光伏电池片是将降本追求到极致的行业,技术进步是其永恒的追求,而技术的快速迭代也构成了光伏电池设备的核心驱动力。站在当前时点,我们认为随着传统PERC技术的降本增效面临瓶颈,市场对新技术的追求将更加
会收益?总体而言,若电池技术从PERC切换到HJT,我们认为设备端有望迎来新一轮的高速增长。
摘要
为什么说HJT有希望成为新一代主流技术?异质结(Heterojunction
;2017年,日本Kaneka以背接触技术与HJT结合,实现了26.6%的电池转换效率世界纪录,引发多方关注,但由于投资成本、核心技术等多方面原因,在国内并没有实现大范围推广。而随着传统PERC技术的
降本增效面临瓶颈,市场对新技术的追求非常迫切,诸多厂家将目光瞄准HJT。
东吴证券指出,HJT具备高转换效率,双面发电,温度系数低(更适应于高温环境),高稳定性(低衰减率)等电池性能,其作为单结时代的
。
此次通过TV莱茵认证的组件为赛拉弗S3和S4全系列产品组件。赛拉弗S3系列组件将166mm硅片与多主栅技术、半片技术相结合,有效强化电池性能,降低电池内部电损和失配,能够显著降低LCOE,并节约BoS
成本。而赛拉弗新一代超高效光伏组件S4系列半片组件专为大型、超大型光伏电站设计,基于182mm大尺寸硅片,结合PERC、多主栅、半片等技术,同时采用高密度封装以提高组件能量密度。
证书的取得表明
若干设备,已达到改善电池性能的目的,图中我们以激光SE、光再生(绿色色块)作为例子,对应的需要增加激光掺杂设备、光注入/电注入设备。
(2)TOPCon:图中黄色色块为TOPCon在PERC基础产线
可能享受到行业增长和技术进步的红利。
技术并行,设备随之起舞
首先,我们对技术路线和对设备的影响做一个简单的总结。
(1)PERC+:PERC+是在基础的PERC产线(下图左边蓝色色块)上增加
若干设
备,已达到改善电池性能的目的,图中我们以激光SE、光再生(绿色色块)作为例子,对应的需要增加激光掺杂设备、光注入/电注入设备。
(2)TOPCon:图中黄色色块为TOPCon在PERC基础
可能享受到行业增长和技术进步的红利。
技术并行,设备随之起舞
首先,我们对技术路线和对设备的影响做一个简单的总结。
(1)PERC+:PERC+是在基础的PERC产线(下图左边蓝色色块)上增加
HJT具备高转换效率,双面发电,温度系数低(更适应于高温环境),高稳定性(低衰减率)等电池性能,使得其较容易获得24%以上的转换效率。目前是电池厂和设备商共同努力让其电池效率进一步提升到25%以上的阶段
产业链的产业化进程大幅度提速。
虽然目前PERC在生产成本上具备优势,但HJT相对PERC已具备修正成本优势,且2022年HJT优势将持续扩大。HJT电池修正成本优势=HJT电池生产成本差异+组件非硅
)掺杂形成多晶硅,由于LPCVD沉积过程会带来绕镀问题,使电池性能退化,因此可选择离位掺杂,即LPCVD形成本征多晶后再进行扩散或离子注入掺杂,形成重掺杂的多晶硅;另一种是使用PECVD沉积掺杂非晶硅或微
转换效率记录情况
(1) 光致衰减低,掺磷的N型晶体硅中硼含量极低,削弱了硼氧对的影响
(2) 工艺设备产线兼容性高,可与PERC、N-PERT双面电池的高温制备工艺产线相兼容
(3) N型
1. HIT 电池性能优异,商业化节奏提速1.1 HIT:一种非晶硅与晶硅材料相结合的高效电池技术
HIT 电池是以晶硅太阳能电池为衬底,以非晶硅薄膜为钝化层的电池结构。HIT(异质结电池
并联电阻普遍比较大,所以弱光响应普遍比较好。HIT 电池属于薄膜电池,因此弱光响应性能更好。
(6)工艺步骤少:HIT 电池生产工序仅需 4 步,量产具备优势。目前,主流的 PERC电池量产需要
达到445W。
使用多主栅技术强化电池性能,半片技术降低电池内部电损和失配,从而使双面166系列组件的整体转换效率提高了5%以上。
同时,半片技术可以减少隐裂和热斑效应影响,双玻结构可以为电池提供
创新技术组合,打造最高功率可以达到500W以上,最高组件效率可达21%及以上的超高功率组件开山之作。
东方日升TITAN系列组件采用了210mm大尺寸硅片、50片9主栅PERC单晶电池、创新性的3分片
445W。
使用多主栅技术强化电池性能,半片技术降低电池内部电损和失配,从而使双面166系列组件的整体转换效率提高了5%以上。
同时,半片技术可以减少隐裂和热斑效应影响,双玻结构可以为电池提供更好的
,打造最高功率可以达到500W以上,最高组件效率可达21%及以上的超高功率组件开山之作。
东方日升TITAN系列组件采用了210mm大尺寸硅片、50片9主栅PERC单晶电池、创新性的3分片设计以及独特