可获得更高的发电增益。大量PERC双面组件发电项目的发电量被收集与对比,在不同发电季节、不同气候区下,不同背垫面的情况下,报道了546%(含跟踪)的发电增益。
PERC发展动向
1、2018年11月8
全覆盖以降低电池的背面接触电阻和复合速率。背面全背场扩散可以通过不同的工艺方式实现,主要包括管式扩散,外延生长法,离子注入法等。
3、N型电池的双面发电技术
与常规p型电池不同,n型电池正反两面
、土壤状况等息息相关。因而跟踪器的选择对整体电站设计方案和建设有着重大的影响。 当被问及跟踪器和双面组件如何结合的问题时,容岗先生说: 从机械结构来看,对于常规的双面组件,为了避免背面的遮挡
户外实证。 2. 异质结电池效率高,初期投资大,生产成本高,需要通过度电成本的优势来体现。异质结电池高度的双面一致性是降低度电成本的重要途径。然而,要实现双面电池发电,必须匹配双面组件的生产能力
基地并网运行进入第三年,系统效率仍能超过80%,大大打破了过去对于电站系统效率难以突破77-78%的传统认知水平。说明即便不应用跟踪支架和双面发电组件,通过优化设备选型和设计布局,光伏电站系统效率仍有
。系统效率设计值是基地项目竞争优选的重要依据,该指标无法通过实验室检测,通过监测平台验证电站实际系统效率是否达到申报水平,是保证光伏领跑基地竞争优选客观、公正、公平的重要措施。领跑基地推动了跟踪
实测均值为80.75%,考虑到基地并网运行进入第三年,系统效率仍能超过80%,打破了过去对于电站系统效率难以突破77-78%的传统认知,说明即便不应用跟踪支架和双面发电组件等,通过优化设备选型和设计布局
申报水平,是保证领跑基地竞争优选客观、公正、公平的重要措施。此外,领跑基地推动了跟踪支架、组串式逆变器等先进技术和设备的应用,通过监测平台对先进技术的实际应用效果、可靠性等开展持续监测,将为优化光伏电站
双面组件背面背景颜色及反射率的差异并联失配现象尤为显著。
TBEA组串级逆变器TS75KTL_BF将每串组串MPPT渗透率提升至100%,保障了在复杂地况及双面组件的应用中至少提升光伏电站
及以上,可在一定程度上降低光伏电站度电成本,相比1倍的容配比可降低度电成本约5.78%以上。
降低光伏度电成本的要诀不只是发,还在于配。在选择高效产品,应用跟踪支架的同时,我们也要
;双面组件方面,不带边框+POE方案更具有价格优势;随着半片组件技术的迅猛发展,MBB技术也将成为主流技术方向之一。
3)应用技术:平单轴跟踪技术、适当的地面、屋面反光处理技术,以及其他多能互补的应用都
光伏制造业的发展趋势和终端客户的需求,未来3-5年内,PERC技术将会继续主导高效产品方案。通过提升发电量、降低电站其他设备和建设成本等综合计算,平单轴+双面PERC技术是降低度电成本最有效的途径,也是
30%。业内人士表示,在不同的应用环境下,PERC双面技术可实现发电量5%~30%的提升,终端电站10%-25%的增益,搭配跟踪支架可以得到1+12的效果,有利于降本增效,平价上网触手可及
,PERC双面技术有望与HIT相媲美,在未来3-5年PERC技术仍将位居行业主流。
需求不下线,PERC电池短期内产能紧张
近两年,在光伏领跑计划刺激下,高效市场被完全打开,单晶PERC技术
低于2USct/kWh。
未来几年, 这一数字会降至约1USct/kWh及以下,从而令每个人都能够负担用电。这也是高效率低成本新技术所取得的成就,例如像用在水平单轴跟踪系统这种简单跟踪系统中的
PERC、PERT和双面组件。
然而, 如今许多太阳能电池和组件生产商都在过苦日子。
由于产能过剩,亚洲生产商有可能经历第二次大危机。首次产能过剩问题出现在2011年,第二次下行可归因于现有生产线向
、土地供应不足等各种各样的问题。
忙死累死管理者。从首批领跑基地实施以来,主管部门一直在严格对基地项目进行把控。每年10个基地已经让主管部门和相关协助单位花费大量精力进行跟踪协调,如果把基地扩充到一年
企业宣称的产能数据,已经具备了超过20GW高效产能,但真到了要集中供货的时候,现在多少第三批基地的项目业主买不到310瓦的高效双面单晶组件?!如果第四批基地对功率要求进一步提升,短时间内的组件供应都是