地户外实证的测试结果,集成发电系统后,双面组件电站的较传统单面发电增益达4.4%-15.7%。
单双面电池/组件几乎同价,双面增益渗透率不断提升。根据Wind,通威股份PERC单双面电池片报价已趋于
双面组件背面增益效果显著,有效降低度电成本。效率方面,双面组件能够吸收地面反射光及折射光,实现正背面同时发电,其中背面光电转换效率约为正面的60%~90%,因此综合发电效率更高。根据隆基股份在全球三
主流功率仅为450W、效率20.7%的PERC双玻、双面组件,该效率着实令人感到兴奋。我们期待,在未来的几个月,华晟能将目前HJT144-M6版型组件的出货功率从470W(21.62%)提升到更高的
水平。
异质结作为后PERC时代的主流技术之一,具备转化效率高,生产工艺温度低、温度系数低、双面率高,无PID和光衰等特点,可以给终端用户带来更高的发电量和更好的投资收益。
华晟
接近 24.5%的理论效率极限,PERC 技术变革后周期市场存在明显的效率焦虑,而 N型电池理论效率提升空间具备优势(目前理论效率约 28%),对更高效电池的追求也成为市场的选择。随着电池设备和材料的
为 P 型电池和 N 型电池。1)P
型电池,传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(Al-BSF),目前主流的 P 型单晶电池技术为 PERC 电池技术,该技术制造工艺简单、成本低,叠加 SE
高效异质结电池与组件量产已通过3倍可靠性测试,并针对异质结产品特性进行DFMEA设计严苛的老化测试,组件功率衰减小于2%,终端性能值得信赖。根据测算,东方日升异质结双面组件相比PERC双面组件,每瓦收益率
更高。多家龙头企业技术负责人也向我们证实,N型技术正凭借高效率、高双面率、低温度系数、低衰减等优势,成为后PERC时代光伏行业新的主流选择。
在N型技术路线中,TOPCon的优势相对突出,得到
了业内的广泛认可。据统计,截至今年三季度末,已经有多家企业宣布超过15GW的TOPCon电池组件扩产计划,另有观点指出,现有超过200GW的PERC电池产能中,至少一半预留了升级为TOPCon的空间。据
相较单晶 PERC,在效率方面提升约5%-6%,发电性能方面提升3%-4%。此外,晶科能源已经实现Tiger Neo的N型Topcon双面组件大规模量产,基于182mm尺寸,结合多主栅以及半片技术降低
耐久性。其弱光性能以及低辐照角度延长了组件一天的工作时间。结合低温度系数、低衰减以及高双面率的优点,年发电率比主流P型双面组件高约3%。
凭借更高的效率、更高的双面率、更低的衰减和工作温度、更佳
,但是要通过MST57脉冲电压测试和绝缘测试。下表中有目前建议的功能绝缘电气距离和DTFI距离。
●针对双面组件,如何区分正反面,特别是组件在数值安装时,这将决定组件前后面板按照什么
导则。
IEC 62804 PID测试
-1是关于晶硅组件的PID测试,计划补充极化测试 和极化恢复测试,目前PID极化现象在多种电池中都有发现,包括PERC和Topcon, 工作组提供了
增加对双面组件设计要求,如果双面组件的正背面均可能长时间暴露在辐照度高于300w/m的光照下,则正背面均需满足组件或者封装材料UV测试要求 应使用1.25倍的双面应力辐照度BSI下的组件短路电流
电池及PERC组件衰减的一种重要机制,在50℃以上的温度下,通过照明或注入电流引起的过量载流子引发的LETID现象已经引起了广泛的关注,在户外环境下这种衰减可能会持续数月或者数年。鉴于这种测试的高耗时
双面发电原理
目前主流的双面组件都采用了双面PERC电池,相比单面PERC电池,其背面采用局部铝栅线代替全覆盖的背铝,使电池具有背面发电的能力,正、背面均可以收集电流,从而可实现双面发电
了双面组件后表现出很好的发电性能。由于居民屋顶为水泥屋顶,反射率较高,且屋顶整体较平整,因此选用了隆基PERC双面组件,总装机容量达69.5kWp。项目具体信息如下
PERC电池推出了P型双面组件。Hi-MO 2组件在设计上采用2+2mm双面玻璃控制组件重量,POE胶膜提高可靠性,有框设计避免双玻组件安装与长期使用中的破损问题,边框无C面降低了对背面发电的影响
,奠定了隆基双面组件的设计基调。
2 率先引入半片技术Hi-MO 3
2018年,隆基结合PERC双面和半片技术推出了Hi-MO 3组件,半片技术使电池工作电流减半,在减少组件内部功率损耗的