,研究结果表明,单晶电池在初期2-3个月的光照情况下,光致衰减达到峰值,一般为3%左右,称为初始光衰(LID)现象,含氧量较低的单晶电池初始光衰比较低。由于单晶独特的材料性质,在继续接受光照3-4个月之后
,会显示出类似退火的特点,单晶输出功率会回升到十分接近初始水平的程度,之后以较低的稳定水平缓慢下降,通常第一年累计衰减2.5%左右,以后每年衰减不超过0.55%。
而多晶电池基本不存在LID现象
显示,单晶电池在初期2-3个月的光照情况下,光致衰减达到峰值,一般为3%左右,称为初始光衰(LID)现象,硅片中的氧含量越小,单晶电池初始光衰就越低。由于单晶独特的材料性质,在继续接受光照3-4个月
之后,会显示出类似退火的特点,单晶输出功率会回升到十分接近初始水平的程度,之后以较低的稳定水平缓慢下降,第一年累计衰减2.5%左右,以后每年衰减不超过0.55%。多晶电池基本不存在LID现象,但是随着
衰减。1、组件初始光致衰减分析1.1、组件初始光致衰减原理分析组件初始光致衰减(LID)是指光伏组件在刚开始使用的几天其输出功率发生大幅下降,之后趋于稳定的现象。普遍认为的衰减机理为硼氧复合导致,即由p
、组件初始光致衰减分析1.1、组件初始光致衰减原理分析组件初始光致衰减(LID)是指光伏组件在刚开始使用的几天其输出功率发生大幅下降,之后趋于稳定的现象。普遍认为的衰减机理为硼氧复合导致,即由p型(掺
:
研究结果显示,单晶电池在初期2-3个月的光照情况下,光致衰减达到峰值,一般为3%左右,称为初始光衰(LID)现象,硅片中的氧含量越小,单晶电池初始光衰就越低。由于单晶独特的材料性质,在继续
不存在LID现象,但是随着光照时间的延长,多晶电池功率持续衰退直至较低水平,没有发生恢复的情况。通常多晶电池第一年衰减2.5%,受硅片品质及电池加工工艺的影响,衰减率不完全一致,高的时候第一年会达到3
:
研究结果显示,单晶电池在初期2-3个月的光照情况下,光致衰减达到峰值,一般为3%左右,称为初始光衰(LID)现象,含氧量较低的单晶电池初始光衰比较低。由于单晶独特的材料性质,在继续接受光照
不存在LID现象,但是随着光照时间的延长,多晶电池功率持续衰退直至较低水平,没有发生恢复的情况。通常多晶电池第一年衰减2.5%,受硅片品质及电池加工工艺的影响,衰减率不完全一致,高的时候第一年会达到3%,以后
,各通道间不会互相影响。这种独特的设计将确保高产平台实现最大程度的烧结可重复性和电池效率优化。Safire现在采用PowerLock(TM)技术,把PERC电池中的光衰(LID)从3%-6%降低至1
系统,成功将多晶背钝化电池转换效率提升至19.6%的水平。这款新的高效蓝宝石系列电池的设计还包括了四条主栅线以及低光致衰减(Light Induces Degradation, LID),在60片
年光衰减(LID,Light Induced Degradation)控制渐趋稳定、和单晶或PERC组件应用逐渐普遍,单晶产品需求将可望明显增加,EnergyTrend预期单晶需求将由今年的9.5GW
转换效率高于普通多晶,接近直拉单晶电池片。 2.与普通多晶电池片相比LID基本无变化,性能稳定。 3.比起普通多晶,组件功率提升明显,单位成本降低。 4.可封装250瓦