困难。
另一种金属化方法来自于总部位于瑞士的设备制造商Meyer Burger,其于2013年向市场发布SMWT(SmartWire缩写)技术。Meyer Burger号称与传统5主栅技术相比,由于
铜线的截面为圆形,制成组件后可以将有效遮光面积减少30%,同时减少电阻损失,组件总功率提高3%。由于30条主栅分布更密集,主栅和细栅之间的触电多达2660个,在硅片隐裂和微裂部位电流传导的路径更加优化
之一,但实际上N型硅片和P型硅片生产成本并无差别,只是目前市场需求较少而导致价格更高,因此需要规模化效应来实现硅片端的降本,这只是时间的问题;此外,银浆也是N型双面中成本较高的一部分,可以通过多主栅等
分布式电站数据,其60片N型双面组件(功率310W,双面功率),与60片常规多晶组件(功率280W)相比,2017.11-2018.03五个月月度平均发电量增益17.32%,最高33%。
英利N
增加主栅的数量,可以减少电流在细栅中经过的距离以及每条主栅承载的电流,既减小了电阻损耗,又提高了转换效率。从最初的2主栅到三主栅、四主栅,再到如今主流的五主栅和逐渐发展壮大的多主栅,企业开始不断尝试提升
需求较少而导致价格更高,因此需要规模化效应来实现硅片端的降本,这只是时间的问题;此外,银浆也是N型双面中成本较高的一部分,可以通过多主栅等技术来降低银浆耗量,从而实现成本的下降。
另一方面,从企业
12.04%。
据英利披露的山西汾阳分布式电站数据,其60片N型双面组件(功率310W,双面功率),与60片常规多晶组件(功率280W)相比,2017.11-2018.03五个月月度平均
多晶黑硅太阳能电池,目前是全球最具规模的黑硅电池生产商。五主栅光伏电池均匀的电流收集能力,可降低组件内部的电池片电流热损耗,外形美观更加适合屋顶安装。在弱光性能方面,通过使用出色的玻璃及电池表面的制绒
填充因子较常规五主栅线电池明显提升,并可以有效降低组件总电阻损耗,组件功率提升5-8W。 晶澳 晶澳MBB多主栅单晶PERC组件 晶澳MBB多主栅单晶PERC组件多主栅互联
电池焊接和排布设计,加大发电区域;同时取消主栅,有效增大受光面积,降低焊带电阻损耗,组件功率大幅增加。就单晶电池组件进行比较,铂睿系列与传统组件相比,功率最高可达到330W,光电转化效率可达到19.4
。
最新推出的铂睿系列采用最新的无主栅设计,摒弃了传统的焊带串联电池结构,组件正面外观无主栅线,使得铂睿系列具有独特的外观辨识,搭配上黑色的单晶电池片,尽显高端视觉效果。
铂睿系列组件采用特殊
最高达285W,5主栅光伏电池片的设计使得组件具备更均匀的电流收集能力,可降低组件内部电池片的电热损耗,同时外形上更阿基美观;此外,该款组件产品通过使用出色的玻璃及电池片的制绒技术,可以在弱光环境下
发电量损失。
NO.2 国电投西安太阳能 IBC双面双玻半片组件
该款组件正面效率达20.4%,组件功率最高可达335W,IBC设计正面无栅线遮挡,增大了受光面积,同时兼具半片技术的优势
有两条主栅和多条细栅平行排列在镀有氮化硅减反膜的N型半导体上,为减小遮光效应和获得较小线阻,要求线宽要小,线高要大,附着力和电导性能优良。而在实际生产中,印刷后栅线是有限制的,烧结后50m宽、20m高
提升效率和发电能力的潜力。通过与多主栅、选择性发射极和TOPCon等技术的叠加,PERC电池效率可以进一步提升;组合金刚线切割和黑硅技术,可以提高多晶电池性价比。而双面PERC电池在几乎不增加成本的
。
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