento teórico basado en la potencia nominal y las condiciones climáticas específicas. Calculó el valor PR de los módulos TOPCon en 97,8%, en comparación con el 89,9% de los módulos BC tipo n.

JinkoSolar dijo que esto demuestra «que los módulos TOPCon bifaciales con alta bifacialidad ofrecen ventajas significativas en la eficiencia del rendimiento energético para las centrales eléctricas montadas en tierra».

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