精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

安富利碳化硅技術推動新能源可持續發展

安富利 ? 來源:安富利 ? 2024-09-05 10:31 ? 次閱讀

當前,受各種不確定性因素影響,能源轉型需求正在全球范圍內加速擴張。根據國際能源署(IEA)預測,到2030年全球光伏累計裝機量有望達到1721GW,到2050年將進一步增加到4670GW。

在光伏技術蓬勃發展的背景下,太陽能逆變器的需求也大幅增長。作為光伏發電系統中的重要部件,如何提升逆變器的工作效率也是業內關注的焦點。面對這一趨勢,各大廠商紛紛投產碳化硅技術,以提升整個系統的性能與經濟效益。

安富利積極響應光伏應用趨勢,致力于推動碳化硅技術的創新與推廣。憑借深厚的半導體技術積累和研發資源投入,安富利推出的碳化硅解決方案可廣泛應用于光伏逆變器、電動汽車等關鍵領域,顯著提高其能量轉換效率和可靠性。同時,公司與業內知名廠商建立緊密的合作關系,共同推動碳化硅技術的廣泛應用,為新能源基礎設施的可持續發展貢獻力量。

作為安富利重要的合作伙伴之一,安森美和安富利基于碳化硅技術推出了多款解決方案。例如,升壓轉化器和逆變器功率集成模塊(PIM),這些產品可在提升光伏應用功率水平的情況下,降低系統的整體成本、提高能源的可負擔性。

與傳統的硅基MOSFET/IGBT相比,SiC逆變器解決方案具有更低的損耗和更高的開關速度,因此,在相同尺寸和重量的設備中,SiC逆變器可以提供更高的功率密度。

在太陽能生產中的關鍵階段,安森美基于碳化硅技術的太陽能逆變器方案,能夠顯著提高能源轉換效率。該方案采用單相和三相逆變器不僅實現了從直流(DC)輸入到交流(AC)輸出的高效轉換,而且可以平滑地改變直流(DC)電壓等級。

結語

隨著技術研發的不斷深入和生產工藝的持續改進,碳化硅的成本也在逐步下降,這使得越來越多的制造商開始采用碳化硅材料來制造光伏組件和逆變器,以進一步提高太陽能發電系統的性能和可靠性。與此同時,碳化硅技術還推動著太陽能應用的創新和發展,如提高光伏組件的集成度、提供更高的母線電壓以及更耐用的太陽能板等。針對這種趨勢,安富利將攜手業內伙伴繼續探索碳化硅技術,推動能源的高效利用!

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 逆變器
    +關注

    關注

    283

    文章

    4687

    瀏覽量

    206281
  • 安富利
    +關注

    關注

    6

    文章

    394

    瀏覽量

    62089
  • 光伏技術
    +關注

    關注

    0

    文章

    34

    瀏覽量

    8400

原文標題:光伏技術蓬勃發展,安富利助力領跑新能源市場

文章出處:【微信號:AvnetAsia,微信公眾號:安富利】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    碳化硅功率器件在能源轉換中的應用

    碳化硅(SiC)功率器件作為一種新興的能源轉換技術,因其優異的性能在能源領域受到了廣泛的關注。本文將介紹碳化硅功率器件的基本原理、特點以及在
    的頭像 發表于 10-30 15:04 ?146次閱讀

    碳化硅功率器件有哪些應用領域

    碳化硅功率器件作為下一代半導體技術的重要代表,以其優越的性能和廣闊的應用前景,成為能源革命中的重要推動力。本文將從市場資訊的角度,深入探討碳化硅
    的頭像 發表于 10-24 15:46 ?383次閱讀

    智慧城市在可持續發展中的應用

    利用效率、優化產業結構、促進創新等方式推動經濟可持續發展。例如: 資源高效利用 :智慧城市利用物聯網技術對城市中的各種設施和資源進行網絡化連接和控制,實現資源的精準配置和高效利用。通過智能調度系統,可以優化公共交
    的頭像 發表于 10-24 15:25 ?493次閱讀

    與合作伙伴共筑綠色未來

    在最新的可持續發展報告中,展示了在環境保護方面的努力和成果。我們的碳排放量穩步下降,能源使用效率不斷提升,水資源管理更加科學有效。
    的頭像 發表于 09-05 11:15 ?415次閱讀
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>利</b>與合作伙伴共筑綠色未來

    長飛先進與懷柔實驗室攜手推進碳化硅技術,共筑綠色低碳未來

    近日,長飛先進半導體有限公司(以下簡稱“長飛先進”)與懷柔實驗室在北京聯合舉辦了碳化硅項目科技成果合作轉化意向簽約儀式,標志著雙方在推動碳化硅功率器件先進技術研發及成果轉化方面邁出了堅
    的頭像 發表于 08-06 09:44 ?345次閱讀

    隆基受邀參加“能源轉型與可持續發展”分論壇

    7月11日-13日,國家國際合作署在北京舉辦了全球共享發展行動論壇第二屆高級別會議,隆基受邀參加“能源轉型與可持續發展”分論壇,并在高端對話環節中分享了隆基在推動全球光伏產業
    的頭像 發表于 07-19 10:18 ?451次閱讀

    碳化、數字化推動可持續發展 英飛凌亮相2024慕尼黑上海電子展

    7月8~10日,全球功率系統和物聯網領域的半導體領導者英飛凌攜廣泛的功率及電源類半導體產品亮相“2024慕尼黑上海電子展”。以“低碳化和數字化推動可持續發展”為主題,全面展示了英飛凌在綠色低碳可
    的頭像 發表于 07-11 09:55 ?2129次閱讀
    低<b class='flag-5'>碳化</b>、數字化<b class='flag-5'>推動</b><b class='flag-5'>可持續發展</b> 英飛凌亮相2024慕尼黑上海電子展

    全球碳化硅(SiC)項目獲巨額資助,歐盟韓國聯手推動產業化進程

    在近期全球半導體產業格局的變革中,碳化硅(SiC)項目迎來了一輪顯著的資金支持。歐盟和韓國紛紛加大投入,累計超過11億人民幣的資金將用于推動SiC技術的產業化發展。在歐洲,一項名為Fa
    的頭像 發表于 06-28 11:33 ?269次閱讀
    全球<b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)項目獲巨額資助,歐盟韓國聯手<b class='flag-5'>推動</b>產業化進程

    晶科能源受邀出席2024年亞洲可持續發展峰會

    在近日2024年亞洲可持續發展峰會上,全球領先的光伏企業晶科能源受邀出席,并在“智慧城市、電網和能源高效技術”圓桌討論中積極分享其對于如何運用光伏
    的頭像 發表于 03-18 11:09 ?722次閱讀

    新能源汽車性能提升的催化劑:碳化硅技術

    新能源汽車的多個性能指標中,電力電子系統尤為關鍵,它決定了電能的有效管理和利用。而在電力電子系統的核心部件中,碳化硅(SiC)功率模塊以其出色的熱穩定性、高效率和耐高溫特性,逐漸成為推動新能
    的頭像 發表于 03-08 16:47 ?1311次閱讀
    <b class='flag-5'>新能源</b>汽車性能提升的催化劑:<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>技術</b>

    碳化硅壓敏電阻 - 氧化鋅 MOV

    碳化硅圓盤壓敏電阻 |碳化硅棒和管壓敏電阻 | MOV / 氧化鋅 (ZnO) 壓敏電阻 |帶引線的碳化硅壓敏電阻 | 硅金屬陶瓷復合電阻器 |ZnO 塊壓敏電阻 關于EAK碳化硅壓敏
    發表于 03-08 08:37

    新能源車的福音:雙面燒結銀技術替代焊線技術,提升碳化硅模塊的功率

    新能源車的福音:雙面燒結銀技術替代焊線技術,提升碳化硅模塊的功率
    的頭像 發表于 01-24 19:51 ?460次閱讀

    碳化硅功率器件的原理和應用

    隨著科技的快速發展碳化硅(SiC)功率器件作為一種先進的電力電子設備,已經廣泛應用于能源轉換、電機控制、電網保護等多個領域。本文將詳細介紹碳化硅功率器件的原理、應用、
    的頭像 發表于 12-16 10:29 ?1234次閱讀

    碳化硅器件在新能源車電驅動系統的應用

    隨著全球及國內在新能源汽車、新能源發電和儲能等終端市場需求的快速增長,行業對碳化硅襯底需求呈現出持續旺盛的趨勢。
    的頭像 發表于 12-14 09:25 ?1462次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>器件在<b class='flag-5'>新能源</b>車電驅動系統的應用

    天合光能推動能源行業繁榮與可持續發展

    11月27日,彭博新能源財經年度上海峰會(BNEF)在滬舉行。600多位資深行業領袖、投資專家和政界人士匯聚一堂,共同探討討未來能源發展方向,共同推動能源行業繁榮與
    的頭像 發表于 11-28 10:54 ?808次閱讀