光伏科技有限公司现代化的车间内看到,生产线上正在进行激光划片,一块块刚被切割好的小太阳能光伏板,经过传送带进入第二道串焊程序,工人们正在机器前有序忙碌着 这条生产线一个小时可以贴6000片小光伏板,满产后每天
全面的18x的尺寸、电池片技术以Perc+se激光技术为主、组件封装以9BB半片为主,一块166mm、72版型的大组件出货功率主流档位在440瓦~450瓦之间,并且在18x全新硅片尺寸助推下很快普遍达到
Perc+单晶硅片效率提升达到了1.5%,再叠加SE激光技术后提升幅度更是能接近2%,可以说Perc电池片技术与单晶硅片珠联璧合、相得益彰,是单晶硅片渐成主流的趋势才引发了Perc大规模替代BSF电池技术的
企业也掌握了激光切割机的生产技术。先导智能开发的叠瓦一体焊 接机集整片上料、激光划片、丝网印刷、叠片焊接于一体,设备产能可达 3000 片/小时。目前,串焊机主要厂商包 括先导智能、金辰股份、奥特维
目前主流的晶硅电池中,单晶PERC电池效率提升显著,并且与现有产线高度兼容,仅需要新增背面钝化和激光开槽形成背面接触两个环节,技术改进简单,成本增加有限,具有明显的竞争
激光掺杂设备,能将PERC效率提升至22%,且与双面PERC兼容,有望成为未来PERC的升级方向。
N型理论上可实现更高转化率,或存变革商机。较P型而言,N型解决了光衰减问题, 且
技术的2-3%损失。 排列划线 用激光排列硅片是太阳能电池自动串焊常见的在线工艺。以这种方式连接太阳能电池降低了存储成本,让每块组件的电池串排列更整齐、紧凑。 切割划片 用激光来划片切割硅片是
有所降低,从而化解可能产生的技术风险。
另一相同点在于,两家公司也将无损切割技术用在了大硅片组件上。使用常规激光切割的话,一切为三的电池片可能会出现切割损伤,焊接过程中容易造成隐裂。而无损切割能大幅度
地降低切割损伤,确保生产过程中的良率,并让组件更可靠。
在多主栅技术上,东方日升选择的是9主栅,天合光能为10主栅。我们这样做的优势在于,可让银浆耗量降至最低,预计比同类电池至少降低11%以上。其焊
、组件工艺流程
组件的生产工艺大体需经过:串焊叠层层压装框装接线盒固化测试7个工艺环节,最终进行包装,流入市场。区别于整片组件,半片组件电池切割过程在组件端实现,新增切片环节,配置激光切片机
电池片切半,使电池工作电流减半,明显降低焊带上的电学损失,提高组件CTM:
半片组件电池间空隙增大,照到背板经玻璃反射到电池的光略有增加;电池片电流越高,使用半片技术带来的价值越大。
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工艺等重要方面。
由于工艺的特殊性,钙钛矿的串联是通过激光进行的,在制备过程节省了串焊的设备及材料投入,极大程度降低了成本。范斌指出,晶硅1GW的产能投资在11.6亿;CIGS或碲化镉1GW产能
性、效率上可能会有一些难度。工艺方面相对来说不存在太大难度。
Q:基于钙钛矿的串联技术进展如何?
A:串联技术我们公司并没有深入的研究,因为未来面向大面积钙钛矿电池的串并联方式将是通过激光刻蚀直接制作串并联电路,一次成型,中间没有类似晶硅电池的焊线连接。
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氢化本征非晶硅薄膜优良的钝化效果
光生载流子可以贯穿氢化非晶硅薄膜,因此不需要激光开膜制作金属电极和硅片之间的欧姆接触(接触面有大量悬挂键,容易产生复合)。
根据美国国家可再生能源中心公布的
银浆降本主要通过两个途径实现:
降低银浆消耗量。如导入梅耶博格的智能串焊技术,银浆耗量可以做到100mg以下。此外,当前低温银浆为了保导电性,栅线比PERC电池宽30%-50%,未来可以通过添加剂的
博士发言
在日托光伏的技术分享中,日托光伏总裁张凤鸣博士介绍到,日托光伏MWT高效背接触电池技术采用激光打孔、背面布线的技术去除正面电极的主栅线,有效减少了正面栅线的遮光面积,提高组件转化率,在生
产阶段降低银浆的耗量和金属电极-发射极界面的少子复合损失,保证组件的高效率。同时,MWT技术组件以导电箔代替焊带,去除焊接应力规避微隐裂,从而降低组件功率衰减,提高电池片组件的可靠性,保证组件高效发电