显著。黑硅技术设备商常州比太科技CEO上官泉元表示:今年比太已预期接获1GW的订单,不论是在量产性、或是导入成本与提效的效果上,RIE都是目前最成熟、也最能获得效益的黑硅技术。从目前比太与P型技术领导
之外,从转换效率的角度探讨,多晶电池片因表面反射率高,故多晶效率的提升主要能以降低光反射率为主。黑硅技术能形成奈米级的凹坑,提升入射光的捕捉,故在硅片端降本、电池片端提效两方面都同时兼顾。而RIE技术
P型晶硅技术路线中,多晶电池转化效率为18%~18.4%,单晶电池已经达到19.8%~20%。应用了PERC技术之后,单晶可将转化效率提升至21%,远远超出多晶转换效率的提升空间。李文学表示,在当
关键一年。产业技术更迭之时,行业对未来主流技术发展的看法存在分歧。而乐叶对于未来的选择是,坚持做单晶,尤其是随着PERC技术的规模化应用,届时单晶P型电池转换效率将会提升1%(量产转换效率由20%提升
,目前单晶与多晶的成本差距正在快速缩小,而单晶转换效率优势则不断扩大,多晶在达到18-19%的转换效率后边际效应开始显现,增长缓慢。而P型单晶目前转换效率在19.5%-20.5%,1年内将突破21.5
%,N型单晶转换效率在22%-25%,N型理论上甚至可以达到30%的高效率。目前P型单晶在性价比方面已经超越多晶,可以预见不远的将来随着成本迫近甚至达到持平,多晶有望大面积被单晶取代。
。 而P型单晶目前转换效率在19.5%-20.5%,1年内将突破21.5%,N型单晶转换效率在22%-25%,N型理论上甚至可以达到30%的高效率。目前P型单晶在性价比方面已经超越多晶,可以预见不远的将来随着成本迫近甚至达到持平,多晶有望大面积被单晶取代。
空间与速度 下一页 另外,在品质方面,以往B-O复合体的存在导致P型电池中单晶电池的衰减高于多晶电池,目前随着低氧P型单晶的成功
衰减高于多晶电池,目前随着低氧P型单晶的成功研发和推广应用成为历史。近年来,随着单晶降氧工艺技术的进步,单晶中的氧含量大幅降低,低氧单晶的衰减优于多晶。如下图4所示,低氧单晶组件平均光衰低于普通
效率绝对值高出6%,每瓦系统可变成本将下降30-40%左右。
图3 ITRPV预测未来晶硅电池转换效率提升空间与速度
另外,在品质方面,以往B-O复合体的存在导致P型电池中单晶电池的
现有很大差异。目前的单晶电池以P型为主,这种电池在日照2-3周后会发生2%~3%的快速功率衰减,原因是晶体生长中使用硼作为掺杂剂,同时有较多的氧原子混杂,替位硼和间隙氧在光照下激发形成较深能级缺陷,引起
,每一种新技术的导入都必然引致单晶相对多晶的转换效率优势扩大。目前P型单晶相对多晶的平均转换效率优势是1.5个百分点,当PERC技术实现产业化时,单晶效率提升了0.8-1个百分点,多晶效率只能提升
差异。目前的单晶电池以P型为主,这种电池在日照2-3周后会发生2%~3%的快速功率衰减,原因是晶体生长中使用硼作为掺杂剂,同时有较多的氧原子混杂,替位硼和间隙氧在光照下激发形成较深能级缺陷,引起载流子复合
新技术的导入都必然引致单晶相对多晶的转换效率优势扩大。目前P型单晶相对多晶的平均转换效率优势是1.5个百分点,当PERC技术实现产业化时,单晶效率提升了0.8-1个百分点,多晶效率只能提升0.5-0.6个
在这两类衰减上表现有很大差异。
目前的单晶电池以P型为主,这种电池在日照2-3周后会发生2%~3%的快速功率衰减,原因是晶体生长中使用硼作为掺杂剂,同时有较多的氧原子混杂,替位硼和间隙氧在光照下激发
本身无法克服的高位错密度和高杂质缺陷,每一种新技术的导入都必然引致单晶相对多晶的转换效率优势扩大。目前P型单晶相对多晶的平均转换效率优势是1.5个百分点,当PERC技术实现产业化时,单晶效率提升
相差0.1元/Wp以上,多晶组件在建设成本方面就更有优势。 具体到光伏电站,在同样的建设成本约束下,就单晶、多晶电池转换效率差与允许的硅片成本差作了个简化的关系图(图5)。目前常规电池线生产的P型