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    疊瓦、雙面雙?!M件效率如何提升?

    核心提示:疊瓦、雙面雙?!M件效率如何提升?
       疊瓦、雙面雙玻是目前市場上效率較高的組件技術。采用雙面電池的雙面組件能夠提升電站單位面積裝機,有效降低成本,在領跑者項目中得到了廣泛應用。彭博新能源欒棟指出,雙面組件在今年的發展十分突出,預計至2025年,雙面組件將占據近40%的市場份額。
      
      疊瓦組件采用導電膠連接電池片的方式帶來了許多顯而易見的優點,如無主柵/焊帶遮擋,無電池片間距,提高受光量,不使用焊帶且串聯電流顯著降低,降低電學損耗等。但同時,由于切片過程顛覆了傳統成串過程,疊瓦工藝也對企業技術積累提出了更高要求,而隨著未來工藝條件的不斷優化,疊瓦組件的效率或許還會有更大的提升空間。
      
      雙面組件:透明背板or雙玻?
      
      雙面組件較單面組件相比具備更優的弱光性能,能夠在早晨、傍晚或多云天氣達到更高的實際功率。
      
      一般來說,逆變器在全年的多數時間處于低效率運行階段,不會發生超配損失,而雙面組件的背面增益通過提升DC端的輸出,提升逆變器的高效運行時間。雖然在DC/AC較高的系統中雙面組件超配損失高于單面系統,但雙面組件所帶來的發電增益可將損失完全覆蓋。
      
      透明背板:有效降低LCOE
      
      在2019 CITPV中國國際光伏技術論壇上,晶科能源全球產品管理總監秦瀟指出,透明背板雙面的輕質化設計可有效提升安裝便捷性,與帶框雙面雙玻相比,重量可降低25%。在日本、歐洲等人工成本較高的地區,透明背板雙面能夠有效降低LCOE,同IRR下,透明背板雙面溢價最高可達1 美分。
      
      雙玻:杜絕PID
      
      而雙玻組件則更擅長于在苛刻的環境中確保組件的高效穩定。青島瑞元鼎泰新能源科技有限公司研發總監李泉介紹,雙玻組件采用抗PID電池和無鋁邊框設計后無需接地,能夠從根本上杜絕PID現象的產生。封邊+護角可應對運輸、安裝過程中的意外撞擊,2mm的EVA弧形封邊能夠抵消97%的外力沖擊,使雙玻組件在碰撞時不易破碎。
      
      疊瓦:工藝優化后效率或可提升13%
      
      電池片設計、組件內互聯、導電材料、電池片分選以及裝備技術都是疊瓦組件制造過程中的關鍵因素。具體包括五分片、六分片的方案選擇,膠疊之間區域的設計,主珊、細珊的設計,電池背面的設計,小片單元匹配性的考慮,單晶弧角的設計以及匯流互聯匹配的設計。蘇州沃特維自動化系統有限公司CTO魯乾坤指出,工藝優化后的疊瓦組件的功率相較傳統組件可提升約13%。
      
      疊瓦裝備的發展是工藝優化的關鍵。
      
      目前,疊瓦裝備單套產能已達100MW左右,與半片及多主柵裝備產能相當。后續發展主要聚焦配合工藝的優化與實現,如適應導電材料優化升級,完善在線檢測提高組件成品率,整線全自動化方案實施等方面。魯乾坤認為,緊隨疊瓦裝備的發展,疊瓦組件或許可在未來一年內成為相同電池工藝中功率最高、單瓦造價成本最低的組件。
      
      除了在組件技術上下功夫,組件效率的提升同樣離不開硅片與電池技術的加持,高效技術的合理疊加可以達到事半功倍的效果。
      
      在其他條件相同的情況下,更高的有效面積可以使組件獲得更高的輸出功率。
      
      協鑫集成科技股份有限公司組件研發部高級經理李新昌在CITPV論壇上表示,相比156.75mm的倒角單晶,鑄錠直角結構能夠為組件提升3.14% 的有效面積,在疊加MBB+PERC+SE工藝的情況下,鑄錠單晶效率可達22%。
      
      對于雙面組件來說,使用P-PERC電池能夠比常規P型電池更好的降低背表面復合電流密度,提高電池開路電壓,提高電池短路電流,從而形成良好的背表面內反射機制,增加光吸收幾率。
      
      光伏行業如今正在快速發展,組件技術日新月異,光伏企業必須緊跟市場主流技術風向,了解各類技術優勢,提前布局前沿技術,才能在激烈的競爭中占據一席之地。
      
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