先进的光伏制造水平和氢化选择性发射极技术的结合。第三方机构的测试表明,此项技术在减少15%的银浆栅线的同时能够将电池效率提升1%以上,该技术预计将于2017年实现试生产。 Picasolar公司
太阳电池经过制绒、扩散及PECVD等工序后开始做丝网印刷,会把细栅线和电极印在上面。花栅是把主电极放到背面,电池表面看不到主电极,可增大受光面积,降低光损耗。通过激光打孔技术,把电极引到电池后面。而后
、斜裂纹、平行于主栅线、垂直于栅线和贯穿整个电池片的裂纹。 图:晶硅电池隐裂形状 不同的隐裂,对电池片功能造成的影响是不一样的。对电池片功能影响最大的,是平行于主栅线的隐裂(第4类)。根据
发电效率、降低成本的电池片技术主要有以下几种,一是金刚线线切+黑硅技术,使得多晶电池片成本有望降低26%以上;二是Perc电池效率提升明显,单晶Perc电池效率比普通单晶效率提升了1.0%以上;三是多主
金刚线线切+黑硅技术,使得多晶电池片成本有望降低26%以上;二是Perc电池效率提升明显,单晶Perc电池效率比普通单晶效率提升了1.0%以上;三是多主栅技术陆续进入大规模产业化阶段,多主栅技术可以大幅
频率为50~60Hz的逆变器;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.
形式分,可分为单端式逆变器,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
出发,此前的技术创新主要在两个方向上优化。第一是如何最大限度增加光吸收,提高光的使用效率,可称之为开源,目前采用的主要方式有增加抗反射层、减少栅线遮挡、采用黑硅及绒面减少光反射、全背面接触电池(IBC)等
度电成本。SunPower近期发布了第三代绿洲智能平台(Oasis),该平台利用无人机收集数据,运用配套专业软件对数据进行分析,拟定上千种发电站设计备选方案,并根据客户的预算和发电目标进行自动筛选
的预测了。路线图中预测2018年初四栅线将超过三栅线成为市场主流,同时五栅线的市场份额不断增加。不过,未来几年最大的技术进步可能来自铜丝键合技术,比如梅耶博格公司(MeyerBurger)的
的预测了。路线图中预测2018年初四栅线将超过三栅线成为市场主流,同时五栅线的市场份额不断增加。不过,未来几年最大的技术进步可能来自铜丝键合技术,比如梅耶博格公司(MeyerBurger)的
,整合的产品线有助于客户统一产线管理。DK91C 分布印刷正银浆料:灵活的接触性能和栅线高宽比设计满足客户定制化的需求,带来更具性价比的金属化解决方案。DK91D 高效两次印刷正银浆料:在窄至24um的