N型单晶双面电池(N-PERT技术为主)的发展最为迅速。相较于P型电池,N型双面电池基于晶体结构的特性,具有少子寿命高、光衰减系数低、弱光响应佳、温度系数低、工作温度低、且双面皆可发电的优点,逐渐受到
安装在车辆上时,其输出功率降低幅度与将光伏组件安装在住宅屋顶上时相当或更大。然而,由于松下异质结太阳能电池的输出的温度系数小于一般太阳能电池,因此可最大限度地减小输出功率的降低幅度。作为汽车太阳能电池,这些太阳能电池具备两个最佳特性,即高输出和抗高温环境(输出功率降低幅度减小)。 FR:文传商讯
理论上单晶PERC组件相对常规组件发电量更高,因其优秀的低辐照性能,更好的功率温度系数及首年光衰问题的解决。某公司早期曾使用微型逆变器对单块单晶PERC组件的发电情况进行验证,在数月的测试中,PERC
量(排除了系统异常天的辐照)的33.03%,此时单晶PERC组件直流端多发电的比例仍达2.09%,此时多发电应主要源于单晶PERC组件1)较低的功率温度系数(绝对值)与较低的工作温度、2)对红外光更高
发电量,提升电站收益。温度系数低传统P型组件温度系数0.4%~0.5%,而N型电池组件的温度系数0.4%,是高温地区的绝佳选择。N型组件双玻组件较常规单玻组件工作温度低5~9℃;双玻组件散热性更好。N型
低谷,各大光伏企业无不把降本列为首要目标。在各类创新高效技术的竞逐中,异质结双面电池技术(HJT)成为降本增效的一大潜在解决方案。据悉,HJT技术拥有高达21%的单面发电效率、超低的功率温度系数、更好的
,HJT技术拥有高达21%以上的单面发电效率、首年0.5%逐年0.4%的超低衰减、超低的功率温度系数、更好的弱光发电性能以及双面发电带来额外的发电量等多重优势,由此获得项目投资者广泛关注,意欲掘金这一
辐照性能,更好的功率温度系数以及首年光衰问题的解决。
(1)低辐照
与AM1.5同样光谱分布的低辐照测试当中,PERC组件具有更高的相对转换效率,因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
~1200nm波段增加的发电不计入到标称功率当中。因此PERC组件在正常辐照下由于低辐照特性可以多发电,而在阴雨天以及早晚,相对常规组件的多发电优势更加明显。
(2)功率温度系数
一方面PERC电池的红外
温度系数以及首年光衰问题的解决。(1)低辐照与AM1.5同样光谱分布的低辐照测试当中,PERC组件具有更高的相对转换效率,因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
功率当中。因此PERC组件在正常辐照下由于低辐照特性可以多发电,而在阴雨天以及早晚,相对常规组件的多发电优势更加明显。(2)功率温度系数一方面PERC电池的红外波段量子效率高,其电流温度系数略高
功率当中。因此PERC组件在正常辐照下由于低辐照特性可以多发电,而在阴雨天以及早晚,相对常规组件的多发电优势更加明显。(2)功率温度系数一方面PERC电池的红外波段量子效率高,其电流温度系数略高
降低,PERC组件的成本将低于常规组件。并且在电站端的实际测试中,PERC组件比常规组件每瓦发电量高出3%左右。PERC组件比一般组件多发电的原理,在于其优秀的低辐照性能,更好的功率温度系数以及首年光
PERC组件在正常辐照下由于低辐照特性可以多发电,而在阴雨天以及早晚,相对常规组件的多发电优势更加明显。(2)功率温度系数一方面PERC电池的红外波段量子效率高,其电流温度系数略高;另一方面PERC电池