Tesla представила «солнечную крышу» и Powerwall 2.0

Илон Маск представил общую разработку компаний Tesla и SolarCity —  «солнечную крышу» — фотоэлектрические панели, которую смогут заменить обычную металлочерепицу. Новые панели лишь на 2% менее эффективны, чем обычные солнечные, имеют стеклянную черепичную структуру с интегрированными фотоэлементами, и будут продаваться в четырех вариантах: текстурированная, шиферная, тосканская и матовое стекло. Каждая из них сделана из прочнейшего кварцевого стекла, и должна сохранять свои свойства в 2-3 раза дольше обычной металлочерепицы. Маск говорит, что внешне она не будет отличаться от обычных крыш, однако окажется более надежной и даже сможет выдерживать осадки в виде крупного града. Стоимость «солнечной крыши», которая появится в продаже летом 2017 года, пока не называется.
Маск также представил обновленный аккумулятор Tesla Powerwall 2.0, способный накапливать мощность в 14 киловатт-часов при заявленной стоимости в $5 500. Предыдущее поколение Powerwall могло аккумулировать до 6,4 киловатт-часов при стоимости $3 500.
551df6cd6733e36d42f7b8e47b1f7a5d

Комментарии

4 ответа для «Tesla представила «солнечную крышу» и Powerwall 2.0»

  1. Аватар пользователя Nick N.
    Nick N.

    Будущее за ёмкими батареями. Солнечные панели не удивили, а вот этот TP 2.0 по настоящему большой шаг вперёд на пути от генерирования к сохранению энергии. Это как с урожаем, вырастить можно сколько угодно, вопрос в том, сколько получится сохранить?

  2. Аватар пользователя Nick N.
    Nick N.

    Будущее за ёмкими батареями. Солнечные панели не удивили, а вот этот TP 2.0 по настоящему большой шаг вперёд на пути от генерирования к сохранению энергии. Это как с урожаем, вырастить можно сколько угодно, вопрос в том, сколько получится сохранить?

  3. Аватар пользователя Сергей Барабанов
    Сергей Барабанов

    Компания «Хевел» — совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и РОСНАНО — запустила в промышленную эксплуатацию первый в России завод полного цикла по производству солнечных модулей.

    На заводе «Хевел», в качестве базовой используется тонкопленочная технология на основе микроморфного кремния, к преимуществам которой можно отнести более эффективную, по сравнению с модулями из кристаллического кремния, работу в условиях рассеянного света.

    Типичная конструкция солнечного элемента на основе микроморфного кремния отличается от технологии прошлого поколения — аморфного кремния наличием наноструктурированного «микроморфного слоя», позволяющего преобразовывать более широкий спектр длин волн излучения, падающего на фотоэлектрический модуль, увеличивая тем самым КПД. Тонкопленочные солнечные модули меньше подвержены снижению мощности при нагреве, в то время, как кристаллические модули теряют 15–20% мощности. К тому же, модули из аморфного кремния могут работать и при таком уровне освещения,
    когда кристаллические модули уже прекращают выработку энергии. В пасмурную и дождливую погоду тонкопленочные солнечные батареи генерируют на 10–20% больше энергии, чем кристаллические панели.

  4. Аватар пользователя Сергей Барабанов
    Сергей Барабанов

    Компания «Хевел» — совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и РОСНАНО — запустила в промышленную эксплуатацию первый в России завод полного цикла по производству солнечных модулей.

    На заводе «Хевел», в качестве базовой используется тонкопленочная технология на основе микроморфного кремния, к преимуществам которой можно отнести более эффективную, по сравнению с модулями из кристаллического кремния, работу в условиях рассеянного света.

    Типичная конструкция солнечного элемента на основе микроморфного кремния отличается от технологии прошлого поколения — аморфного кремния наличием наноструктурированного «микроморфного слоя», позволяющего преобразовывать более широкий спектр длин волн излучения, падающего на фотоэлектрический модуль, увеличивая тем самым КПД. Тонкопленочные солнечные модули меньше подвержены снижению мощности при нагреве, в то время, как кристаллические модули теряют 15–20% мощности. К тому же, модули из аморфного кремния могут работать и при таком уровне освещения,
    когда кристаллические модули уже прекращают выработку энергии. В пасмурную и дождливую погоду тонкопленочные солнечные батареи генерируют на 10–20% больше энергии, чем кристаллические панели.