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2022-05-31 09:11:14
EVA樹脂遇水即開始分解單晶雙玻組件生產廠家,其分解產物含醋酸山東單晶雙玻組件廠家,醋酸腐蝕光伏電池上的銀柵線、匯流帶等,使組件的發電效率逐年下降。一些近水的光伏發電項目,比如魚光互補、灘涂電站、農業溫室以及早晚露水大的地區的光伏項目很快就成了高危項目。由于目前電站持有方按度電計算投資回報率,所以組件的長期可靠性、耐后性成為光伏組件廠首先需要考慮的。雙玻組件為光伏電站提供了好的解決方案。
但由于EVA膠膜的水汽穿透率高達20-30克/平方米。天,這種設計方案應該還是有很大的風險。比較合理的方案是在雙玻組件的四周加裝丁基膠帶山東166單晶雙玻組件品牌,以隔絕EVA膠膜和水汽、氧氣的接觸。雙玻組件另一個急需回答的問題就是確認風壓對其究竟有多大的影響。由于失去了四邊的鋁框的定型作用,雙層玻璃在風壓下是否可以避免風壓造成對組件的損傷,還需要一定的數據支持。
考慮到目前P 型PERC 有量產化數據,我們以P 型PERC電池轉雙面電池進行計算每1%的發電效率提升也將帶來人民bi5 厘的度電成本下降(相比現在下降0.7%)。而如果我們將發電量轉成每個組件的瓦數提升(也就是320瓦的組件,5%效率帶來16 瓦的提升,相當于上升1.1%轉化效率),則雙玻雙面組件成本將進一步下降4 分/瓦(5%)山東144單晶雙玻組件定制。如果不使用鋁框的雙玻雙面組件,即使不考慮瓦數提升,因為減少了鋁的使用,每瓦成本也將下降11 分/瓦。
在2017 年我們看到發改委在《關于推進光伏發電“者”計劃實施和2017年基地建設有關要求的通知》中進一步推出者“技術”,要求轉化效率達到單/多晶轉化效率達到18.9%/18%以上,滿分需要19.4%/20.4%的轉化效率。并鼓勵先進電池技術參加,其中包括雙面電池技術。我們認為如果可以將背面的轉化效率直接界定為組件發電瓦數,則有望直接帶來雙面雙玻組件的成本優勢直觀體現(每瓦成本下降),帶動大規模應用。
該組件是在雙玻組件的基礎上,與P型PERC雙面電池結合,將電池片封裝于兩層鋼化玻璃之間,當組件在正面吸收光能發電的同時,背面也能吸收到地面反射光以及空間散射光進行發電。以72片P型PERC單晶雙面雙玻組件為例,正面輸出功率高達到370W,背面為276W,組件雙面發電功率輸出可高達25%。因為P型雙面僅在電池印刷環節因改變了背面結構,與現有的PERC系列產線兼容度很高,具備大規模量產的基礎,故能有效地控制光伏組件生產成本。
雙面發電組件
據悉,雙玻組件以光伏玻璃代替背板,具有更高的可靠性、耐候性和防火等級。隨著雙玻組件技術的成熟,應用PERC、HJT或PERT技術的雙面電池、組件可實現雙面發電而沒有明顯增加成本,在系統端實現10%-25%的發電增益。由于雙面組件測試標準和測試設備的完善,以及下游電站企業對雙面發電價值的認可,2017年5GW的應用者項目中,雙面組件中標量約為2.58GW,占比51.6%。
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