• head_banner_01

Клеткалардын ар кандай түрлөрү менен тааныштыруу

  1. Клеткалар менен таанышуу

(1) Обзор:Клеткалар негизги компоненттери болуп саналатфотоэлектр энергиясын өндүрүү, жана алардын техникалык маршруту жана процесс деңгээли фотоэлектрдик модулдардын электр энергиясын өндүрүүнүн натыйжалуулугуна жана кызмат мөөнөтүнө түздөн-түз таасир этет.Фотоэлектрдик элементтер фотоэлектрдик өнөр жай чынжырынын ортоңку агымында жайгашкан.Алар бир/поликристаллдуу кремний пластинкаларын иштетүү жолу менен алынган күндүн нурунун энергиясын электр энергиясына айландыра алган жарым өткөргүчтүү жука баракчалар.

принцибифотоэлектр энергиясын өндүрүүжарым өткөргүчтөрдүн фотоэффектинен келип чыгат.Жарыктандыруу аркылуу бир тектүү жарым өткөргүчтөрдүн же металлдар менен бириккен жарым өткөргүчтөрдүн ар кандай бөлүктөрүнүн ортосунда потенциалдар айырмасы пайда болот.Ал чыңалууну пайда кылуу үчүн фотондордон (жарык толкундарынан) электрондорго жана жарык энергиясы электр энергиясына айланат.жана учурдагы процесс.Жогорку агымда өндүрүлгөн кремний пластиналары электр тогун өткөрө албайт, ал эми иштетилген күн батареялары фотоэлектрдик модулдардын электр энергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгүн аныктайт.

(2) Классификация:субстрат түрү жагынан клеткалар эки түргө бөлүнөт:P тибиндеги клеткалар жана N тибиндеги клеткалар.Кремний кристаллдарындагы допинг бор P-түрүндөгү жарым өткөргүчтөрдү жасай алат;допингдик фосфор N-типтеги жарым өткөргүчтөрдү жасай алат.P-типтүү батареянын чийки заты P-типтүү кремний пластинасы (бор менен кошулган), ал эми N-типтеги аккумулятордун чийки заты N-типтеги кремний пластинасы (фосфор кошулган).P-түрү клеткалар негизинен BSF (шарттуу алюминий арткы талаа клеткасы) жана PERC (пассивацияланган эмитент жана арткы клетка) камтыйт;N-түрү клеткалар азыркы учурда көбүрөөк негизги технологиялар болуп саналатTOPCon(туннелдик оксид катмарынын пассивация байланышы) жана HJT (ички ичке пленканын Hetero түйүнү).N тибиндеги батарея электр тогун электрондор аркылуу өткөрөт, ал эми бор-кычкылтек атому жуптары менен шартталган жарыктын индукцияланган өчүүсү азыраак, ошондуктан фотоэлектрдик конверсиянын эффективдүүлүгү жогору.

3. PERC батареясын киргизүү

(1) Обзор: PERC батареясынын толук аты "эмиттер жана арткы пассивация батареясы" болуп саналат, ал табигый түрдө кадимки алюминий арткы талаа батареясынын AL-BSF структурасынан алынган.Структуралык көз караштан алганда, экөө салыштырмалуу окшош жана PERC батареясында BSF батарейкасына (мурунку муундагы батареянын технологиясы) караганда бир гана арткы пассивация катмары бар.Арткы пассивация стекинин пайда болушу PERC клеткасына арткы беттин рекомбинациялоо ылдамдыгын төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет, ошол эле учурда арткы беттин жарык чагылышын жакшыртат жана клетканын конверсия эффективдүүлүгүн жогорулатат.

(2) Өнүгүү тарыхы: 2015-жылдан бери ата мекендик PERC батарейкалары тез өсүү баскычына өттү.2015-жылы ата мекендик PERC батарейкасынын өндүрүштүк кубаттуулугу дүйнөдө биринчи орунду ээлеп, дүйнөлүк PERC батарейкасын өндүрүү кубаттуулугунун 35% ын түзгөн.2016-жылы, Улуттук энергетика башкармалыгы тарабынан ишке ашырылган "Photovoltaic Top Runner программасы" Кытайда 20,5% орточо натыйжалуулугу менен PERC клеткаларынын өнөр жайлаштырылган массалык өндүрүшүнүн расмий башталышын алып келди.2017-жыл рыноктун үлүшү үчүн бурулуш учур болуп саналатфотоэлектр клеткалары.Кадимки клеткалардын рыноктук үлүшү төмөндөй баштады.ички PERC клетка рыногунун үлүшү 15% га чейин өскөн, жана анын өндүрүштүк кубаттуулугу 28,9GW чейин көбөйгөн;

2018-жылдан бери PERC батареялары рынокто негизги агым болуп калды.2019-жылы PERC клеткаларынын масштабдуу массалык өндүрүшү тездейт, массалык өндүрүштүн натыйжалуулугу 22,3% ды түзөт, өндүрүш кубаттуулугунун 50% дан ашыгын түзөт жана расмий түрдө BSF клеткаларынан ашып, эң негизги фотоэлектрдик клетка технологиясына айланат.CPIA баалоосу боюнча, 2022-жылга карата, PERC клеткаларынын массалык өндүрүштүн натыйжалуулугу 23,3% га жетет, ал эми өндүрүштүк кубаттуулугу 80% дан ашыкты түзөт жана рыноктун үлүшү дагы эле биринчи орунду ээлейт.

4. TOPCon батареясы

(1) Сүрөттөмө:TOPCon батареясы, башкача айтканда, туннелдөөчү оксид катмарынын пассивация байланыш клеткасы, аккумулятордун арткы бетинде ультра жука туннелдөөчү оксид катмары жана жогорку легирленген полисиликон жука катмары менен даярдалат, алар чогуу пассивация байланыш түзүмүн түзөт.2013-жылы Германиядагы Фраунгофер институту тарабынан сунушталган.PERC клеткалары менен салыштырганда, бир субстрат катары n-типтеги кремнийди колдонуу керек.p-түрү кремний клеткалары менен салыштырганда, n-түрү кремний узак азчылык алып жүрүү мөөнөтү, жогорку өзгөртүү натыйжалуулугун жана алсыз жарык бар.Экинчиси - пассивациялоочу катмарды (ультра жука кремний кычкылы SiO2 жана кошулган поли кремний жука катмары Poly-Si) арткы бетинде толугу менен металлдан изоляциялоочу контакт пассивация түзүмүн түзүү үчүн, бул дагы кайра азайтышы мүмкүн. бети.Бети менен металлдын ортосундагы азчылык ташуучу рекомбинация ыктымалдыгы батареянын конверсиясынын натыйжалуулугун жакшыртат.

 

 

 


Посттун убактысы: 29-август-2023