越小,所测结果与被测对象的真实值越接近,不确定度越大,测量结果的可信度也越低。因此,使用更低测量不确定度的设备会得到更准确的测量结果。
近日,众森使用自主研发的太阳电池组件测试仪GIV-20A+,对
72片PERC单晶组件的测试过程进行了测量不确定度评定,评定结果为:最大功率的测量不确定度为1.7%。
GIV-20A+设备图片
1.7%测量不确定度,国内领先水平
目前,在太阳电池
来源:计鹏新能源 作者:胡晨辉 双面电池:通俗地讲,两面受光均可发电的晶体硅太阳电池就是双面晶体硅太阳能电池 双面组件:采用不同于常规组件制备技术将双面电池封装而成的组件。 双面电池可采用N型
p+nn+结构的双面太阳电池,该电池的正面转换效率达到了19.1%,背面转换效率为18.1%。
目前市场上的双面光伏组件主要有单晶n型双面光伏组件、单晶PERC双面光伏组件、异质结(HIT或HJT)双面
光伏组件3类。
1)单晶n型双面光伏组件。图1为基于磷掺杂的n型硅制备成p+nn+结构的双面太阳电池,其采用硼扩散掺杂制备发射极,磷扩散掺杂制备n+背场。
由于n+磷背场代替常规p型硅
四元化合物半导体,具有无毒、低成本、理论光电转换效率高等优点,作为下一代太阳电池的优秀候选材料而引起了人们的广泛关注。CZTS的带隙值为1.5eV,接近单结太阳电池所需的最佳带隙值。当与其他元素(如
Ge或Ag)合金化时,CZTS的带隙可以很容易的在很宽的高范围内调整。与需要稀土材料的CIGS和含有有毒材料的CdTe电池相比,CZTS满足高带隙、无毒、元素地壳含量丰富等要求。
高效CZTS太阳电池
,预计会在2020年前后实现平价上网。然而目前其居高不下的成本也让很多企业一直处于观望的态势。如何在保证高效率的同时降低太阳电池制造成本已成为业内研究机构和企业重点开展的研究课题。
在异质结电池制备的
制备过程中要求全程低温,在电池电极金属化制备过程采用电镀技术不仅可以提高电池光电转换效率,还可以克服异质结电池成本高的缺点。
目前国内已建成电镀铜电极太阳电池技术平台,并已经开始试量产。茂迪、元晶
非晶硅薄层上用溅射法沉积透明导电氧化物薄膜,最后制备金属栅极。
HIT太阳能电池的优势
低温工艺
由于使用a-Si构成PN结,所以能在200℃以下的低温完成整个工序,远低于传统晶硅太阳电池的形成
温度(~900℃)。低温制造工艺可以有效减少热应力对膜产生的变形影响,加上两侧对称的非晶硅薄膜构造,电池基底的热损伤大大降低,有利于实现晶片的轻薄化和高效化。
高稳定性
HIT太阳电池Voc越高
技术创新提供保障。在海外,隆基也与全球十余家知名光伏实验室合作,致力于高效电池的探索及研发。 爱旭太阳能成立于2009年,专业从事晶体硅太阳电池的研究、制造、销售、服务的高新科技公司。在广东佛山
上高效组件普遍采用的一个方案。然而,最近另外一种新技术选择性发射极(selective emitter, SE)太阳电池技术,引起主流电池片生产企业的关注。
接棒PERC技术的SE技术
1
)SE+PERC,电池效率轻松超22%
国家电投西安太阳能电力有限公司宋志成等人曾在一篇论文中,详细介绍了选择性发射极(selective emitter,SE)太阳电池技术,该文章认为:
SE技术
太阳电池及组件产业化与产品检测关键技术研究”也顺利通过科技部验收。 6月20至22日 随后的德国国际太阳能展览会上天合光能的TrinaPro(天合智能优配)智能光伏解决方案更首次登陆欧洲市场
年代,基于p+pn+ 或p+nn+ 结构的双面受光晶体硅太阳电池的结构被正式提出。
1994 年Moehlecke 等在第一届世界光伏会议上介绍了基于p+nn+ 结构的双面太阳电池,该电池的正面
光伏组件、单晶PERC 双面光伏组件、异质结(HIT 或HJT) 双面光伏组件3 类。
1) 单晶n 型双面光伏组件。图1 为基于磷掺杂的n 型硅制备成p+nn+ 结构的双面太阳电池,其采用硼扩散掺杂