。同时,作为产业尖端技术的引领者,今年晋能科技最新成功研发的HJT高效技术也已正式下线出货。就发电效率而言,晋能科技双面HJT电池量产效率已达22.3%,最高效率则高达23%,72片双面HJT组件量产最高
掺杂磷技术,以扩散后的PSG层为磷源,利用激光可选择性加热的特性,在电池正表面电极位置进行磷的二次掺杂,形成选择性重掺的n++层。双面PERC技术图2单面PERC电池结构图3双面PERC电池结构通过
少量技术改变,在基本不增加成本的基础上,PERC电池可实现双面发电。双面PERC成为行业新热点。其优势包括:可双面发电、双玻封装高可靠性、降低铝浆用量、弯折率降低、与现有PERC生产线兼容、可采用单晶硅
掺杂、激光退火等,如激光掺杂磷技术,以扩散后的PSG层为磷源,利用激光可选择性加热的特性,在电池正表面电极位置进行磷的二次掺杂,形成选择性重掺的n++层。双面PERC技术图2单面PERC电池结构图3双面PERC
电池结构通过少量技术改变,在基本不增加成本的基础上,PERC电池可实现双面发电。双面PERC成为行业新热点。其优势包括:可双面发电、双玻封装高可靠性、降低铝浆用量、弯折率降低、与现有PERC生产线兼容
TMA)
丝印并烧穿制备背面铝细栅(免激光开槽)
正面效率达到22%
双面PERC电池(PERC+)
选择性发射区(SE)+PERC
PERC电池关键技术之光衰问题
抑制
/PSG+再分布(APCVD/丝印/喷涂)
各种工艺路线的对比
产业化和研究机构的N-PERT电池
4HJT电池
HJT的工艺过程
表5:HJT工艺设备的种类
的超高效异质结电池及组件生产基地正式投产。超高效异质结(HJT)组件采用转换效率超过23%的异质结双面电池,拥有超低衰减、超低的功率温度系数、更好的弱光发电性能以及双面发电等多重优势,远超《光伏制造
使用过程中发电效率的降低,因此,消除焊带联接是光伏行业所必须追求的最终目标。正因为如此,HIT/HJT电池技术也已从其单纯的双面发电和焊带联接方式转向与IBC结合(简称HBC),以适应消除焊带和更薄硅片的
电池转换效率差提高到1.5%。
在领跑者计划的号召之下,提升光伏组件效率的各种技术手段层出不穷。PERC、黑硅、半片、叠片、双面电池、5主栅、12栅、MWT、IBC、HIT等各种技术路线已经呈现百花齐放
发电效率的降低,因此,消除焊带联接是光伏行业所必须追求的最终目标。正因为如此,HIT/HJT电池技术也已从其单纯的双面发电和焊带联接方式转向与IBC结合(简称HBC),以适应消除焊带和更薄硅片的要求
电池转换效率差提高到1.5%。
在领跑者计划的号召之下,提升光伏组件效率的各种技术手段层出不穷。PERC、黑硅、半片、叠片、双面电池、5主栅、12栅、MWT、IBC、HIT等各种技术路线已经呈现百花齐放之势
44%,量产成本为每瓦0.7美元,晋能的目标是三年内将 HJT组件的量产成本降至每瓦0.4美元。该组件采用转换效率超过23%的异质结双面电池,具有优异的弱光响应、超低功率温度系数、超低衰减等多重优势
晋能集团超高效异质结电池组件项目近日在晋中量产,该组件使光伏发电量提升了44%,填补了山西省高端光伏制造领域的空白。
据悉,这种超高效双面异质结组件与普通高效组件相比,整体发电量提升
据悉,这种超高效双面异质结组件与普通高效组件相比,整体发电量提升44%,量产成本为每瓦0.7美元,晋能的目标是三年内将 HJT组件的量产成本降至每瓦0.4美元。该组件采用转换效率超过23%的异质结
双面电池,具有优异的弱光响应、超低功率温度系数、超低衰减等多重优势。同时,由于其具备双面发电特性,在不同的应用环境中发电量有8%至20%的增加。晋能集团有关负责人介绍,未来一个家庭大约购置3万元的光伏组件就可满足一年的用电需求,如果有剩余电量还可卖给供电部门或者有需求的人家。
容量的50%以上。随着地面光伏电站偏重于发展领跑者基地,谁在领跑者中占得先机,就能在行业中占据重要的地位。诸多拥有新技术的组件企业正希望在这个舞台上得到更好的机会,双面双玻、HJT、半片及叠瓦组件等都将
一定的影响。如以水面为主的基地将对双玻及双面光伏组件带来一定的推动左右;地形相对复杂的基地中,组串逆变器的应用比例将进一步扩大——大同一期领跑者基地中组串逆变器的比例约55%,并且仅华为一家就占据了总