概述 单晶PERC在常规单晶基础上加入了背面钝化膜,减少了电池背面电子和空穴的复合;显著提高了对1000~1200nm波段近红外光的利用率,因此显著提高了电池效率,目前领先企业5栅PERC电池量产
。 单晶PERC在常规单晶基础上加入了背面钝化膜,减少了电池背面电子和空穴的复合;显著提高了对1000~1200nm波段近红外光的利用率,因此显著提高了电池效率,目前领先企业5栅PERC电池量产效率可达
N型产品投资、设备成本仍高的情况下,PERC俨然已成为高效组件标配工艺,然而在电池效率提升渐入瓶颈的情况下,许多厂商开始由组件端着手,导入如半片、MBB及叠瓦等组件技术,至去年下半年;不少厂商已具备
单晶PERC组件为大宗,而在PERC技术的基础上再搭配半片或叠瓦等组件技术的应用亦越来越广泛。自去年底起,每月高效组件出口当中有超过一成以上是搭配额外组件技术的产品,而在N型产品方面,虽出口同样有所增长
工艺过程中,电池金属化工艺是决定电池效率和电池成本高低的关键步骤之一,金属电极既要与硅界面有高的粘结强度和低的接触电阻,又要为电流输出提供高导通路。目前商用晶硅电池金属电极的制备大多采用丝网印刷
转换效率得到很大提升。松下公司2013年收购三洋公司后,公布的实验室效率达到24.7%,后又结合背接触技术电池效率达到25.6%。2016年最新报道,日本NEDO研发机构与日本KANEKO公司联手
)SE+PERC,电池效率轻松超22%
国家电投西安太阳能电力有限公司宋志成等人曾在一篇论文中,详细介绍了选择性发射极(selective emitter,SE)太阳电池技术,该文章认为:
SE技术
310W、295W。为了同时实现高效、低价,最流行的高效技术几乎都得到了应用:
PERC、双面、N型、半片、MBB、MWT、黑硅......
可见,在领跑者的推动下,很多新技术从实验室加速走向应用实践
7月28日,爱康光电叠瓦组件生产线首件产品成功下线,这是爱康光电组件升级路线上的一个重要里程碑。此款拟命名为鲲鹏系列的叠瓦单晶组件,性能上秒杀一众常规组件,相对传统封装技术的PERC产品也更上新台阶
、防水组件等,满足了不同应用场景的需求,受到了国内外客户群体的信赖和好评。
2017年,爱康光电投入了一亿余元对电池产线进行了全面改造升级,短短几个月就将电池效率提升到了行业前列。2018年上海
厚度的减薄,少数载流子的扩散长度可能接近或大于硅片的厚度,部分少数载流子将扩散到电池背面而产生复合,这将对电池效率产生重要影响。
随着晶体硅太阳电池的薄片化,表面复合成为了影响太阳电池效率的关键因素
制备105nm AlOx薄膜钝化PERC电池背面,在0.5cm的4cm2 区熔单晶硅上制得效率为21.5%的电池,这是目前采用氧化铝钝化PERC电池的最高效率,而采用超薄的7nm Al2O3
,爱康光电在电池一端的布局,手笔也相当大。
去年年底,我们投了一个多亿,短短几个月当中,就把电池效率提升到了行业的前列。陈家兵介绍,关于电池技术,行业有很多流派,听得比较多的有PERC,MWT
, HJT等等。而爱康选择了行业比较认可的PERC技术路线。PERC产品的优点,第一个是效率非常高,远远超出了传统工艺的电池效率,可以满足客户多元化的需求。第二个是迭代产品,就像彩色电视机替代黑白电视机一样
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
,2018年隆基乐叶单晶PERC电池效率达到23.6%的骄人成绩,在日本市场赢得了广泛关注。
对于长期身处能源危机的日本市场而言,发展以光伏、风电为主的可再生能源仍将是该国未来能源转型的主基调。据了解
对日本光伏业务、光伏界以及全世界带来巨大影响力。这是一位来自日本的媒体对隆基乐叶产品的积极评价。
隆基乐叶自从2016年6月进入日本市场以来,凭借可靠的单晶PERC优势,至今已经在日本市场家喻户晓,目前