Короткий огляд поточної ситуації в фотоелектричній промисловості

Sep 22, 2022

На даний момент найпоширенішою технологією фотоелементів у фотоелектричній промисловості є PERC, частка ринку якої становить понад 90 відсотків. Нові технології клітин, такі як HJT, TOPCon, IBC тощо, постійно б’ють нові світові рекорди, покращуючи потужність модулів і стимулюючи технологічні зміни вгору та вниз по промисловому ланцюжку.

Технологічні інновації «розквітають», багаторазово ускладнюючи підвищення ефективності

У процесі переходу від паритету цін до конкурентоспроможного ціноутворення в Китаї, щоб знизити вартість модуля за ват, різні головні компанії розробили різноманітні рішення для підвищення потужності модулів, наприклад.

● Ітерація клітинної технології: наприклад, TOPCon, HJT, IBC, Calcium Titanium Ore тощо.

● Оптимізація технології клітин: SE селективний випромінювач, bifacial, MBB тощо.

● Оптимізація версії модуля: складена плитка, напівлист, малий крок, зварний шов тощо.

Оскільки кожна компанія продовжує впроваджувати інновації та прорив, кілька основних технологічних шляхів наближаються до теоретичних меж, і в цей час стає надзвичайно важко підвищити ефективність технології акумуляторів.

Візьмемо, наприклад, поширену на ринку технологію PERC, теоретична межа ефективності становить 24,5 відсотка. Компанія Longi є світовим рекордсменом щодо ефективності елементів PERC із поточною ефективністю 24.{6}}6 відсотків, тоді як середній показник по галузі становить близько 23,5 відсотків. Кожне збільшення ефективності клітини на 0,1 відсотка потребує надзвичайно важких зусиль і в кілька разів або й важче, ніж раніше.

Через це провідні компанії активно розробляють нові сировинні матеріали для модулів, такі як скло з високою пропускною здатністю з покриттям, біле скло з глазур’ю, задній лист із високим відбиттям, білий EVA, коекструдований POE, сегментована зварювальна стрічка, композитний безель, діоди SMD тощо. , одночасно докладаючи зусиль для підвищення ефективності клітин. Розробка нових матеріалів для модулів також має велике значення для ефективності та зниження витрат.

Спираючись на довгострокову цінність, інноваційні прориви все ще повинні базуватися на «надійності»

15260914236149_

Прорив у різноманітних стільникових технологіях та інноваційна розробка різноманітних матеріалів для модулів створили процвітаючу фотоелектричну індустрію з «сотнею квітів, що розквітають, і сотнею шкіл думок», приносячи безпрецедентні можливості розвитку та більше простору для розвитку.

Однак можна сказати, що "все повертається до одного, усі методи повертаються до одного", незалежно від типу технології клітин або технології матеріалів, в кінцевому підсумку потрібно повернутися до кінця надійності компонентів.

Фотоелектричні модулі можуть працювати стабільно та надійно лише на відкритому повітрі протягом понад 25 років, щоб гарантувати довгострокову цінність фотоелектричних електростанцій протягом усього життєвого циклу, що є кінцевою точкою інноваційної технології акумуляторів. Іншими словами, передові технології нічого не варті, якщо вони залишаються лише в лабораторії. Його потрібно використовувати на відкритому повітрі та витримувати випробування різними сценаріями та суворими умовами, перш ніж він зможе справді принести користь користувачам. З цієї точки зору надійність є практичним випробуванням фотоелектричної технології.

В останні роки через глобальне потепління та поведінку людини відбуваються екстремальні погодні явища, такі як град, тайфуни, високі температури та снігові бурі. Відповідно до «Звіту про глобальну оцінку зменшення ризику стихійних лих у 2022 році», опублікованого Управлінням ООН зі зменшення ризику стихійних лих, протягом останніх 20 років щороку у всьому світі відбувалося від 350 до 500 середніх і великих катастроф; очікується, що до 2030 року частота середніх і великих катастроф досягне 560 разів на рік, в середньому 1,5 рази на день.

Екстремальні погодні катаклізми створюють великі проблеми для безпечної та безперебійної роботи фотоелектричних модулів і велику невизначеність для безпеки майна власників фотоелектричних установок. Стійкість модулів до високих температур під час екстремальної спеки, здатність до статичного навантаження при низьких температурах під час снігової бурі та стійкість до вітрових навантажень під час проходження тайфуну – все це питання, які необхідно розглянути заздалегідь для технології клітин і технології модулів.