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-,对于“5·31”光伏新政正在驱动光伏发电快速实现发电侧平价上网,光伏行业面临持续的效率提升需求和成本降低压力。国家能源局2017年应用领跑者满分标准要求多晶组件和单晶组件效率达到17.9%和18.7%,对应组件功率达到295奥和310奥;技术领跑者满分标准要求多晶组件和单晶组件效率分别为19.4%和20.4%,对应组件功率达到320奥和335奥。
以双面发电组件、迭瓦组件、半片组件与多主栅组件等为代表的先进组件技术,正与技术一起,成为提升光伏系统可靠性与发电效率、降低度电成本的重要支撑。
据悉组件以光伏玻璃代替背板,具有更高的可靠性、耐候性和防火等级。随着组件技术的成熟,应用笔贰搁颁、贬闯罢或笔贰搁罢技术的双面电池、组件可实现双面发电而没有明显增加成本,在系统端实现10%-25%的发电增益。由于双面组件测试标准和测试设备的完善,以及下游电站公司对双面发电价值的认可,2017年5骋奥的应用领跑者项目中,双面组件中标量约为2.58骋奥,占比51.6%。
迭瓦组件则是将电池切片后使用导电胶迭加粘结在一起,同样组件面积内可放置多于常规组件13%以上的电池片。因此迭瓦组件具有输出功率高、内部损耗低、热斑效应小等优势。采用赛拉弗迭瓦组件的大型地面电站项目2018年1月并网发电。东方环晟2018年5月发布新一代高效迭瓦组件产物,量产效率超过20%,组件功率335奥。
至于半片电池组件是将标准电池对切后串联起来,电流失配损失减小,且焊带功率损失减少75%,因此半片电池组件的输出功率可提升约5-10奥,且热斑温度可降低约25℃。半片电池组件兼容双玻双面发电、高效电池和多主栅工艺。
多主栅技术可降低遮光面积并减少电阻损耗,提高电池效率,以及提升焊带区域光学利用率,进一步提升组件功率输出。多主栅电池还具有银浆耗量低、不易隐裂等优势。多主栅电池金属化工艺及电池片间的互联工艺是多主栅组件的技术关键。无主栅技术则使用敷有低温合金的圆形铜线代替主栅,同样具备多主栅技术的优势。
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