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双面燎原 哪种技术更值得你来PICK?

双面燎原 哪种技术更值得你来PIK?

“今年将是双面组件快速发展的元年太阳能是一种可再生能源。是指太阳的热辐射能(参见热能传播的三种方式:辐射),主要表现就是常说的太阳光线。在现代一般用作发电或者为热水器提供能源”不少行业专家都表示过这一观点。彭博新能源财经此前预计2018年双面电池组件市场规模将达到3GW,主要用于领跑者客户端。而531新政之后,领跑者客户端已成为国内下半年主要的内需市场之一,其中应用领跑者中双面组件总中标量约为2.6GW,占比达52%;技术领跑者三个基地6个标段中更是有4个标段申报了双面技术。尽管目前双面组件的出货量占比仍很小,但从SNE展以及领跑者客户端就可以看出,布局双面技术已经成为appapp的发力点,双面技术正以燎原之势快速发展。
谁是双面技术的“天选之子”?
双面组件根据晶硅基底的不同可分为P型双面和N型双面,目前可量产的双面电池结构中以P型PER双面、N-PERT双面以及HIT为主。
材料天然优劣势对比
N型双面由于硅基底的不同,相较P型PER双面具有一定材料上的天然优势,包括少子寿命高、无光衰、弱光性能好、温度(temperature)系数良好、对金属杂质容忍度高等等。
(1)少子寿命高。金属杂质是半导体中常见的杂质之一,而N型基底的抗杂质能力很强,对铁、铜(化学式Cu)等常见金属杂质的容忍度更高,也就是说在相同金属杂质污染的情况下,N型硅片的少子寿命要比P型硅片高。少子寿命高终有利于对外输出电流(Electron flow),同等光照条件下,转换的光能则会更多。
(2)无光致衰减(attenuation)。常规P型电池由于使用硼掺杂的硅基底,初始光照后易形成硼氧对,在基底中捕获电子形成复合中心,从而导致3~4%的功率衰减,即使采用氢(Hydrogen)钝化(Inactivation)等技术也无法完全消除光衰;而N型双面则与PER双面不同,基底掺磷(P),没有硼氧对形成复合中心的损失,使得电池几乎无光致衰减。
(3)弱光性良好。相比P型单晶,N型单晶对弱光有更加敏感的感知度,在每天的早晚、多云或者阴雨天气是,N型单晶能捕捉到更多的光来进行光电转化,输出的电量也会更多。
(4)温度系数良好。温度系数是材料的物理属性随着温度变化而变化的速率,相比P型单晶而言,N型单晶的开路电压、短路电流(Electron flow)以及峰值功率随环境温度变化而变化的速率相对较小,抗高温性能更优异,在持续高温环境下的功率输出会更高。
双面增益优势(解释:能压倒对方的有利形势)对比
相比P型PER双面,高双面系数(即标准测试条件下,背面电参数与正面电参数之比)成为N型双面夺取市场份额的一大优势,N-PER
  T、HIT的双面系数可高于90%,I约为80%,而PER的双面系数较低,尽管个别app称已经可以将双面系数提升至80%左右,但就一般量产技术而言,PER双面因子约为65%~75%。以N型双面代表app英利为例,其“熊猫”技术的量产使得英利成为全球首家成功实现规模化量产N型双面电池的app。
据隆基乐叶披露(pī lù)的蒲城实验电站数据,其72片双面PER组件(功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)350W,正面功率)与60片常规多晶组件(功率280W)相比,2017.05-2017.06两个月平均发电增益为12.04%。

据英利披露(pī lù)的山西汾阳分布式电站数据,其60片N型双面组件(功率310W,双面功率),与60片常规多晶组件(功率280W)相比,2017.11-2018.03五个月月度平均发电量增益17.32%,高33%太阳能app发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,app发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,但不涉及机械部件

英利N型双面是按照双面功率计算,组件功率已经包含了11%的背面功率,其背面额外增益平均仍可达到17.32%,更加证实了前述的N型双面系数高、弱光性能好、温度(temperature)系数良好以及无光致衰减(attenuation)等定论。

在大同一期领跑者客户端中,英利50MW“熊猫”组件的发电量一直是佼佼者,2017年统计数据显示,与邻近常规P型单面多晶电站相比,其月度发电量高达19.02%;在大同市发改委公布的今年1-6月份大同一期运行情况也可以看出,英利“熊猫”组件发电量一如既往表现良好。
据悉,在不到两年的时间之内,英利已相继拿下鉴衡、U
  L、TüV莱茵三大机构的双面产品认证,也是全球唯一一款齐获三大认证的双面发电产品。
可靠性优势(解释:能压倒对方的有利形势)对比
(1)机械性能太阳能app发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,app发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,但不涉及机械部件PER双面工艺背面需要激光开槽,这会弱化其本身的机械性能,在电站应用过程中增加隐裂、碎片的概率,严重影响组件的可靠性;而N型电池目前的技术中都没有用到激光等工艺,不会对硅片造成额外(extra)损伤,而且两面都刷银浆,提高了电池的稳定(解释:稳固安定;没有变动)性。
(2)特殊环境下可靠性。N型双面通过了严于常规IE标准测试(TestMeasure)6倍的抗PID测试和严于常规IE标准测试4倍的湿热老化测试。在抗PI
  D、抗湿热性能(performance)方面,有着超强的能力。另外,自清洁性等特点(Characteristic)也是吸引N型双面技术投资者们的优势(解释:能压倒对方的有利形势)所在。尤其在高积雪地区,当常规组件因积雪覆盖停止发电时,PANDA IFAIAL组件背面利用雪地反射光发电,且发电产生的热量(Heat)加速正面融雪速率,综合发电量更高。下图是英利自建实验(experiment)电站,大雪初降后N型双面与常规多晶组件自融雪情况对比,未经过任何人工处理。
N型如何逆风翻盘,向阳而生?
尽管N型双面相较PER双面有更多材料、性能上的优势(解释:能压倒对方的有利形势),但目前市场主流却仍是PER技术,归根结底在于PER更低的成本带来的价格优势。据了解,PER双面组件只需基于现有产线增加沉积背钝化(Inactivation)层和背面激光开槽两道工序,几乎不增加额外成本。因此未来N型双面技术如何实现有效降本,将成为其提升市场竞争力、争夺市场份额的关键(解释:比喻事物的重要组成部分)所在。
英利绿色能源副总经理于波表示,N型双面的降本可以从两方面着手。一方面,N型硅片成本居高不下是N型双面成本较高的主要原因之一,但实际上N型硅片和P型硅片生产(Produce)成本并无差别,只是目前市场需求较少而导致价格更高,因此需要规模化效应来实现硅片端的降本,这只是时间的问题;此外,银浆也是N型双面中成本较高的一部分,可以通过多主栅等技术来降低(reduce)银浆耗量,从而实现成本的下降。
另一方面,从app角度来讲,需通过降本、增效两条路径来达到降低N型双面技术成本的目的,如app自身生产工艺改进、优化工艺管控,可一定程度上控制(control)制造成本;引进新设备(equipment)、新技术叠加提升组件功率等可间接降低生产成本。
在以PER为主流的今天,各app也都在评估下一代主流技术,而目前来看,不论是N-PERT还是HIT,亦或是TOPon,N型双面已经是下一代主流技术的不二候选者。而第三批领跑者中N型产品比重得到不小的提升,若能在领跑者中获得成功的实际应用案例,或将带动N型产品的市占率提升,加速其向更成熟的阶段发展。

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