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英利的实验结论认为,模拟圆形焊带多主栅组件与常规组件无论是横向还是竖向安装IAM表现相当,整体模拟发电量结果差异很小。
更有研究表明,由阴影或入射角导致的光学损失5BB或12BB差异不大(下图)。12BB带来的发电量增益主要源于良好的温度系数。
质疑多主栅发电能力的一方则认为,多主栅技术降低了光伏组件的串联电阻从而导致弱光性能低于常规组件,由于在组件发电能力上没有其他方面的明显改善,其发电量有一定程度下降。
对于多主栅持积极态度的一方则认为,MBB的优势太明显了。多主栅对电池片隐裂、断栅、破裂等容忍度更高,在组件的持续工作当中造成的损失更小。主栅数越多,电阻值分布越低且越均匀,在每个主栅和焊带上流过的电流也会相应越低,从而降低焊带上的阻抗损失。多主栅设计,主栅线数增多,明显减少光生电流传输至主栅线的路径,一般规格为156*156mm的5BB电池片电流的最大有效传输路径长度约15.6mm,相应12BB电池片的最大有效传输路径约3.5mm,下降75%以上。电流在细栅上的路径越短,消耗的功率就越小,相应组件整体功率输出就越高,同时可有效降低组件工作温度,提升光伏组件NOCT表现,组件长期发电性能好。反方的实验数据则表明,在户外发电量表现中,MBB组件比常规组件提高了1%左右的发电能力。
中利腾晖在常熟研发基地的实验中表明,MBB组件比5BB组件相对发电量高2.1%左右。
据腾晖在山西大同23MW扶贫项目的发电量实证数据显示,MBBPR均在87%以上,而同期5BB的PR在85%左右,他们认为,MBB有明显的发电量优势。
英利在保定的户外发电实证对比数据显示,多主栅与常规5BB相比,发电量增益1%左右,英利则认为,多主栅多发电是因为其拥有更好的温度系统与更优的弱光性能。
在对比5BB半片与9BB半片发电量对比方面,阿特斯也有相关实证。他们认为半片MBB具有更低的工作温度和更好的温度系数、IAM等,经过一个月的运行,数据显示,MBB半片提高发电量约1%。
半片组件,焕发出前所未有的韧性。
5BB还是MBB?
争议还在继续。
孰优孰劣,还需要进一步去验证。
行业还需要更严谨的态度、更详实的数据,来支撑这场论战。
而不仅仅是为自己的特定产品,摇旗呐喊。
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