采用多晶硅隧穿电极接触结构,正反两面均由覆盖SiNx减反膜,金属化由丝网印刷完成,由于两面栅线结构都是常规的H型,因此TOPCon电池不仅正面可以吸收光,其背表面也能从吸收散射光从而产生额外电力。基于
此,中来N型TOPCon电池主要有以下特点:
1、电池背面采用掺杂多晶硅钝化,背面复合J0低于10 fA/cm2,因此电池的开路电压比较高;
2、电池采用细密栅线设计,减小栅线的遮挡光面积,以此
技术发展方向上看,可以归纳为两类,一是在不改变原有基本结构的情况下,进行局部的结构性改良,如电池的表面和栅线结构、组件中电池的组合结构;二是采用新型的电池或组件结构,如HJT、IBC。
有的业内人士
得到推广和应用,而PERC电池替代常规太阳能电池的趋势已经明显,一线太阳能电池、组件制造商都在积极扩充产能,这也将成为单多晶业者抢攻第三批领跑者项目占有率的关键。
据统计,在第一批领跑者1GW,除开
拉到一起,从而造就极高的短路电流,最大可高达千安培。而直流开关通过自身弹簧蓄力,灭弧栅,外壳接地等设计,可使得关断时间在5ms以内,灭弧效果佳,有效预防漏电,火灾等事故的发生。此前采访国内一线直流开关
供应商普兆了解到,他们的PEDS系列开关的开通时间仅为0.128ms,关断时间仅为1.458ms。而去年,通过在某实验室同步热分析仪测试中发现,国内一线供应商普兆与浙江电气企业同一类型产品的外壳塑料进行
Q.PEAK-G5系列,这款单晶PERC新品结合了Q CELLS德国技术研发中心的专利保护Q.ANTUM电池技术以及业界首家量产六栅线工艺,将多项发电优势集于一身。2017年1月,该公司推出了高效
,六栅线技术通过缩减栅线间距,降低了隐裂风险,也提升了组件的功率及可靠性。其中60片电池款的Q.PEAK-G5太阳能组件转换效率最高可达19%~19.3%,输出功率最高可达310Wp~315Wp,完美
表面金属化技术具有自主知识产权,金属栅线细至30微米以下,仅为传统丝网印刷电池片金属栅线的四分之一。此外,与原先的工艺相比,这些超细的金属线的材质也不再是银,取而代之的是铜。这些技术工艺上的改进,大大
线(bus bar)电极的构造,与原来采用两条主栅线电极的构造相比,可在增大采光面积的同时降低电极电阻,因此受到越来越多的采用。京瓷从2004年开始量产三栅电极构造的太阳能电池模块。另外,三菱电机还
个领域备选项目征集指南。其中在先进能源领域,包含太阳能发电、风力发电、储能、智能电网和节能5个类别。太阳能发电方面的指导方向包括:1. 喷墨打印制备超细栅电极太阳电池中试线关键技术研究(前沿技术类
,国拨经费控制额1000万元,企业牵头)研发适用于晶硅、薄膜等不同类型太阳电池的低成本喷墨打印制备超细栅电极技术,开发智能化工艺和相应设备,制备更高效率的太阳电池,并建立MW级中试生产线。2. 基于宽禁
主栅线电池技术,具有串联电阻低的优势,并提高了电池到组件的转换率(CTM)以及组件的可靠性。天合光能高级副总裁兼光伏组件事业部总裁朱治国说:我们很高兴向市场介绍天合光能最新的两款高效单晶和多晶组件
),这是一种在晶体硅型太阳能电池单元的表面形成3条粗电极(主栅线)的构造。与原来的2条主栅线相比,该技术不仅可降低电阻,还可增加受光面积、提高可靠性,因此被众多厂商采用。这项专利于2012年3月获批,京瓷于
栅线在采用添加剂/MCCE/RIE制绒工艺的金刚线切割电池表面的附着力及可靠性 与超细线印刷工艺完美兼容,可进一步提高采用特殊制绒工艺的金刚线切割电池的转换效率 在转换效率提高的同时,确保金属化浆料的
接触性能与开路电压之间保持完美的平衡 适用于单次印刷、两次印刷及无网结网版印刷工艺SOL9651D浆料采用了贺利氏最新开发的玻璃化学成分,具有出色的附着力,可帮助客户优化主栅线的设计,以提高电性能