的问题,也是高功率组件价格更贵的经济合理性基础。
由于不同组件封装形式不同、硅片质量不同、电池路线不同会导致功率有较大差异,目前普通60片多晶组件功率为275W,而高效单晶组件功率已经普遍达到
随着补贴退坡或取消,电站业主在进行经济理性决策时,又开始苦恼选择多晶还是高效单晶,它们之间价差范围在多少,才能获得长期稳定有保障的合理收益。
最近这些年,人力和土地成本是不断上涨的,即便是印度地区
双面PERC技术,行业通过各类技术的叠加方式欲寻找更好的技术来提高实际发电效益。例如,组件端的半片与叠片技术与双面PERC技术相结合,在提升组件功率的同时,还可带来发电量与可靠性的提高。
通过试验
降低组件的封装损失,组件功率平均提升5-10W。同时叠加双面技术,组件正面功率达到320W(60型),组件双面率大于75%。阴影遮挡时,Hi-MO3比整片组件阵列具有更高的发电量。此外,Hi-MO3
新型异质结叠瓦组件正面发电输出功率高达442W,组件转换效率高达21.7%。由于异质结双面率大于90%,在正常的反射光下,双面异质结叠瓦组件高达500W,是有史以来最高的单片组件功率。
异质结
。可见,此次展出的叠瓦组件多搭配单晶PERC电池片,赛拉弗和通威则同时展出搭配异质结的叠瓦组件。亚化咨询研究表明,2019年叠瓦组件产能有望达10GW。
异质结+叠瓦:最佳CP组合
异质结技术的
。 我们再看来单晶硅片方面,除了在拉晶、切片等环节取得很多技术突破(如多次拉晶技术、金刚线切割技术等)之外,另一个值得关注的现象就是单晶硅片的尺寸存在着变大的趋势。 在2010年之前,单晶硅片主要
双面电池因背面也可发电,能额外带来5-25%的发电增益,双玻封装使得组件长期可靠性高。同时由于PERC技术日趋成熟,双面PERC与现有PERC产线兼容,还可降低背面铝用量等优势,使得单晶PERC+双面成为
障碍仍是双面的共同标准,比如双面率、效果增益的宣称等。
叠瓦:越来越多厂商布局
叠瓦技术是通过将电池片切片后使用导电胶直接衔接两片电池,将其叠加黏贴在一起,再将电池串连接起来,能显著增加组件功率,但
单晶产品。 从技术上来看,位错会造成少子寿命降低,从而降低电池效率,这也是铸锭单晶最致命的弱点之一。 但万跃鹏解释,铸造单晶在长晶技术提升后位错得到显著降低,目前鑫单晶72片组件功率输出以380Wp
新型异质结叠瓦组件正面发电输出功率高达442W,组件转换效率高达21.7%。由于异质结双面率大于90%,在正常的反射光下,双面异质结叠瓦组件高达500W,是有史以来最高的单片组件功率。
异质结:最具
,此次展出的叠瓦组件多搭配单晶PERC电池片,赛拉弗和通威则同时展出搭配异质结的叠瓦组件。亚化咨询研究表明,2019年叠瓦组件产能有望达10GW。
异质结技术的优势如前文所述,但异质结技术若要实现
市场上最高功率的光伏组件。该组件功率达400-415W,在同样面积下,与传统光伏组件相比,这款组件的发电量提升了60%,未来主要面向美国、澳大利亚和欧洲市场。
另一家主打420W大功率薄膜太阳能组件的
市场竞争愈加激烈。
4.0时代必备技术
在目前国内光伏企业普遍向海外拓展光伏业务状况下,协鑫集成产品工程师周英杰认为,针对美国市场的组件功率至少需要到达390W以上;亚洲地区如越南等土地受限的市场,需求
新型异质结叠瓦组件正面发电输出功率高达442W,组件转换效率高达21.7%。由于异质结双面率大于90%,在正常的反射光下,双面异质结叠瓦组件高达500W,是有史以来最高的单片组件功率。
异质结:最具
表所示。可见,此次展出的叠瓦组件多搭配单晶PERC电池片,赛拉弗和通威则同时展出搭配异质结的叠瓦组件。亚化咨询研究表明,2019年叠瓦组件产能有望达10GW。
2019 日本PV EXPO叠瓦产品
市场上最高功率的光伏组件。该组件功率达400-415W,在同样面积下,与传统光伏组件相比,这款组件的发电量提升了60%,未来主要面向美国、澳大利亚和欧洲市场。
另一家主打420W大功率薄膜太阳能组件的
市场竞争愈加激烈。
4.0时代必备技术
在目前国内光伏企业普遍向海外拓展光伏业务状况下,协鑫集成产品工程师周英杰认为,针对美国市场的组件功率至少需要到达390W以上;亚洲地区如越南等土地受限的市场