,解释单多晶组件CTM不同的内在原因。
1、组件CTM影响因素
影响CTM的因素很多,包括:
A.光学损耗:制绒绒面不同引起的光学反射、玻璃和EVA等引起的反射损失。
B.电阻损耗,电池片本身的
包括2个方面,光学损耗和硼氧复合损耗。光学损耗产生的差异主要为单多晶电池产品的制绒工艺是不同的,反射率的差异性比较大;B-O复合损耗的差异为单多晶原料片生长工艺不同,单晶原料过程中引入的硼氧对要多于多晶
单多晶组件CTM不同的内在原因。 1、组件CTM影响因素影响CTM的因素很多,包括:A.光学损耗:制绒绒面不同引起的光学反射、玻璃和EVA等引起的反射损失。B.电阻损耗,电池片本身的串联电阻损耗、焊带
。光学损耗产生的差异主要为单多晶电池产品的制绒工艺是不同的,反射率的差异性比较大;B-O复合损耗的差异为单多晶原料片生长工艺不同,单晶原料过程中引入的硼氧对要多于多晶原料。本文设计实验主要针对以上两点
。在组件产品的生产过程中发现单晶组件和多晶组件的CTM差别比较大。在组件生产工序完全一致的情况下,单晶组件CTM损失要高于多晶组件,本文主要针对单晶和多晶组件CTM的差异性进行研究,解释单多晶
差异主要为单多晶电池产品的制绒工艺是不同的,反射率的差异性比较大;B-O复合损耗的差异为单多晶原料片生长工艺不同,单晶原料过程中引入的硼氧对要多于多晶原料。本文设计实验主要针对以上两点进行实验设计,分析
有效产能。目前行业对高效、高质和高差异化组件需求仍然强劲,对增值服务的需求在不断增加。在协鑫集成的现有的产能规划中,所有的组件都是高效高质组件。同时还在推出金刚、96片特大功率组件、PERC单多晶
增值服务的需求在不断增加。 在协鑫集成的现有的产能规划中,所有的组件都是高效高质组件。同时还在推出金刚、96片特大功率组件、PERC单多晶电池等前沿产品,通过差异化竞争让行业升级进步。通过差异化竞争
,发电量是核心。 某电站单多晶发电量对比以上图表截取了某电站2015年1月到2015年3月的发电量对比显示,同样装机容量、同样建设环境、用同一家的逆变器,两年多时间里采用单晶组件的电站比采用多晶组件的
、低质量的产能,而非高效和有效产能。 在协鑫集成的现有的产能规划中,所有的组件都是高效高质组件。同时还在推出金刚、96片特大功率组件、PERC单多晶电池等前沿产品,通过差异化竞争让行业升级进步。通过
光伏电站的投资商来说,要评估一个电站是否值钱,发电量是核心。 图表4:某电站单多晶发电量对比 以上图表截取了某电站2015年1月到2015年3月的发电量对比显示,同样装机容量、同样建设环境、用同一
组件标称功率只能代表在标准测试环境下的发电能力。在实际运营环境中,光照强度变化后,单晶组件和多晶组件的实际发电能力会发生什么样的变化?在2015年CSPV大会上,浙大的专家作了这样的报告...
。有业内人士谈及单多晶对比时表示。因为多晶的本质就是大量的小单晶的集合体,这些小单晶颗粒之间的晶界会降低电池的发电能力。单晶材料本身的高品质特征,以及多晶材料无法克服的高位错密度和高杂质缺陷,造成两者在新技术的应用下转换效率的差距越来越明显。