),SolametPV19x对应的接触电阻比参考浆料几乎低一个量级,而且数据更为集中。这一特性不但利于实现更高的电池平均效率,而且还帮助生产获得更为集中的档位输出,避免实际生产中的拖尾效应。从展示的数据来看,接触电阻
比参考浆料几乎低一个量级,而且数据更为集中。这一特性不但利于实现更高的电池平均效率,而且还帮助生产获得更为集中的档位输出,避免实际生产中的拖尾效应。从展示的数据来看,接触电阻方面的优化同时适用于单晶与
短路电流。而一个难以解决的矛盾就是在细化栅线的同时,如何保证不会增大串联电阻、填充因子不会受到影响,继而保证电池性能的综合提升。根据Barker博士的介绍,在本次SNEC展出的杜邦 Solamet
等方面的原因,相对其它部件,光伏连接器是目前系统故障的多发点,对整个系统的发电效率和经济效益产生重要影响,所以选用的光伏连接器一定要具有很低的接触电阻,并且能长期维持在低的接触电阻。
建设过程中,往往需要单独购买光伏连接器以实现组件串到汇流箱的连接,这会涉及到所购连接器与组件自带连接器之间的互联问题,而由于规格、尺寸和公差等方面的因素,不同品牌的连接器之间并不能较好配合,接触电阻较大且不
线的电阻损耗,每根主栅线上都需要10~20个孔洞,总的激光打孔数量在30~60个,过多的孔洞数量会增加打孔的时间,同时可能会对硅片产生损伤。图2(b)是荷兰ECN提出的新型布局,每片硅片采用44共16
企业所采用。
在MWT电池制造方面,目前也有不同的方法和步骤,但一般都会增加激光打孔和孔洞保护等步骤,低功率、短波长的激光器打孔的质量最好,热损伤也很小,但速度慢、成本高,并不适合规模化的生产;高功率
中做了不少改进。如测试的客户将发现电池的转换率明显提高了0.1%。这是由于降低接触电阻及形成稳定的接触,低复合带来了高电压(Voc)。SOL9621系列升级版新品还提高了印刷性,实现了较强的超细线印刷
。如测试的客户将发现电池的转换率明显提高了0.1%。这是由于降低接触电阻及形成稳定的接触,低复合带来了高电压(Voc)。SOL9621系列升级版新品还提高了印刷性,实现了较强的超细线印刷,适用于40m
,我们在今年的这个升级版新品中做了不少改进。如测试的客户将发现电池的转换率明显提高了0.1%。这是由于降低接触电阻及形成稳定的接触,低复合带来了高电压(Voc)。SOL9621系列升级版新品还提高了印刷
至关重要。我们能够快速使用二次印刷技术提高电池转换效率,而且凭借该系统的双线配置,我们的电池片日产量超过了75000片。基于这些优势和该系统的低拥有成本,晶澳太阳能期待与应用材料公司进一步合作,在未来采用
(FLDP)技术能够减小电阻率和重影,从而提高0.2%的电池转换效率。FLDP优化了太阳能电池的导线,让其变得更高、更窄,在提高电池转换效率的同时降低了昂贵银浆的用量。同样重要的是,FLDP减少金属线
电池的需求至关重要。我们能够快速使用二次印刷技术提高电池转换效率,而且凭借该系统的双线配置,我们的电池片日产量超过了75000片。基于这些优势和该系统的低拥有成本,晶澳太阳能期待与应用材料公司进一步合作
公司金属化平台技术上的。其中细线二次印刷(FLDP)技术能够减小电阻率和重影,从而提高0.2%的电池转换效率。FLDP优化了太阳能电池的导线,让其变得更高、更窄,在提高电池转换效率的同时降低了昂贵银浆的
更高转换效率电池的需求至关重要。我们能够快速使用二次印刷技术提高电池转换效率,而且凭借该系统的双线配置,我们的电池片日产量超过了75000片。基于这些优势和该系统的低拥有成本,晶澳太阳能期待与应用材料
平台技术上的。其中细线二次印刷(FLDP)技术能够减小电阻率和重影,从而提高0.2%的电池转换效率。FLDP优化了太阳能电池的导线,让其变得更高、更窄,在提高电池转换效率的同时降低了昂贵银浆的用量。同样