农光互补。
双面组件的正面发电量比单面组件低3%左右,因为阳光会直接从双面组件的电池片之间穿过,而无法像单面组件那样被白色背板反射回来。
衡量光伏组件价值的度量单位是峰瓦(Wp)。这很容易理解,因为
双面(bifacial)已经成为目前光伏领域的又一大热词,它预示着一种新的技术趋势。双面技术是指正面和背面均可受光的太阳能电池片或太阳能组件。这并不是一项全新的技术:自1994年以来,双面组件便
材料开始到今天的高效电池、高效组件还有系统的集成设计,此外,在如何提升产品的价值,给用户带来更多发电量,也是中来非常热衷的。
创新集大成从哪些方面着手?
材料创新方面,有一款特透明的网格背板,它可
以比常规的双面玻璃或者常规的背板每块组件增加5.4万的功率。同时它效率获取空间还非常大,现在起步是22.5%,日本有一家企业已经做到了22.6%。
粉状技术方面:第一个是拼片组件,把片与片间的缝距离从
,热斑长期存在、温度过高会造成EVA脱层、背板烧穿等严重的安全隐患。
自然降水虽然对组件的积灰有冲刷的作用,可以减少组件的积灰,但鉴于组件边框得阻挡,无法完全冲刷干净,随着降水结束,灰尘又迅速积累。并且
光伏电站25年的生命周期中,成本太高。且人工清扫工作风险高、难度高,现场踩坏组件事情频发,容易造成组件隐裂,影响电池组件寿命,运维人员安全问题也无法保证。
光伏组件清洗工作难度低,且都是重复性的工作
,日托光伏高效背接触组件的产能一直在稳步提升。现阶段,我们拥有包括南京、徐州、无锡三大产业基地,涵盖电池、背板、组件生产的五大工厂及一个办公中心。目前高效背接触电池及组件产能分别已达到1GW以上,形成
技术的研究、投入及掌握程度逐步提升,均已具备一定量产能力。双玻、双面、半片、MBB 等技术不仅是增效降本的有效途径,同时还可提升组件性能与寿命,提高电站质量与稳定性。
双面双玻电池组件技术工艺简单
来源:国金证券
目前已成熟或即将成熟的高效组件技术之间还可以相互叠加,比如:双面、半片与MBB技术的兼容性非常强。
高效组件技术的叠加可以进一步放大转换率提升带来的功率增加。在PERC电池上叠加半片
输出功率,主要影响因素有以下几点: 测试辐照度:对于线性器件应在不低于 800W/m2 的辐照度下进行测试; 测试温度:对于一般背板结构单玻组件,由背板温度反映电池结温; 太阳光谱:不同
2018年,异质结突然火得一塌糊涂:5月25日,彩虹集团投资2GW高效异质结电池项目;7月28日,爱康集团宣布总投资106亿的异质结高效太阳能电池项目开工;深耕异质结多年的晋能在11月CSPV
大会上宣布其H超高效异质结电池量产最高效率突破至24.04%,并预测2018年底异质结整体成本与单晶PERC差距将收窄至20%;11月18日,通威太阳能三期项目投产暨1GW超高效异质结电池项目开工;11月
线设备为例0.03%左右。
问题4:叠瓦组件与传统焊带组件,在可靠性方面有多大差异?
观点1:从赛拉 弗的数据来看,叠瓦组件的可靠性测试优于常规组件,而且机械载荷能力高于常规组件,非常有利于电池
。
观点2:以光远股份设备为例现因激光划片产生的功率损失常规电池在0.2%, HIT电池在0.3%左右,单片功率越高电池片切损也越大。
问题6:叠瓦组件涉及的专利比较多,如何应对?
观点1:目前关于
差异。当达到户外测试条件(辐照度700W/m2)时,电池片温度可能在40℃以上,远高于STC中的25℃。因此,不做温度修正进行比较肯定是不科学的。
2)组件本身的功率偏差
组件存在正负偏差是常识
,即使是用来进行企业之间的定性对比也没有意义。以此评判优劣只会引发争议,误导消费者。
3)影响组件发电功率的因素:辐照强度,背板温度,光谱,入射角度,组件匹配、逆变器跟踪效率,六个因素互相影响,而且
,展示出通过绿色低成本方法实现高效光伏应用的较大潜力。 透明网格背板双面组件的最佳封装材料 完成人:苏州中来光伏新材股份有限公司 张伏特 随着双面电池片技术的不断进步,市场对双面电池组件的认可度也