组件功率的衰减是指随着光照时间的增长,组件输出功率逐渐下降的现象。组件衰减与组件本身的特性有关。其衰减现象可大致分为三类:破坏性因素导致的组件功率骤然衰减;组件初始的光致衰减;组件的老化衰减。 3.
P型直拉单晶低10%,产能提升一倍,而且产业化趋势已经形成;N型单晶较P型单晶具有少子寿命高、光致衰减小等天然优势,具有更大的效率提升空间,同时N型单晶组件具有弱光响应好、温度系数低等优点,因此具有
合作开发氢钝化技术,能将多晶PERC电池片光致衰减比率降为零。HIT太阳能电池技术HIT(Heterojunction with intrinsic Thinlayer)硅太阳能电池,是在晶体硅片上沉积
%,处于全球领先水平,部分企业生产的N型电池平均转换效率达到22.9%。钝化发射极背面接触(PERC)、异质结(HIT)、背电极、高倍聚光、等技术路线加快发展,部分技术开始批量生产;光伏组件封装及抗光致衰减
。此外,无锡尚德还和澳大利亚新南威尔士大学合作开发氢钝化技术,能将多晶PERC电池片光致衰减比率降为零。 HIT太阳能电池技术 HIT(Heterojunction with intrinsic
发电量增益5%~30%。比起常规P型组件2~2.5%的光致衰减,N型组件几乎无LID,可更好的保障电站发电量输出,更多的发电增益;另外N型电池具有更强的弱光光谱响应,组件吸收光照时间更长,提升了电站全体
存在光致衰减(LID)问题(从组件厂家的质保承诺来看,首年功率衰减一般不高于2.5%或3%),主要原因是p型硅片中的硼与氧在室外光照后产生的B-O对导致组件功率降低。 采用了PERC技术后,光生空穴
;另一方面PERC电池的开路电压更高,电压温度系数(绝对值)更低。综合来看,PERC电池的功率温度系数(绝对值)低于多晶和常规单晶。(3)初始光衰晶硅组件都存在光致衰减(LID)问题(从组件厂家的质保承诺
;另一方面PERC电池的开路电压更高,电压温度系数(绝对值)更低。综合来看,PERC电池的功率温度系数(绝对值)低于多晶和常规单晶。(3)初始光衰晶硅组件都存在光致衰减(LID)问题(从组件厂家的质保承诺来看
的开路电压更高,电压温度系数(绝对值)更低。综合来看,PERC电池的功率温度系数(绝对值)低于多晶和常规单晶。(3)初始光衰晶硅组件都存在光致衰减(LID)问题(从组件厂家的质保承诺来看,首年功率衰减