WeChat — skanowanie do czatu
WhatsApp-Skanuj do czatu
Poruszanie się po tekście poświęconym branży fotowoltaicznej często przypomina pływanie w zupie alfabetycznej. Ostatnio modnym hasłem dominującym w planach technologicznych jest BC (kontakt z tyłu) . Jeśli wejdziesz do zakładu produkcyjnego lub przejrzysz listę zamówień EPC, z pewnością spotkasz się z terminami takimi jak TBC, HPBC, HBC, ABC lub DBC.
Czy są to całkowicie konkurencyjne technologie? Nie dokładnie. Rozłóżmy podstawową architekturę rodziny BC i wyjaśnijmy, w jaki sposób te innowacje odpowiadają wymaganiom rzeczywistych scenariuszy, takich jak wdrażanie na skalę użytkową.
Najczęstszym błędnym przekonaniem w branży fotowoltaicznej jest traktowanie „BC” jako samodzielnego ogniwa odpowiadającego chemii TOPCon lub HJT. W rzeczywistości BC oznacza kontakt z tyłu . Opisuje architekturę strukturalną, w której wszystkie metalowe elektrody są przesunięte na tylną stronę ogniwa słonecznego, pozostawiając powierzchnię przednią całkowicie nieprzerwaną przez szyny zbiorcze lub siatki palcowe.
Pomyśl o BC jak o obudowie smartfona. Układ pozostaje bez guzików z przodu (zero cieniowania), ale wewnętrzny system operacyjny może się znacznie różnić. Ponieważ eliminuje cieniowanie siatki z przodu, zwiększa obszar absorpcji światła o około 3%, zapewniając natychmiastowe zwiększenie prądu zwarciowego (Jsc).
Chociaż zasada konstrukcyjna polegająca na przesuwaniu siatek do tyłu pozostaje niezmienna, producenci wprowadzają zmiany, stosując różne warstwy pasywacyjne z tyłu. Tworzy to różnorodne gałęzie drzewa genealogicznego BC:
Klasyczny fundament wszystkich ogniw z kontaktem zwrotnym. Wykorzystuje podłoże z płytek krzemowych typu N z naprzemiennymi obszarami P i N, których wzór przypomina splatające się zęby grzebienia na tylnej stronie. Jest wysoce wydajny, ale skomplikowany w produkcji bezproblemowo i przy niskich kosztach.
To jest kombinacja Chemia TOPCon w układzie BC . Nakładając ultracienką warstwę tlenku tunelowego i domieszkowany polikrzem na tylne struktury międzypalcowe, łączy doskonałe właściwości pasywacyjne TOPCon ze strukturą BC o zerowym cieniowaniu.
To bezpieczniki Pasywacja cienkowarstwowa HJT w układzie BC . Zapewnia najwyższe teoretyczne limity wydajności dzięki wyjątkowemu współczynnikowi niskotemperaturowemu amorficznego krzemu w połączeniu z zerowym cieniowaniem przednim. Jednakże wysokie nakłady inwestycyjne (CapEx) i wąskie okno temperatur przetwarzania stanowią przeszkodę w masowej produkcji na dużą skalę.
| Trasa Technologiczna | Siatka czołowa | Strategia pasywacji tylnej | Charakterystyka produkcji masowej |
|---|---|---|---|
| Standardowy TOPCon | Tradycyjne linie siatki (~3% cieniowania) | Styk pasywowany tlenkiem tunelu | Obecny główny nurt rynku; wysoce opłacalne |
| Do ustalenia (TOPCon BC) | Zero cieniowania (wszystko jasne) | Układ międzycyfrowy warstwy TOPCon | Wysoka wydajność; linie produkcyjne wymagają modernizacji konstrukcyjnej |
| HBC (HJT BC) | Zero cieniowania (wszystko jasne) | Heterozłącze amorficznego krzemu (a-Si:H). | Najwyższy pułap wydajności; wysokie koszty inwestycji w sprzęt |
Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę zamówień projektowych, producenci pierwszego poziomu oznaczają te trasy zastrzeżonymi terminami marketingowymi. Na przykład ABC (wszystkie kontakty tylne) to marka handlowa zbudowana wokół wariantów IBC typu N. Tymczasem HPBC (hybrydowy, pasywowany styk tylny) reprezentuje zastrzeżone podejście hybrydowe wykorzystujące konfiguracje typu P lub typu N w zależności od iteracji generacji.
Ponieważ moduły BC charakteryzują się elegancką estetyką przodu bez siatki, wyjątkowo nadają się do stosowania na dachach budynków mieszkalnych klasy premium, wysokiej klasy wiatach komercyjnych i fotowoltaice zintegrowanej z budynkiem (BIPV). Jednakże w stacjach naziemnych o skali użyteczności publicznej lub lokalizacjach o wysokim albedo gruntu (takich jak piasek, beton lub śnieg) układ styków tylnych wprowadza fizyczny kompromis: niższy współczynnik dwustronności .
W przypadku obiektów użyteczności publicznej, gdzie uśredniony koszt energii elektrycznej (LCOE) jest ściśle powiązany z uzyskiem energii po stronie tylnej, zaawansowane moduły dwustronne typu N wykorzystujące pasywowane struktury stykowe o wysokiej przewodności pozostają absolutnym złotym standardem w branży.
Zaprojektowane precyzyjnie, aby przeciwdziałać ograniczeniom związanym z wysokim cieniowaniem i niską dwustronnością standardowych układów. Panel ten, oparty na zaawansowanej architekturze ogniw HPDC typu N, stanowi ostateczny wybór w przypadku maksymalizacji zwrotu z inwestycji w skali użytkowej.
Branża na wynos: Chociaż odmiany BC, takie jak TBC i HBC, stanowią ekscytujące granice dla najwyższej klasy architektonicznych zastosowań dachowych, klasa premium LONGi Hi-MO7 Bifacial LR5-78HGD seria pozostaje niezrównana pod względem surowej ekonomii użyteczności publicznej o wysokim albedo.
Podsumowując złożony świat Back Contact: BC to architektura zewnętrzna, TOPCon/HJT to chemia pasywacji wewnętrznej, natomiast etykiety takie jak HPBC lub ABC to marki specyficzne dla dostawcy.
Wybierając panele do kolejnego dużego obiektu rozwojowego, najważniejsze jest zrównoważenie wydajności ogniw z dwustronnymi współczynnikami generacji i strukturami równowagi systemu (BOS). Do kompleksowej symulacji układu ekonomicznego lub konfiguracji załadunku kontenerów LONGi Hi-MO7 615-645W serii, skontaktuj się z naszym biurem inżynieryjnym Weran Solar już dziś.