光伏行业进入n型时代,技术路线的竞争已从“参数比拼”转向“实效验证”。近日,我们位于宁波的实证电站完成了2026年上半年的系统性数据监测。在同工况、同环境、同逆变器的严苛对比条件下,搭载210mm硅片的异质结(HJT)组件交出了一份极具说服力的成绩单:上半年单瓦发电量较同尺寸TOPCon组件平均高出0.84%,单日最高增益达3.65%。(如图1所示)

图1:东方日升宁波实证电站数据
这不仅是数据的领先,更是HJT技术底层优势在特定气候环境下的直观体现。
严苛实证:消除变量,只留真相
为确保数据的公允,本次实证项目在设计阶段便最大程度排除了系统干扰:
环境背景
宁波属亚热带湿润季风气候,年均湿度高达78%,夏季高温高湿,冬季湿冷,对组件的耐候性与温度系数均是严苛考验。
测试配置
HJT与TOPCon组件均采用210mm硅片,安装于同一固定支架阵列,倾角20°,离地高度1.5m,并接入同一台逆变器的独立MPPT通道。
数据精度
通过多路独立MPPT设计,确保每路通道的独立高精度追踪,直流侧计量误差控制在±0.5%以内,有效规避了组件间遮挡或不一致带来的串扰。
逻辑复盘:0.84%背后的技术归因
许多读者可能会问:HJT的双面率高达90%(较TOPCon高10%),温度系数低至-0.24%/℃(较TOPCon优化17%),为何最终体现在半年的发电量增益上只有0.84%?
这需要结合宁波当地的气候特征来理解:

图2:东方日升宁波实证电站鸟瞰图
双面增益的“季节性兑现”
双面率带来的额外收益高度依赖于地面反射率( albedo)。宁波实证电站地处亚热带湿润地区,场站地面均为草地,地面反射率相对有限(如图2所示)。虽然HJT拥有10%的双面率优势,但在非雪地/沙地场景下,其带来的实际发电量提升幅度约为0.8%-1.5%。考虑到上半年整体环境,这部分优势被平均到了整个统计周期内。
温度系数的“高温释放”
HJT的-0.24%/℃温度系数优势,在夏季高温时段表现尤为明显。据监测,在高温季节,HJT日均发电量可提升1.2%-1.8%。然而,宁波上半年经历了冬春两季,低温时段温度系数对发电量的影响差异较小。因此,全样本周期拉平后,温度系数带来的增益并未完全覆盖整个半年周期。
综合衰减的控制
本次实证中HJT组件半年功率衰减严格控制在0.3%以内,这背后是电池端抗UVID工艺+光转膜封装工艺迭代的结果,与早期一代HJT的衰减表现已不可同日而语。
结语:从“成本优先”到“效能优先”
宁波实证电站的半年数据,为我们提供了宝贵的本土化实证依据。它证明了搭载最新一代电池与封装工艺的HJT,凭借更优的温度系数和卓越的抗衰减能力,能够为电站全生命周期带来实实在在的超额收益。
随着N型技术的加速迭代,我们将持续以HJT技术为核心,推动光伏产业的价值评估体系从单纯的“成本优先”向“效能优先”转变。这0.84%的差距,正是我们迈向更低LCOE(度电成本)确定性的坚实一步。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202607/17/50026083.html
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