摘要 高效光伏电池要求正银电极细栅密植,要获得栅线细和形貌好的正面电极,对导电银浆的要求是易过网、流平性好和高宽比大,即对浆料的流变学性能有特殊要求。印刷是一个动态过程,故传统的测试参数黏度和触变
物理特性差异带来的碎片率高和印刷质量差的问题。在太阳能电池产业快速扩张阶段,这些问题被片面追求产能所掩盖。而在行业进入平稳整合阶段,电池片印刷质量和生产成本就成为了焦点。 栅线印刷质量主要体现在栅线线
栅/半片/无热斑等先进光伏电池及组件技术研发及产业化。鼓励开展铁电-半导体耦合、新型叠层、钙钛矿、染料敏化等新型光伏电池技术及组件研发和产业化。支持高强度耐磨金刚石线锯、高效光伏焊带、高可靠性光伏电池
行动计划(2015-2017年)》等一系列规划或指导文件,规划到2020年,风电装机规模达到1300万千瓦,光伏发电规模达到600万千瓦。近几年张家口市结合示范区定位及相关规划先后推动了张家口风电基地三
30GW以上,标志着良信电器是光伏行业低压电器元件最主要的供应商。
我今天的主题包括三个部分:第一部分是良信电器在光伏行业能够提供什么样的产品解决方案,我们的低压电器产品运用在光伏这个产业链中、光伏电站
里面哪一部分;第二部分,光伏行业使用低压电器产品的时候,经常会遇到什么问题、有什么痛点,对于这些痛点,良信电器是如何应对的;第三部分是关于良信电器。
我们希望通过这三部分的介绍让大家对良信电器有一个
。
对于PERC电池正面银浆而言,为了配合PERC技术获得更高的转换效率,除了提高接触性能,细线印刷降低栅线遮光面积等常规性能之外,还需要能够叠加双次印刷,分步印刷,多主栅技术。同时,为了帮助
,Multi wire-多主栅,finger10m-10m栅线)
各家PERC技术路线
目前,领先厂商的单晶PERC电池的量产效率可以达21.5%左右,多晶PERC的量产效率可达19.7%左右。而截至
接触电阻的增大,影响电池的串联。选择性发射极太阳电池的结构设计可以很好地解决这一矛盾。选择性发射极(selectiveemitter,SE)太阳电池,即在金属栅线与硅片接触部位及其附近进行高浓度掺杂
都在4.0%之内,均匀性较好,而实验2方块电阻的片内不均匀度大多数都在4.0%以上,其中有三个温区在5.0%以上,均匀性较差。通过缩短扩散时间减少掺杂杂质总量提高方块电阻,对于工艺气体流量、温度场等均
;中频逆变器的频率一般为400Hz到十几kHz;高频逆变器的频率一般为十几kHz到MHz。
2.按逆变器输出的相数分
可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器。
3.按逆变器输出电能的去向分
,推挽式逆变器、半桥式逆变器和全桥式逆变器。
5.按逆变器主开关器件的类型分
可分为晶闸管逆变器、晶体管逆变器、场效应逆变器和绝缘栅双极晶体管(IGBT)逆变器等。又可将其归纳为半控型逆变器和全
应用领域,同年,三菱电机开发了第一款全SiC功率模块,配备在机车牵引系统在日本新干线安装使用。三菱电机SiC功率模块产品线已涵盖额定电流15A~1200A及额定电压600V~3300V,目前均可提供样品。 由于
电池表面,与现有组件相比可增加2.5%的功率输出。 2六栅线技术 六栅线工艺,缩短了栅线间距,与传统四栅线组件相比,电阻更低,电流汇聚到主栅时更顺畅无阻。与普通的太阳能电池设计相比,可增加1%功率
到MHz。
2、按逆变器输出的相数分,可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器。
3、按照逆变器输出电能的去向分,可分为有源逆变器和无源逆变器。凡将逆变器输出的电能向工业电网输送的逆变器,称为有源
,可分为晶闸管逆变器、晶体管逆变器、场效应逆变器和绝缘栅双极晶体管(IGBT)逆变器等。又可将其归纳为半控型逆变器和全控制逆变器两大类。前者,不具备自关断能力,元器件在导通后即失去控制作用,故称之为半控型