CIGS芯片。汉瓦将轻薄、高效、柔性的铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能芯片通过内外双层的夹胶封装工艺,精密封装在高透光度玻璃内层中,极大限度地保持薄膜太阳能的高转换率特性,又满足建筑的整体性和审美设计需求
下游电池片以及组件封装新技术不断涌现,带来转化效率提升,摊低光伏整体成本。这些技术主要包括PERC、SE、MBB(多主栅)、半片、叠瓦、双面等。 双面组件可吸收被环境反射的太阳光,从而对组件的光电流和
。 汉能旗下发电绿建明星产品薄膜太阳能发电瓦汉瓦采用的就是MiaSole柔性CIGS芯片。汉瓦将轻薄、高效、柔性的铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能芯片通过内外双层的夹胶封装工艺,精密封装在高透光度玻璃内层中
比例约1/3。电池成本占比达到2/3。
2018年光伏组件成本构成占比统计情况
但是这个图表是统计意义上的成本占比统计,在个例上已经出现组件的封装成本大于电池片成本。随着多晶电池片价格的不断下跌
,一片60型组件的封装成本已经高于电池成本了。
60片组件的电池成本和封装成本对比:
1.电池成本:现在一张效率低于18.6%的多晶电池片的价格约为3.77元/块;那么一块组件所需的60张电池片
。除此之外,板块互联组件还包括以下主要特点:
(1)组件没有常规的串,而是采用板块替代,这主要是在规模化制造上体现。
(2)组件内常规的片间距出现明显的变化,电池片之间实现零间距封装。
(3)组件的串
单玻组件,可以兼容单面电池和双面电池片工艺。
(7)组件整体转换效率更高,功率也更高,可以达到甚至超过叠瓦的水平。转换效率18.8%的常规多晶电池片封装后组件转换效率超过18%;转换效率22%的
,板块互联组件还包括以下主要特点:
(1)组件没有常规的串,而是采用板块替代,这主要是在规模化制造上体现。
(2)组件内常规的片间距出现明显的变化,电池片之间实现零间距封装。
(3)组件的串间隙
玻组件,可以兼容单面电池和双面电池片工艺。
(7)组件整体转换效率更高,功率也更高,可以达到甚至超过叠瓦的水平。转换效率18.8%的常规多晶电池片封装后组件转换效率超过18%;转换效率22%的
、高温性能好、颜色形状可订制、透光均匀和环境适应性强,能够实现发电、隔音、隔热、采光等多种功能,而且其原料选择、电池加工、组件封装等环节全部实现清洁零污染,高度契合绿色环保建筑理念及标准,是真正意义上
布局叠瓦组件。叠瓦是业内普遍看好的一种组件封装技术,能助力组件输出功率提高15-25W。 安信电新首席分析师邓永康认为,未来半片、MBB、拼片、叠瓦等技术对于提高组件效率有明显助益,所以叠瓦技术未来
的半切片电池在进行层压封装后,在激光开槽边缘更容易发生碎裂,而采用优化TLS工艺切割的半切片电池更容易在主栅位置处发生开裂,如图六所示; 该现象可以在4-PB试验下的EL成像上看到。在低应力下LSC
发电输出分析工作。在2015年他开始攻读课题为沙漠环境下的能量产出建模的博士学位。
Matthias Pander曾莱比锡应用科技大学攻读机械工程专业。他于2010年硕士毕业,硕士课题为封装
与常规光伏组件背面不透光不同,双面组件背面是用透明材料(玻璃或者透明背板)封装而成,除了正面正常发电外,其背面也能够接收来自环境的散射光和反射光进行发电,因此有着更高的综合发电效率。归纳起来,背面