与钙钛矿的工艺亲和力更好,更适合制备叠层电池。公开研报显示,由于异质结电池表面本身就是TCO,产线无需做更改;而Topcon正面的氮化硅和氧化铝是绝缘体不能导电,需要先把氧化铝和氮化硅去掉,或加入
进一步掺杂和钝化工艺。同时,Topcon电池与钙钛矿电池进行叠层时,自身因电流高而产生的效率优势将会丧失。迈为股份在投资者交流活动中曾表示,钙钛矿能够将HJT最好的两个优点填充因子高和开压高发挥到极致
%,修复率98%。2. 边缘钝化研究的方法论(1) 边缘复合修复因子K的定义切割分片之后的电池—边缘比表面积增加,造成了边缘复合损失,引起开路电压的降低,进而导致晶体硅太阳电池效率损失,增加企业生产成本
走向大规模应用必须制备成组件才能产品化,尤其是叠瓦技术,是高效电池技术的理想搭档。但是,TOPCon和SHJ组件效率面临严重的切割损失问题。钝化液修复技术将是解决这一产业痛点问题的有效新方案。1. 钝化
Pro系列组件中使用的N型TOPCon电池是尚德科研团队在此基础上取得的一项重要突破与升级。TOPCon电池使用全新的表面钝化体系和金属接触体系,完美的光学匹配性可以最大化提升光吸收利用能力。同时
。图1 异质结电池结构示意图02、性能优势分析1、开路电压高异质结结构可以改变禁带宽度,改变真空能级差,增加开路电压范围。并且由于本征层的加入,使得晶体硅表面缺陷得到有效钝化,表面少数载流子的复合也
晶硅电池与薄膜电池优势,表面钝化效果更好。根据ISFH的测算,TOPCon(双面钝化)、HJT的极限转换效率分别高达28.7%和27.5%,显著高于PERC的24.5%。结合相关企业披露的量产转换效率来看
,是指组件在长时间工作后性能会逐渐衰减的一种情况。PID效应的直接危害就是大量电荷聚集在电池片表面,使电池表面出现钝化现象,使得电池组件的填充因子(FF)、开路电压、短路电流减少。减少太阳能电站的
输出功率,减少发电量,减少了光伏电站的收益。PID效应容易在潮湿的环境下发生,并且活跃程度与潮湿程度正相关,同时组件表面被导电性、酸性、碱性以及带有离子的物体的污染程度,也与衰减现象的发生有关。目前主流
,需考虑克重、厚度、宽幅、收缩率、表面花纹粗糙度、流动性等技术指标;在助剂配方上,需要结合产品性能及可靠性合理配比。优秀的产品方案,对于组件的“降本增效”也有极大的推动作用。CPIA数据显示,白色EVA
性能,主要被应用于PERC双面双玻组件以及N型组件。尤其是N型组件,由于TOPCon正面PID效应大于背面,HJT的ITO靶材和钝化层分别对水汽和紫外线较为敏感,因此必须使用POE胶膜或者EPE胶膜封装。根据
N型前沿技术展开布局,2019年8月开始N型双面钝化接触电池的研发工作,而后效率一直取得突破,2019年一道便已率先实现1.2GW
N型产能。(来源:一道新能官网,企业发展历程)前瞻性的布局,产能
560W以上,双面率85%,保持行业领先。为进一步提升效率,一道研发可量产的低复合的表面掺杂技术、降低多晶硅层光寄生吸收技术,有望使产业化TOPCon电池效率今年年底提升到25.2%以上,通过研发双面
行业领先。为进一步提升效率,一道研发可量产的低复合的表面掺杂技术、降低多晶硅层光寄生吸收技术,有望使产业化TOPCon电池效率今年年底提升到25.2%以上,通过研发双面钝化接触技术以及提升载流子的选择率
月开始N型双面钝化接触电池的研发工作,而后效率一直取得突破,2019年一道便已率先实现1.2GW
N型产能。(来源:一道新能官网,企业发展历程)前瞻性的布局,产能上的后发优势,也让一道新能拥有更
在建筑表面,无风揭风险。除此之外,组件采用效率大于24%的IBC电池,正面无栅线遮挡,让车间厂房披上了美观的科技外套。粤港澳大湾区10月24日,粤港澳大湾区传来客户屋顶分布式项目成功并网发电的喜讯。该项
衰减及IBC外观优势,产品溢价能力强,种类多样,可覆盖光伏全领域市场。此外,低成本高效双面IBC技术成熟,加上IBC技术与TOPCon钝化接触技术相结合,可有效降低电池金属复合,改善钝化性能,未来将采用MBB技术,可大幅降低电池单瓦成本,为客户带来更多的价值,助推光伏行业实现技术升级。