覆盖改为用铝浆在背面印刷与正面类似的细栅格,并对钝化膜中的氮化硅膜层及激光开孔部分做一些优化。设备方面,需提高背面电极栅格印刷设备及激光设备的精度。发电增益方面,P型PERC双面因子仅60%-80
、PERC,IBC电池具备双面性但尚未实现量产。
P型PERC双面电池是几乎免费的双面发电红利,因此成为双面技术中最热门的选项。工艺方面,PERC产线转入双面结构只需将全铝背场改为局部铝背场,把背面铝浆全
随着行业高效技术以叠加的方式不断往纵深方向发展,电池、组件厂与配套的供应链企业(如设备、材料等)之间的合作愈加紧密,而导电浆料(正面、背面银浆,背面铝浆)作为提升晶硅太阳能电池转换效率与组件产品
映入眼帘的都已经是跃入400W+的组件,有企业甚至展出了500W+的超高效组件。组件被行业发展的大潮快速推向了3.0、4.0甚至5.0时代。
组件企业的需求自下而上进行传导,硅片、电池端都受到了影响。在
随着行业高效技术以叠加的方式不断往纵深方向发展,电池、组件厂与配套的供应链企业(如设备、材料等)之间的合作愈加紧密,而导电浆料(正面、背面银浆,背面铝浆)作为提升晶硅太阳能电池转换效率与组件产品
效组件。组件被行业发展的大潮快速推向了3.0、4.0甚至5.0时代。
组件企业的需求自下而上进行传导,硅片、电池端都受到了影响。在硅片领域,可以通过增加硅片的尺寸提升组件功率,这样一种终端导向的边缘创新正成为
产业联盟副秘书长严大洲等专家的方法,测算了光伏全产业链的能耗水平,结果显示光伏产品制造过程中所消耗的能源仅需光伏电池发电1.17年即可收回。
光伏行业产业链如下所示,要经历多个过程,硅石才能变成我们看到的能发电
的组件。
图为晶体硅太阳电池产业链
根据中国光伏协会《关于光伏行业所谓的高耗能问题分析》一文的测算,光伏发电从硅石到系统的总能耗为1.52kwh/Wp。中国西北部的太阳能资源
一、双面组件的玻璃成本硅料成本 整个三月份,由于多晶硅料新产能潮水般的涌入市场,硅料价格不断下滑,尤其全新硅料产能投产初期,品质还一时难以快速大规模满足单晶硅片的使用需要;而在硅片端的市场中
可能很多人还没有注意到,2019年的3月份是一个历史转折点般的时期,这个转折将会长远而深刻的影响我们对行业的认知与决断。
一、双面组件的玻璃成本硅料成本
整个三月份,由于多晶硅料新产能潮水般的
涌入市场,硅料价格不断下滑,尤其全新硅料产能投产初期,品质还一时难以快速大规模满足单晶硅片的使用需要;而在硅片端的市场中,单晶硅片渐成主流而多晶硅片渐渐式微,对低品质的硅料需求维持低位,种种因素共同导致
结构在双面PERC电池的应用,以上两项研究实现了铝浆耗量降低75%和P型PERC电池双面率达80%以上的成果。这两项研究为PERC电池提质降本规模化量产提供了有力保障,为腾晖产品增加了更强有力的竞争
。
与此同时在钙钛矿/晶硅四端叠层太阳电池方面腾晖研发也进行了深入研究,通过大量研究论证,叠层电池的底电池工作时电池效率显著获得提升。
专注科研,砥砺前行,腾晖作为光伏行业的先驱,在太阳能电池和
所谓选择性发射极(SE-selectiveemiter)晶体硅太阳电池,即在金属栅线(电极)与硅片接触部位进行重掺杂,在电极之间位置进行轻掺杂。这样的结构可降低扩散层复合,由此可提高光线的短波响应
,同时减少前金属电极与硅的接触电阻,使得短路电流、开路电压和填充因子都得到较好的改善,从而提高转换效率。
该结构电池的优点
1、降低串联电阻,提高填充因子
2、减少载流子Auger复合,提高表面
通过叠瓦工艺增加7%的输出功率、其他非硅成本(银浆、铝浆、玻璃、EVA、BOS等)假设成本下降带来电站系统成本降低4%,则光伏电系统成本将降低28%,从而实现全国大规模的发电侧平价。
基于此,我们
、金刚线、铝浆、玻璃、EVA、BOS成本等,假设非硅成本的降低带来电站成本降低4%。
在以上假设前提下,光伏电站系统成本将降低28%,从而实现全国大规模的发电侧平价。我们认为有两点需重点关注:一是从
料价格下降20%、电池片转换效率通过TOPCon或HIT工艺提升至23.5%、组件通过叠瓦工艺增加7%的输出功率、其他非硅成本(银浆、铝浆、玻璃、EVA、BOS等)假设成本下降带来电站系统成本降低4%,则光伏电
增效,假设叠瓦技术得到运用,发电量增加7%,将导致电站成本降低7%;
5.其他:主要指非硅成本,包括银浆、金刚线、铝浆、玻璃、EVA、BOS成本等,假设非硅成本的降低带来电站成本降低4%。
在以上