当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]2018年注定是光伏行业深刻变革的一年。PERC技术的大规模应用,像一扇蝴蝶翅膀,煽动了整个行业的变化。PERC下一步该如何走?光伏骨干企业都在摸索。

2018年注定是光伏行业深刻变革的一年。PERC技术的大规模应用,像一扇蝴蝶翅膀,煽动了整个行业的变化。PERC下一步该如何走?光伏骨干企业都在摸索。

据光伏分析师张治雨预计,2018年年底PERC产能总量将会大幅超过市场预期达到75GW的水平,2019年PERC将成为标配,那些无法技改成为单晶PERC的产能将会面临淘汰。谁无法掌握PERC关键技术,或将难以生存。就电池技术而言,双面让PERC技术更具性价比,它的出现有力的加速了平价上网的进程。

电池技术的进步是为了更好的光伏组件功率输出,提高组件的发电能力,进一步降低度电成本。细栅金属化,选择性发射极,先进的陷光技术,降低背面金属接触区域的复合,采用高质量硅片,这些都被认为是PERC电池效率进一步提升的方向。

相对于电池技术,半片组件技术来的更为简单,更易掌握,而且,半片设备投入少,容易量产,可以解决组件热斑问题。双面PERC+半片已经成为PERC竞争力进一步提高的重要方向与关键力量。

双面,已成PERC标配

双面PERC已经成为PERC技术发展的主流路线。PERC双面电池制造的常用技术是在PERC单面电池的基础上,改变PERC电池的印刷工艺,背面由全铝层改为局部铝栅,因此背面的入射光可由未被铝栅遮挡的区域进入电池,从而实现双面光电转换功能。目前,双面PERC在成本上与单面PERC相差无几。对于传统PERC技术而言,双面PERC现有工艺都能够与之完全兼容,适合大规模量产。单晶双面PERC在电池正面效率达到22%的基础上,背面受光可带来明显的功率增益,如背面发电增加10%,双面PERC综合效率达到24%以上。2017年初,以隆基为代表的主流企业均推出了双面双玻PERC组件,双面双玻,已经成为PERC组件标配。

双面PERC电池的发电性能也备受关注。很多公司在不同环境(草地、沙地、水泥地面等)都做了双面PERC组件发电性能实证试验,根据各种地面条件下双面组件发电增益的试验结果表明,双面组件根据应用环境不同能增加发电量达5%~30%,双面双玻PERC发电优势明显,性价较高。

据统计,在三批应用领跑者基地项目中,双面组件产品成为标的新贵,尤其双面PERC正全面加速。

双面+半片,性价比再进阶

目前,半片已经成为光伏组件发展热点。隆基乐叶副总裁吕俊博士介绍,六七年前,电池片还比较昂贵的时候,为避免浪费,就对缺边、缺角的产品进行再利用,有企业开始尝试做半片组件,那时候,并没有真正的推广开来。几年前,光伏行业开始对半片组件重新重视起来,半切技术已被多家光伏组件制造商采用,规模持续扩大。在2018SNEC上,更多组件企业推出了半片组件,与第一代半片组件相比,现在的半片版型设计更完美,功率提升更明显,可靠性更强。

根据国际机构ITRPV市场分析,未来几年,半片组件还将有一定的释放,将从2018年的约5%扩到2028年的40%左右,平均年递增率约10%。另据PVInfolink数据显示,半片组件已有大量出货,现有产能在18.5GW左右,且在持续爬坡。随着电站投资者平价上网压力越来越大,对度电成本的诉求越来越高,“半片”技术将会得到大规模应用。

值得一提的是,在推出双面PERC的基础上,隆基推出的PERC双面+半片组件将正面功率推向了320W,引起行业的广泛关注。双面叠加半片,让PERC性价比优势进一步凸显。据介绍,隆基60型单晶双面PERC半片组件,电池平均效率达到22%,首年衰减低于2%,稳定衰减低于0.55%/年,同时叠加双面技术,组件正面功率最高达到320W(60版型),组件双面率大于75%。

半片电池片,为标准电池片对半切割后得到。因此,其内部的电流减少一半。随着电流的减少,电池内部的功率损耗降低。而功率损耗通常与电流的平方成比例,因此整个组件的功率损耗减小为四分之一降低半片电池片功率损耗,可使其具有更大的填充因数、更高的转化效率,组件功率提升2~2.5%,组件单位成本基本不变。很好降低了组件产生热斑的风险,通过并联设计,组件最终的电流电压值与常规产品差别不大。

与标准组件相比,半片组件版型改善了电池片在遮挡或早晚条件下的电学性能。例如,如果标准组件以纵向方向安装而底部被阴影遮挡,则会因为旁路二极管关闭整串电池片组,而导致整个组件输出功率为零。而半片组件得益于两部分电池片串组的布局,可确保在相同条件下,其输出功率至少仍能保持原先的50%。这样,光伏组件可以提供更高发电量。 另外,半片组件具有更低热斑效应。半片组件采用串并联相结合的电路设计,使得组件内部流过电池片的电流为常规整片组件的一半,当被鸟粪、树叶等少量遮挡二极管不启动时,半片组件热斑温度比整片组件平均低10℃~12℃,甚至更多。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭