期刊名:Solar
期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/solar
MDPI期刊Solar主编来自德国斯图加特大学光伏研究所,多位编委、客座编辑从事光伏领域相关研究。本期推出2024年光伏领域优秀文章,希望能为相关领域学者提供新的思路和参考,欢迎阅读。
1.期刊简介
Solar (ISSN 2673-9941) 创刊于2021年,是一本同行评审、开放获取的太阳能热能和光伏系统的科学研究期刊,发表原创性研究论文、综述、通讯以及特定主题的特刊。我们也鼓励科学家尽可能详细地发表他们的实验和理论结果,论文的最大长度没有限制,应提供完整的实验细节,以便重现结果。此外,还可以提交有关计算和实验过程全部细节的电子文件或软件以及源代码作为补充材料。
■发文类型
文章类型包括原创性研究论文、综述和通讯等,期刊鼓励作者将实验及理论研究成果表述得尽可能详细、具体。
■期刊编辑团队
目前,Solar期刊的编委团队由1位主编、1位副主编以及30余位来自世界各地的太阳能领域知名专家、教授组成。
■期刊主编
主编介绍
Prof. Dr. Jürgen Heinz Werner
德国斯图加特大学光伏研究所
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■投稿优势
•更高文章曝光度
除Scopus之外,Solar目前还被CNKI, CNPIEC, OSTI (U.S. Department of Energy), DOAJ等数据库收录。
•更快发表速度
Submission to First Decision Time
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23.4
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Acceptance to Publication Time
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5.6
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•开放获取
读者可以免费阅读期刊文章。
•作者持有版权
2. 2024年光伏领域文章荐读
英文标题 Immersive Learning in Photovoltaic Energy Education: A Comprehensive Review of Virtual Reality Applications
中文标题 光伏能源教育中的沉浸式学习:虚拟现实应用综述
作者Noor Alqallaf, Rami Ghannam
文章链接 http://www.mdpi.com/2673-9941/4/1/6

文章亮点:
(1)本文对虚拟现实(VR)作为太阳能光伏系统教育领域中的创新教学工具进行了全面而系统的综述,凭借沉浸式和交互式特性,VR 技术为深入学习与实操培训提供了独特平台。在太阳能领域,VR 不仅加深了学习者对光伏(PV)系统的理解,还带来了必不可少的动手体验,这对快速发展中的行业技能培养尤为关键。
(2)在最初检索到的 6814 篇文献中,本系统综述精选并深入分析了 15 篇聚焦于 VR 在光伏教育中应用的研究。这些文献表明,VR 能够精确模拟太阳能相关的真实环境与场景,并对其实际应用进行了详尽探讨。
(3)借助对光伏系统逼真而细致的再现,VR 使学习者得以深入理解如何高效开发、管理与利用这一巨大的能源资源。文章进一步探讨了 VR 在教育场景中的意义,指出其有望重塑太阳能专业人才的培养方式,从而显著加速光伏技术的推广及其在可持续能源体系中的融合。
英文标题 Design of a Novel Hybrid Concentrated Photovoltaic–Thermal System Equipped with Energy Storages, Optimized for Use in Residential Contexts
中文标题 面向住宅场景的新型储能式聚光光伏–光热混合系统设计
作者 by Carmine Cancro, Valeria Palladino, Aniello Borriello, Antonio Romano, Luigi Mongibello
文章链接http://www.mdpi.com/2673-9941/4/4/25

文章亮点:
(1)聚光光伏(CPV)技术基于将直射阳光汇聚到面积小但效率极高的光伏电池上的原理,可使光电转换效率超过 30%,远高于常规平板组件。然而,为了获得最佳性能,CPV 模块必须始终垂直于太阳辐射,因此需安装在高精度双轴跟踪器上。这一限制使 CPV 主要被用于开阔场地的大型电站级项目。本文提出了一种全新思路,使该技术可用于住宅屋顶——既适配平屋顶,也适配斜屋顶。为此,作者对电池和主透镜等核心部件进行了尺寸优化,尤其压缩了模块厚度。
(2)文章详细阐述了主要设计步骤:通过热分析确定外壳材料,以控制电池工作温度;借助深入的光学研究并结合实验验证,明确了 CPV 的关键几何与功能参数。整套 CPV 系统还集成了用于生活热水的储热单元及 1 kWh 的蓄电池,实现电-热联供。
(3)设计结果表明:在电池运行效率约 42%、实测光学效率 74% 的条件下,系统整体电转换效率可达 30%。系统额定电功率 550 Wp,同步可输出 630 W 热能,综合效率 65.5%。此外,系统具有±0.6° 的高光学接受角和 ±1 mm 的装配容差,安装友好。成本分析显示,虽然单位造价高于传统 PV 及常规 CPV,但若计入余热回收带来的额外收益,整体经济性可与现有方案竞争。
英文标题 A Novel Spectral Correction Method for Predicting the Annual Solar Photovoltaic Performance Ratio Using Short-Term Measurements
中文标题 一种利用短期测量预测年度太阳能光伏性能比的新型光谱修正方法
作者by Francisca Muriel Daniel-Durandt, Arnold Johan Rix
文章链接https://www.mdpi.com/2673-9941/4/4/29

文章亮点:
(1)本文提出了一种全新的光谱修正性能比(PR)计算方法,可将短期性能比精确对齐至年度计算值。该方法通过光谱修正,使短期测量即可可靠地预估年度 PR,从而减少对长期监测与海量数据存储的依赖,并便于日常运维巡检。
(2)所构建的分段经验模型引入了两个光谱变量:一是基于地理位置的大气质量,二是依据光伏技术类型确定的变量,同时定义了一个全新的光谱修正因子,确保模型具有普适性。光谱修正显著提升了计算精度,在不同大气质量、晴空指数区间及时间分辨率下均降低了误差。
(3)结果表明,光谱修正确实可行,且为年度 PR 估算提供了有效解决方案;与常规“正常”及“天气修正”PR 算法相比,修正光谱后仅需短期数据即可更精准地预测年度 PR。这是首个针对小时级测量、系统性地探讨光谱对电站级 PR 计算影响的公开研究。
(4)提出的经验公式可在实时监测中直接应用,并在考虑光谱(而非传统忽略)的条件下显著提升光伏功率预测精度。由于模型同时涵盖地理位置和技术差异,具备全球适用性,为理解并量化光谱效应在大型光伏系统中的影响奠定了开创性基础。该创新算法在光伏产业、性能建模、监测及功率预测等领域具有广阔应用前景。
3.特刊推荐
Efficient and Reliable Solar Photovoltaic Systems: 2nd Edition
Edited by Prof. Dr. Philippe Poure and Prof. Dr. Shamsodin Taheri
Submission Deadline: 20 July 2026
网址:https://www.mdpi.com/journal/solar/special_issues/T4WP04FA7M
Developments in Perovskite Solar Cells
Edited by Dr. Terry Chien-Jen Yang
Submission Deadline: 31 December 2025
网址:https://www.mdpi.com/journal/solar/special_issues/82WP8D5862
Solar Energy for Cooling and Heating: Theory, Methods and Applications
Edited by Dr. Andreu Moià-Pol and Prof. Dr. Iván Alonso de Miguel
Submission Deadline: 30 January 2026
网址:https://www.mdpi.com/journal/solar/special_issues/63A9MIT22G
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