,成本下降15%以上。双面组件近期开始进入人们的视线。相同的BOS成本,由于双面发电,如果地表反射率较好,可以提高10%以上的发电量。3运维水平提升系统效率1)智能监控带来的精细化管理光伏电站面积大
, DOI: 10.1002/pip.2881】。通过湿法化学、共扩散、离子注入及退火氧化、激光图形化和PECVD等工艺,在电池前驱体上实现优越光学表面(平均反射率2.5%)和较高impliedVoc
。针对金刚线切多晶硅片表面损伤层浅、反射率高等问题,黑硅技术可以解决硅片的绒面难题,并大幅提升电池端转化效率。业内预测,国内主流电池片厂商对黑硅技术的研发已经成熟,2017年将开始量产,并且随着金刚线
决方案。其中,专门为解决金刚线多晶制绒难问题所开发的反应离子刻蚀(RIE)技术,经过一年多的开发和优化,于今年3月份在客户现场一次成功,实现第一片实验片反射率做到10%以下,首次金刚线多晶2800片实验
应运而生。针对金刚线切多晶硅片表面损伤层浅、反射率高等问题,黑硅技术可以解决硅片的绒面难题,并大幅提升电池端转化效率。业内预测,国内主流电池片厂商对黑硅技术的研发已经成熟,2017年将开始量产,并且随着
决方案。其中,专门为解决金刚线多晶制绒难问题所开发的反应离子刻蚀(RIE)技术,经过一年多的开发和优化,于今年3月份在客户现场一次成功,实现第一片实验片反射率做到10%以下,首次金刚线多晶2800片
效率产生贡献(图a)。然而,单面电池的背面被金属电极完全覆盖,金属电极的厚度~10 m,光无法穿透背面金属电极被硅吸收,因此,单面电池几乎无法利用由背面射入电池的光线,在电池背面反射率不为零的情况下
面的电量输出增益(所有的组件均南面朝向,30度倾斜安装)
当双玻组件安装的朝向、倾斜度和高度固定,双玻组件的发电增益主要与组件背面地面的反射率有关,以一块电性能参数如表1所示的双玻组件为例,组件在
利用由背面射入电池的光线,在电池背面反射率不为零的情况下,双面电池比单面电池具有更高的发电效率。图3(a)为双面电池正反两面的I-V特性曲线,可以看出在STC条件下,n-PERT双面电池的正面功率可以
双玻组件安装的朝向、倾斜度和高度固定,双玻组件的发电增益主要与组件背面地面的反射率有关,以一块电性能参数如表1所示的双玻组件为例,组件在不同背面反射情况下的最大功率和最大电流的理论计算数值如图4
300nm-380nm的耐紫外强度有一定抵抗能力,但是部分背板在紫外光的照射下还是会发生黄变,导致背板层的分子组成部分被破坏,背板的整体性能下降,同时背板的反射率降低,影响组件的整体输出。 2.背板鼓包 电池片存在热斑
被破坏,背板的整体性能下降,同时背板的反射率降低,影响组件的整体输出。2.背板鼓包电池片存在热斑的位置以及隐形胶带位置都容易出现背板鼓包,尤其在两个位置出现重叠的情况下更加容易出现背板鼓包,主要是温度高
成为反射镜生产最大的不确定性因素。中海阳禅德方面表示,国内客户对反射率的要求越来越高,可选择的原片厂家越来越少,反射镜生产需根据业主方要求确定原片厂家,而目前能够提供高标准原片厂家的均为国外厂家,价格
能解决外观问题之外,还能形成纳米级的凹坑、增加入射光的捕捉量,降低多晶电池片的光反射率以推升转换效率。故金刚线切搭配黑硅技术的工艺,能同时兼顾硅片端降本与电池片端提效两方面。2016年11月,保利协鑫