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硅片厚度不断降低,近来,为了降低太阳电池的成本,硅片的厚度不断降低,从最初的350 um到270、240、220、180 um,将来甚至会向更薄方向发展。
带来的影响,1)背面复合,随着硅片厚度的减薄,少数载流子的扩散长度可能接近或大于硅片的厚度,部分少数载流子将扩散到电池背面而产生复合,这将对电池效率产生重要影响。
2)内表面背反射性能,当硅片厚度降低到200 um以下时,长波长的光吸收减少,需要电池有良好的背反射性能。
电池结构是从常规铝背场电池(BSF)结构自然衍生而来。BSF电池具有先天的局限性,随着业界对电池提效的关注愈来愈高,这种局限性越发明显。应用于常规BSF电池背表面的金属铝膜层中,复合速度无法降200 cm/s以下。到达铝背层的红外辐射光只60%,70%能被反射回去。通过在电池背面附上介质钝化层,可大大减少这种光电损失,这就是PERC电池的工作原理。这个概念仅针对电池背面进行了优化,尤其是降低了光伏电池背面的复合损失,与电池正面无关。
1、高光电转化效率,可降低系统的BOS成本。2、低衰减,可保证项目发电量。3、机械性能并不差,隐裂不会明显增加。4、高发电量,可提高项目的收益。5、做双面电池需新增成本低。6、效率转换前景较高,结合PERC+SE目前一线大厂效率已突破22%+。7、容易兼容后期高效电池,目前HIT电池设备投资较高,且老产线不能升级,几乎没有可以共用的设备,而PERC制成升级后续的IBC/HBC可依靠升级设备即可。
温度增加,红外波段的吸收增加。PERC电池的红外波段量子效率高,其电流温度系数高。PERC电池的开路电压更高,电压温度系数更低。所以PERC电池的温度系数更低。PERC的温度系数优于常规,其发电量受温度影响相对更小,相同条件下,系统具有更高的发电量。
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