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尽管现在处于行业调整期,但投融资机构还是对光伏行业信心满满,最近国内权威证券机构从技术角度出具了一份报告,分析了未来光伏组件的技术趋势,并继续推荐投资者关注光伏。
双玻单面组件
双玻组件由两块钢化玻璃、EVA胶膜和太阳能电池片经过层压机高温层压组成复合层。它包括由上至下依次设置的钢化玻璃层、材料层(PVB、PO、EVA 或离子聚合物)、单晶或多晶电池组层、材料层、钢化玻璃层。
各项性能优,适用范围广
各项性能均改善,适用范围显著扩大。由于双玻组件采用双玻璃压制而成,其耐候性、发电效率都优于传统组件,尤其是对于分布在湿度较高、酸雨或盐雾较大地区的光伏电站、农业大棚光伏电站、大风沙地区光伏电站,双玻组件优势更加显著:
透水率为零,衰减率、效率、寿命同步优化。单玻组件的背板材料是一种有机材料,水汽可以穿透背板导致 EVA 树脂快速降解,其分解产物含醋酸,醋酸会腐蚀光伏电池上的银栅线、汇流带等,使组件的发电效率逐年下降。而玻璃的零透水率使组件的电量损耗减少,发电效率提升,衰减率下降约 0.2 个百分点,寿命延长 5 年达到 30 年左右。
机械性能良好,发电稳定可靠。玻璃的耐磨性、绝缘性、防水性以及承载力都优于背板,减少组件局部隐裂等问题,使组件发电更稳定可靠。此外,双玻组件的防火等级由传统组件的 C 级升到 A 级,防火性能显著提高。
热容量大,减少热斑效应。双玻组件自身的热容量较大,与普通组件相比其温升速率较小,更不易受冷热冲击的影响。且玻璃与背板的热扩散系数相差 7 倍以上,采用双玻组件可以很好地解决组件散热问题,减少热斑损伤。
无铝框设计,有效解决 PID。双玻组件采用无框设计,没有铝框便无法建立导致 PID 发生的电场,大大降低了发生 PID 衰减的可能性。
衰减低寿命长,发电量增幅超 20%
双玻组件凭借更低衰减率可使发电量增长 3%左右,但玻璃替代背板后透
光量增加带来功率损失,因此双玻组件综合发电量增益约 1%:
增益:低衰减率贡献发电量增幅 3%。由于双玻组件的衰减率比单玻组件降低约 0.2 个百分点,相同发电条件下,双玻组件的发电量较之传统组件会提高 3%。
损失:透光量增加,损失功率 2%。由于 EVA 胶膜是透明的,没有白色的背板反射电池片间的漏光,使得在电池中产生光电效应的光量因透光较高而降低,组件会有至少 2%以上的功率损失。而使用白色EVA 做后侧的封装材料会出现白色 EVA 溢胶遮挡电池片的现象,无法完美解决功率损耗问题。此外,双玻组件的封边方式会影响抗水器的功能,失去铝框保护后对风压的耐受度也会受到一定影响。
双面电池组件
双面电池背面采用铝浆印刷与正面类似的细栅格,背面由全铝层覆盖改为局部铝层。背面的入射光可由未被 Al 层遮挡的区域进入电池,实现双面光电转换功能,相当于增加了电池受光面积, 从而增加发电量。与单面双玻组件类似,双面发电组件背面也采用玻璃或透明背板进行封装,优化组件性能的同时增加背面透光量。
与单面双玻组件相比,双面双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、低 PID 概率等优势的基础上,性能与适用性进一步加强:
工作温度低,降低功率损失。温度会对太阳能晶硅电池的开路电压、短路电流、峰值功率等参数产生影响,温度升高 1℃,峰值功率损失0.35% ~ 0.45%。双面电池的背面是高透光的 SiNx材料,红外光线可以穿透电池,不被电池吸收,正常工作下的温度较常规组件低 5~9℃,减少功率损失。
可垂直安装,适用范围增广。在理想的安装倾角、距地高度以及地面反射率下,双面发电组件能够充分利用环境中的反射光和散射光发电。因此,除传统安装方式外,双面发电组件还可以垂直安装,适用于围栏、太阳能幕墙、高速公路隔音墙、采光型农业大棚等场合。
双面发电,发电量增益 5%~30%
系统层面,发电量增益 5%~30%。双面电站系统的性能主要受系统设计及安装环境的影响。在同等标称峰值功率、安装地点的情况下,双面发电组件发电量增益 15%~20%;增加组件高度及地面反照率后增益可达30%;
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