中文有码无码av在线,黄色亚洲观看中文字幕,酒鬼回族国产精品久久久久精品te,东北老太婆BBW,2022国产A片,四虎国产精品免费久久

13215150267
星火太陽能和你一起了解更多太陽能資訊

光伏電池的技術路徑之爭

返回列表 來源: 中國能源報 發(fā)布日期: 2022.12.20 瀏覽次數(shù):


微信圖片_20221120172016

01

隆基綠能打破世界紀錄


11月19日,在第十六屆中國新能源國際博覽會暨高峰論壇上,隆基綠能宣布,已收到德國哈梅林太陽能研究所(ISFH)的最新認證報告,隆基綠能自主研發(fā)的硅異質結電池轉換效率達26.81%。

“世界太陽能之父”馬丁·格林宣布,這是目前全球硅基太陽能電池效率的最高紀錄。也是2017年日本公司創(chuàng)下26.7%的紀錄以來,時隔五年誕生的最新世界紀錄。

隆基綠能中央研究院副院長徐希翔表示,2017年,日本公司Kaneka創(chuàng)造了單結晶硅電池效率紀錄26.7%,是使用異質結+IBC的復合技術所突破的。隆基綠能的新紀錄使用了異質結技術,從24.7%、25.1%的基礎上提高至26.81%。徐希翔稱,隆基也在做異質結+IBC技術,未來效率還將進一步提升。

除了異質結(HJT)電池之外,隆基在PERC、HPBC等技術路徑上也取得了顯著成績。

目前,光伏行業(yè)主流的PERC電池轉換效率的世界紀錄為隆基綠能創(chuàng)造的24.05%,已經十分接近ISFH 24.5%的實驗室效率極限;本月初,隆基綠能還發(fā)布了搭載HPBC技術的光伏組件產品,目前量產效率突破25%,疊加氫鈍化技術的PRO版本,效率達到25.3%,已經超過PERC電池的實驗室效率。

02

轉換效率:技術迭代的標尺


光伏電池轉換效率,是每一輪光伏技術迭代最關鍵的標尺。

從隆基刷新的紀錄來看,每次提升的絕對數(shù)值并不大,但對于產業(yè)鏈下游的影響格外顯著。在20%轉換效率的基礎之上,效率即使提升1%都并非易事,從2017年到現(xiàn)在,PERC電池效率也只是從20.5%左右上升到現(xiàn)在的23.5%左右。

光伏降本,有硅片薄片化和減少銀漿使用等方法,這屬于減量。更關鍵的途徑還是增量。增量是指電池效率提高后,成本可以自然而然下降。具體來說,提高電池效率可能使加工成本變高,但其降低了所有其它部分的加工成本。

具體來看,在20%的基礎上,轉換效率每提高一個百分點,可為下游電站節(jié)約5%以上的成本,成效巨大。因此,對于更高的轉換效率,哪怕只提高0.01%,也是光伏企業(yè)歷來的“兵家必爭之地”。

隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國稱,下一代光伏電池技術,無論是TOPCon、HPBC、HJT,包括這些技術的一些融合和雜化,在量產上三年左右會實現(xiàn)26%到27%的量產效率。單結光伏的終極產品,量產要向27%的轉換效率上進行靠攏。同時,未來5-10年內,雙結電池也有開發(fā)空間,有可能達到40%的實驗轉換效率,30%-35%的量產效率。

03

光伏電池的技術路徑之爭


正如李振國所言,2022年,是N型電池爆發(fā)的元年,TOPCon、HJT、IBC這些下一代光伏電池技術的發(fā)展正如火如荼地進行著。相比傳統(tǒng)的P型電池,這些N型電池具有轉換效率高、雙面率高、溫度系數(shù)低等優(yōu)點,但制造工藝復雜、成本更高,被行業(yè)普遍認為是下一代的電池技術。

如今,市場主流的P型單晶PERC電池仍是光伏發(fā)電行業(yè)當前最具經濟性的技術,但量產效率已逼近其24.5%的理論極限,很難再有大幅提升。有人在做今天的技術,但明天的技術不得不重視起來,而TOPCon、HJT、IBC這些熱門選項中誰又能脫穎而出取代PERC成為主流?


微信圖片_20221124151629

通過上圖對比可以看出,在目前的N型電池賽道里,“TOPCon贏在當下,而HJT贏在未來?!睒I(yè)內的這句流行語,一定程度上高度概括了當前格局。

短期內TOPCon電池受到追捧的原因是產線可由PERC產線直接改進而來,經濟效益更高。根據(jù)亞化咨詢預計,2023年國內TOPCon電池產能將接近200GW,出貨有望超過100GW。

若從更長期來看,以HJT為代表的顛覆性創(chuàng)新技術,其工藝更加簡單,產業(yè)化降本路徑清晰明確,未來提效空間大,但與PERC產線不互通的高成本令其短期競爭力不足。目前,HJT電池產線大部分仍以小規(guī)模為主,此次隆基刷新世界記錄或許意味著HJT電池有望2-3年內實現(xiàn)量產。根據(jù)Energy Trend預測,HJT電池項目總產能規(guī)劃超過150GW。

而IBC電池是平臺型長期電池技術路線,國內仍難實現(xiàn)大規(guī)模量產。同時,經典IBC效率溢價難以覆蓋成本溢價,與TOPCon和HJT相結合的TBC、HBC路徑則有望吸引產業(yè)轉型。目前,布局IBC電池的國內企業(yè)不在少數(shù),如隆基綠能、愛旭股份、天合光能、中來股份、晶澳科技等,預計今年能看到少量產能落地。

更進一步,光伏技術的未來遠不止“硅”。

當前主流的單結電池上限有限,雙結電池空間更大。展望技術前沿,鈣鈦礦電池、砷化鎵多結薄膜電池的轉換效率較當前量產技術更高,鈣鈦礦-晶硅疊層電池、砷化鎵多結電池的轉換效率超過30%,也是值得關注的技術方向。

參照歷史經驗和行業(yè)發(fā)展規(guī)律,無論是選擇TOPCon、HJT還是其他技術路徑,各路市場主體投資N型電池既是順應技術變革趨勢,更是寄希望于在潛在的行業(yè)座次洗牌中占據(jù)更有利的位置。技術本身沒有對錯之分,最終都會產業(yè)化。

01 

 Лонг Грин может побить мировой рекорд 

 19 ноября на 16 - й международной ярмарке и форуме на высшем уровне по новой энергии в китае, лунь цзи Грин объявил, что получил последние сертификаты от немецкого института солнечной энергии им. хамерлина (ИСФ), лунь Грин может самостоятельно разработать эффективность преобразования кремниевых гетеропереходов на 26,81%. 

 "Отец солнечной энергии мира" Мартин Грин объявил, что это самый высокий показатель эффективности солнечных батарей на основе кремния в мире.  также в 2017 году японские компании установили 26,7% рекордов, последний мировой рекорд, родившийся за пять лет. 

 Заместитель председателя центрального института по изучению энергии лунки Грин Сюй шисян отметил, что в 2017 году японская компания Kaneka установила рекорд эффективности монокристаллических кремниевых батарей на 26,7%, что было прорывом в использовании сложных технологий с гетеропереходом + IBC.  в новом рекорде "Лонг Грин" используется гетеропереходная технология, которая увеличилась с 24,7% до 25,1% до 26,81%.  Сюй шисян заявил, что лунки также занимаются гетеропереходом + IBC технологии и что в будущем эффективность будет повышаться. 

 В дополнение к батареям с гетеропереходом (HJT) лунки добилась значительных успехов в таких технических областях, как PERC, HPBC и т.д. 

 В настоящее время мировой рекорд эффективности преобразования PERC батарей в фотоэлектрической промышленности составляет 24,05% от максимального значения ISFH 24,5%.  В начале этого месяца компания ? лун грин? также выпустила продукцию фотоэлектрических компонентов на борту технологии HPBC, которая в настоящее время превышает 25%, версия PRO технологии пассивации суперводорода, эффективность которой составляет 25,3%, что превышает лабораторную эффективность батареи PERC. 

 02 

 эффективность преобразования: Шкала технических итераций 
 эффективность преобразования фотоэлектрических батарей является одной из важнейших линеек для итерации каждого цикла. 
 Согласно обновленным отчетам лунки, абсолютное значение каждого повышения не является незначительным, но особенно заметно в нижнем течении промышленной цепочки.  на основе 20 - процентного коэффициента конверсии повышение эффективности даже на 1 процент не является легким делом, а с 2017 года и по настоящее время эффективность перрк батарей только возросла примерно с 20,5% до 23,5% в настоящее время. 
 фотовольт, есть силиконовые пластины пластины и сокращения использования серебра, это означает сокращение.  более важный путь - это приращение.  приращение означает, что после повышения эффективности батареи расходы могут автоматически сокращаться.  в частности, повышение эффективности батарей может привести к повышению себестоимости обработки, но при этом снизить затраты на переработку всех остальных компонентов. 
 в частности, на основе 20% эффективность конверсии на 1 процентный пункт, можно экономить более чем на 5% для подстанций в нижнем течении, эффект большой.  Таким образом, для повышения эффективности конверсии даже на 0,01% является историческим "местом войны воинов". 
 основатель и Директор - распорядитель лунки Грин ли Чжэнчжоу заявил, что технология фотоэлектрических батарей следующего поколения, будь то топкон, хPBC или HJT, включая некоторые из их слияний и осложнений, позволит достичь 26 - 27% производительности примерно за три года до начала измерений.  конечный продукт с одним фотоэлектрическим затвором, измеряемый продукт должен быть приведен к 27% эффективности конверсии.  В то же время, в течение следующих 5 - 10 лет, двухузловые батареи также имеют пространство для разработки, возможно, до 40% экспериментальная эффективность преобразования, 30 - 35% производительности. 

 03 
 борьба за технические пути фотоэлектрических батарей 
 Как сказал ли Чжэнчжоу, в 2022 году, в первый год возникновения батареи типа н, непрерывно развивались технологии фотоэлектрических батарей следующего поколения - топсон, HJT и IBC.  по сравнению с традиционными батареями P - типа эти N - типы обладают высокой эффективностью преобразования, высокой двухсторонней скоростью и низким температурным коэффициентом. 
 В настоящее время наиболее экономичной технологией в фотоэлектрической промышленности по - прежнему остается технология с - монокристаллической PERC - батареей с доминирующим рынком, однако эффективность производства приближается к теоретическому пределу в 24,5 процента, что затрудняет ее значительное улучшение.  Кто - то занимается современной технологией, но завтра технология должна быть сосредоточена, и кто из таких популярных вариантов, как топсон, HJT и IBC, может сделать это вместо PERC? 

 сравнение рисунков показывает, что в текущей батарейной дорожке N - типа "ToPCon выигрывает в данный момент, а HJT выигрывает в будущем".  Эта популярная фраза в бизнесе в некоторой степени отражает нынешнюю структуру. 

 В краткосрочном плане батареи топкон получили высокую оценку в связи с тем, что производственная линия может быть усовершенствована непосредственно в рамках ПВРК и более эффективно с экономической точки зрения.  по итогам консультаций по вопросам азификации ожидается, что к 2023 году мощность батареи топкон в стране будет близка к 200гв, а объем выпускаемой продукции, как ожидается, превысит 100 ГВт. 

 в более долгосрочной перспективе подрывные инновационные технологии, представленные HJT, являются более простыми, промышленными и четко сформулированными, а в будущем - более эффективными, однако высокая стоимость, не связанная с производственной линией PERC, делает ее менее конкурентоспособной в краткосрочной перспективе.  В настоящее время основная часть линий электропередач HJT по - прежнему сосредоточена на небольших размерах, и обновление мировых записей на лунке может означать, что батареи HJT, как ожидается, будут производиться в количественном выражении в течение двух - трех лет.  Согласно прогнозам компании "Энергопроект тренд", общий объем производства в рамках проекта HJT по батареям составляет более 150 ГВт. 

 В то время как батареи IBC являются технологическим маршрутом для стационарных батарей, в стране по - прежнему трудно обеспечить массовое производство.  В то же время классическое повышение эффективности IBC трудно покрыть дополнительными издержками, а путь TBC, HBC, связанный с TOPCon и HJT, может привлечь промышленные преобразования.  В настоящее время в стране насчитывается не так много предприятий, которые размещают батареи IBC, таких, как лунки Грин, айсюй Пай, тянь - гуань, китай и китай, а также научно - техническое сообщество, и ожидается, что в этом году будет наблюдаться падение небольшой мощности производства. 

 Более того, будущее фотоэлектрических технологий намного больше, чем "кремний". 

 В настоящее время общий максимальный предел одноузловых батарей ограничен, двухузловых батарей больше.  на переднем крае перспективных технологий следует отметить, что конверсия многокомпонентных мембранных батарей, содержащих кальцититанат, арсенид галлия, имеет более высокую эффективность, чем современная технология измерений, и что конверсия многокомпонентных батарей из кальцититана - кремния и арсенида галлия имеет более 30 - процентную эффективность, что также вызывает озабоченность в техническом направлении. 

 с учетом исторического опыта и закономерностей промышленного развития, будь то выбор TOPCon, HJT или других технологических путей, инвестиции субъектов рынка в батареи типа N являются как реакцией на технологические изменения, так и стремлением занять более благоприятное место в потенциальной отрасли.  технология сама по себе не имеет отношения к ошибке, и в конце концов она будет индустрирована. 

【相關推薦】

全國服務熱線

13215150267
  • 地址:東莞市松山湖中小企業(yè)園十一棟
  • 電話:13215150267
  • 郵箱:liusq@singfosolar.cn
  • 手機二維碼
東莞市星火太陽能科技股份有限公司版權所有 / 備案號:粵ICP備14057282號-5 /  網站地圖 / 百度統(tǒng)計  技術支持: 牛商股份
葵青区| 香港| 松阳县| 县级市| 常熟市| 开原市| 双流县| 武清区| 蛟河市| 宁乡县| 左权县| 五莲县| 思南县| 苏尼特右旗| 措美县| 华坪县| 澳门| 会泽县|