两大板块。新能源业务方面,目前公司已经完善了单晶硅棒-单晶硅片(P型/S型/S-N型)-电池片、组件、模组-光伏电站的产业链布局。公司主导产品电力电子器件用半导体区熔硅单晶硅片综合实力位于国内第一,全球
很快发现,哪怕使系统端多发5%的电量,在当时的成本下,都能显著的降低度电成本。双面的方案迅速被设计院及业主采用。P型双面和N型双面同时站上了高效竞争的舞台。
这一逻辑可从5.31政策制定后的紊乱
市场。随着金刚线切割的进入,降低了硅片成本,同时PERC电池结构的引入,高效单晶和传统多晶的转换效率进一步拉大,使单晶具备了与之前多晶性价比媲美的竞争性。N型双面制造厂商迫于成本压力,寻找产品优势和亮点
2018年底中国N型高效电池产能将达7.5GW,为N型单晶硅棒及硅片带来巨大的市场需求。单晶拉棒技术正在从多次装料拉晶(RCz)向连续拉晶(CCz)过渡,将有利于N型单晶硅电池的降低成本和进一步
)上海浦东机场分布式光伏项目
该项目由浙江优太新能源有限公司投资,南京羲和太阳能电力有限公司建设。项目主要位于浦东机场P1、P2停车库屋顶,总容量为1.7MW,占用面积约1.5万m2,采用太阳能和
采光顶
铺装面积:约7000 m
装机容量:240 kWp
年发电量:223.6 MWh
银川火车站
光伏应用:风雨棚一体化
电池类型:单晶硅电池
建成时间:2011年12月
更高。
目前,PERC技术成为P型电池效率继续提升的主要方法,但PERC技术应用在多晶及单晶电池片上的效率表现有所差异。单晶电池产线在导入PERC技术后,可使转换效率绝对值提升1%以上,即单晶
电池记录的保持者,创造了多项世界纪录。
在单晶PERC上,2014年,天合光能凭借其大面积P型单晶PERC太阳电池21.40%的效率创造世界纪录,并在一年后以22.13%的转换率刷新该记录。2016
,从而降低少数载流子浓度。
背钝化材料
在钝化膜材料的选择上。氧化铝(Al2O3)由于具备较高的电荷密度,可以对P型表面提供良好的钝化,目前被广泛应用于PERC电池量产的背面钝化材料。除氧化铝外
的光学损失;
(2)高质量的背面钝化,这使得PERC电池的开路电压(Voc)和短路电流(Isc)较之常规电池邮大幅提升,从而电池转化效率更高。
目前,PERC技术成为P型电池效率继续提升的主要方法
衰减的主要因素,并对如何减小或避免光衰减的改善措施进行了分析。
晶体硅太阳电池是最重要的光伏器件,近年来一直是硅材料研究界和光伏产业界的重点关注领域。众所周知,常规的晶体硅太阳电池都是基于P型掺硼硅
晶体硅太阳电池材料和器件方向的研究热点之一。本文着重阐述了现有的P型晶体硅太阳电池光衰减的机理与抑制(或消除)光衰减的措施。
1
衰减机理
Fischer和Pschunder在1973年发现了掺
受益于氧化铝钝化硅表面技术的革新,最近钝化发射极和背表面电池(PERC: Passivated Emitter and Rear Cell)概念在硅光伏工业领域显示出了复苏迹象,并推动了P型太阳能
实现采用P型提拉法硅片太阳能电池的大规模生产,平均效率超过20.5%。不仅如此,实验结果还显示,同样的技术应用在基于种晶定向凝固法制备得到的高质量多晶硅(多晶硅)片的太阳能电池上,并结合陷光技术后,其
22.61% 从去年下半年开始,国内厂家在单晶硅电池效率方面展的竞争开始日趋白热化: 2017年10月17日,隆基宣布其p型单晶硅PERC电池效率达到22.71% 2017年10月25日,晶科宣布其
% 从去年下半年开始,国内厂家在单晶硅电池效率方面展的竞争开始日趋白热化: 2017年10月17日,隆基宣布其p型单晶硅PERC电池效率达到22.71% 2017年10月25日,晶科宣布其p型单晶硅