、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
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
、系统施工安装及其他等,部分耗能比较大的主要是水泥,按每MW需水泥70吨计算,水泥能耗为0.06kwh/w,其他如运输、电池制造的银铝浆、切割用的材料生产等,简单估算为0.05wkh/w,合计
);
EP5为多晶硅片多晶硅光伏电池的能耗:0.1kwh/Wp;
EP6为光伏电池光伏组件的能耗:0.35kwh/Wp,(这环节耗能较大的主要是钢化玻璃和铝框,背板、EVA、接线盒等耗电较小。按60片组件玻璃
长远大于光伏玻璃的产能增长,这还是在没有考虑双面组件渗透率提升的情况下,事实上是,当前双面电池的单价甚至要低于单面电池,由于双面电池的铝浆消耗量更低而其他工艺基本没有太大变化,使得双面Perc电池的绝 对成
,这还是在没有考虑双面组件渗透率提升的情况下,事实上是,当前双面电池的单价甚至要低于单面电池,由于双面电池的铝浆消耗量更低而其他工艺基本没有太大变化,使得双面Perc电池的绝 对成本也是低于单面电池的
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
专业人士的广泛关注与高度认可。
本次腾晖研发携三项最新研究成果亮相大会,其中两项研究关于PERC技术,已获得巨大商业价值。其中一项研究为激光掺杂选择性发射极在PERC电池中的应用,另一项研究为铝栅线背接触
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
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
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%,则光伏电系统成本将降低28%,从而实现全国大规模的发电侧
15%;
4.组件:主要方式为增效,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