新技术。并且随着新能源交通革命的兴起和不断发展,高效太阳电池未来必将会走进千家万户,成为普通老百姓看得见,摸得着,用得起的产品。
三、晶科半片高效组件将助推光伏平价上网
对于一向以多晶为主打技术的晶科
,在今年频频发力单晶板块。可以预见,在众多创新高效技术取得阶段性的成果之后,这些成果终将投入到实际量产,并逐步推向市场化、规模化应用。在成本增加不多的情况下,半片可使产品输出功率提升5-10瓦,仅单晶
功率有所提升。通过对户外半片组件实际发电量监控,发现其功率提升可以达到3-4%,这与户外测试条件、温度、天气等环境都有相关。
02.多主栅组件户外表现欠佳的原因
而同时另一种MBB多主栅电池技术也
逐步形成小规模的市场,实验室标准条件下测试,组件功率提升也基本接近半片水平,但各厂家MBB组件的户外发电表现却表现不佳,这导致很多技术专家不是很看好MBB技术。为何MBB多主栅技术在组件功率上有提升
光伏组件在越来越多元的技术搭配下朝着大尺寸、大功率的方向迈进。
从2019年SNEC展上各主流制造商展出组件看,P型组件新品基本都在400瓦以上,而在实际量产中,半片叠加MBB 72版型组件
兼容半片、MBB、叠瓦等技术,大部分组件厂商几乎都布局了双面组件产能。而前段时间美国201豁免条例的公布,更为双面组件的发展增添了热度,随着双面组件背面测试标准的完善,以及下游电站对双面发电价值的认可
光伏组件在越来越多元的技术搭配下朝着大尺寸、大功率的方向迈进。
从2019年SNEC展上各主流制造商展出组件看,P型组件新品基本都在400瓦以上,而在实际量产中,半片叠加MBB 72版型组件
双面异质结电池+双玻+边框+半片结构设计的异质结组件,是公司高效组件储备,刘增胜认为双面双玻组件会在今年有一个飞跃式增长。
如刘增胜所说,在这一场奔向大功率的浪潮中,双面技术由于兼容半片、MBB、叠瓦
从2019年SNEC展上各主流制造商展出组件看,P型组件新品基本都在400瓦以上,而在实际量产中,半片叠加MBB 72版型组件、PERC叠瓦组件、72甚至78版型组件都有企业实现量产并出货,业内
高效组件储备,刘增胜认为双面双玻组件会在今年有一个飞跃式增长。
如刘增胜所说,在这一场奔向大功率的浪潮中,双面技术由于兼容半片、MBB、叠瓦等技术,大部分组件厂商几乎都布局了双面组件产能。而前段时间美国
可使产品有更大的受光面积,从而提高单位时间产出的电池、组件功率,进而使分摊到每Wp的配套设备、人工等其他成本减少。目前市场上通过大尺寸硅片叠加MBB、半片技术实现高效组件的企业不在少数。由于当前行业对
拼片、叠瓦、半片等技术,减少组件中电池片间的空白部分,进而实现高效率。
而从市场应用上看,PERC、双面双玻仍占主流地位。隆基乐叶产品营销总监王梦松认为,至少三年之内PERC仍是最具性价比的产品。在
产品有更大的受光面积,从而提高单位时间产出的电池、组件功率,进而使分摊到每Wp的配套设备、人工等其他成本减少。目前市场上通过大尺寸硅片叠加MBB、半片技术实现高效组件的企业不在少数。由于当前行业对
片、叠瓦、半片等技术,减少组件中电池片间的空白部分,进而实现高效率。
而从市场应用上看,PERC、双面双玻仍占主流地位。隆基乐叶产品营销总监王梦松认为,至少三年之内PERC仍是最具性价比的产品。在
多主栅(MBB)技术可以有效提升电池效率、降低CTM封装损失,从而提升组件功率。在2019年多主栅,尤其是半片多主栅组件产能快速提升,但对于其发电能力的研究目前尚较少,本文将就此进行相关分析。
在
标准测试条件(辐照量为1000W/m2)下,多主栅组件功率增益主要来自两个方面:电学增益-多主栅缩短细栅线电流传输距离,降低串联电阻Rs,进而降低电阻损耗;光学增益-MBB可以有效降低栅线遮光
、高效焊带、贴膜技术、高效汇流条及高反射率背板等辅助增效技术,此外,在半片、P/N 型双面、叠片、智能、MBB、高CTM、无主栅等高效组件技术也逐步推广应用。 技术创新是最主要的光伏降本措施,分为
产能力。双玻、双面、半片、MBB 等技术不仅是增效降本的有效途径,同时还可提升组件性能与寿命,提高电站质量与稳定性。
双面双玻电池组件技术工艺简单、量产难度低、发电量增益可达5%~30%且成本基本无
,度电成本最低可到0.43 元/kWh,降低0.027~0.107元/kWh,降幅5%~20%。
双面+半片+MBB:功率增加10~20W,发电量增益5%~30%,组件端成本下降约0.05元/W