进一步提高电池质量,晶澳太阳能提出了具有先进知识产权的陷光方案,以解决传统多晶硅片酸性制绒表面的高反射率问题。多晶硅电池的平均效率因此得到了逐步提升,最近更是达到了20%以上。
图五显示了
受益于氧化铝钝化硅表面技术的革新,最近钝化发射极和背表面电池(PERC: Passivated Emitter and Rear Cell)概念在硅光伏工业领域显示出了复苏迹象,并推动了P型太阳能
金属接触,有效降低背表面的电子复合速度,同时提升了背表面的光反射。
PERC电池实验室制备采用了光刻、蒸镀、热氧钝化、电镀等技术,而产业化PERC工艺采用了PECVD(或ALD)法钝化、激光开孔
太阳能电池的量产总数已达到5GW;
预计在2017年上半年底,工业化量产Q.ANTUM太阳能电池总数将达到十亿片,成为一个新的里程碑;
这标志着Q.ANTUM已是工业化最成熟的PERC技术,彰显
) 更好的功率温度系数
1、PERC电池优秀的低辐照性能
PERC电池具有更高的开路电压和更优的红外背反射性能。小于标准光强下的相对效率主要由开路电压的变化来决定,常规电池的相对开路电压低于PERC
2%~6%。从一年的运行数据来看,290W单晶PERC组件日平均比发电量相比265W多晶组件系统高出4.07%,相比270W多晶组件系统高出2.93%。
案例2:晶澳实证电站
2017年晶澳太阳能
转换效率有重要影响。目前银浆中广泛使用的是微米、亚微米级超细球形银粉,能与硅基片形成良好的欧姆接触,接触电阻较低,导电性良好。玻璃粉作为无机粘结剂,决定着导电浆料对太阳电池减反射膜的腐蚀穿透力和银膜电极与
的同时降低浆料中银的含量。
浙江亚通焊材有限公司 浙江省钎焊材料与技术重点实验室
■ 马君杰* 冯斌 钟海锋
来源《太阳能》杂志社2018 年第4 期( 总第288 期)
近日,荷兰皇家帝斯曼集团推出了一款适用于高功率背接触组件的导电背板,可将太阳能组件的效率提升3%,据介绍,这款导电背板适用于各类背接触电池,可兼容MWT、IBC和背接触异质结等电池类型,改善了电流
传输及组件制造过程中的应力。
众所周知,背接触技术的优势在于所有太阳能电池的电极接触均在背面,因此组件正面空间得以最大化,捕获光线并将其转化为电能。同时,背接触式太阳能组件可以克服传统电池板电池连接
实现,都使用区别于常规晶体硅电池制造技术的技术,总结下来,提高晶体硅太阳能电池转换效率主要有以下三个方向:
(1)提高光学利用率
优化电池片表面陷光结构以及减反射膜,减少正面金属遮挡,甚至转移
经过近20年的发展,常规硅材料太阳能电池在硅材料质量、辅材以及工艺方面都获得了持续的提升,目前业内主流光电转换效率平均水平,普通单晶约20.1%,普通多晶18.7%-19.1%。单晶PERC电池
商都已经在销售双面组件,采用双面组件的光伏电站也已经在世界各地建造,预计双面将在太阳能市场异军突起,占据很突出的市场份额。
但其实很多从业者并不清楚他们可以从这些组件中获得什么具体收益,以及如何优化
环境下的模拟,以证明相对于普通组件的双面组件的额外成本是合理的。但事实上,新的组件,让这些模拟变得复杂:以前只考虑太阳的位置和在组件正面的照射面积,现在还要考虑安装系统和组件本身的投影以及地面的反射
德国时间6月20日上午,全球迄今为止起步最早、影响最深远的太阳能专业展览交易会IntersolarEurope 2018展会在德国慕尼黑隆重揭幕。N型双面领跑者中来股份携多款N型双面光伏产品亮相
透明的FFC背板产品,更带来了技术升级版的透明背板网格型高反射透明背板专利产品,使用该背板后组件功率可增加至少5-6W;更优异的背板内层保护,将护航组件整个生命周期。
展会期间交流发现,欧洲客户对N型
反射涂层对白光的反射率达80%以上,作为太阳能组件的反射面,可以大大提高组件发电效率。 目前,中来基于N-PERT技术所研发的N型高效单晶双面电池转换效率已超过22%,背面电池效率大于19%,较之
不适合装光伏吗?
答案是否定的。有什么解决的办法呢?小编带你一探究竟。
什么都不用做
是的,你没看错,真的什么都不用做。
虽然理论上太阳能太池板每偏离正南(北半球)30,方阵的发电量就将减少10
稳固性,你还得找正规的安装公司和熟练的安装师傅。
那么,除了这个法子还有没有别的法子呢?
肯定有啊。
比如用塔式进行反射光或者在屋顶搭个朝正南的钢结构。
那么,屋顶朝南,就可以装光伏了吗