实际验证—p型多晶
p 型多晶金刚线十二栅组件,半片组件较整片组件,正面功率较整片提升5.05w;相对于五栅整片整体提升10.65w,提升比例约4%。
实际验证—n型单晶
n型单晶十二栅双玻组件,半片组件较整片组件正面功率较整片提升6.14w;相对于五栅整片整体提升16.07w。
功率提升模拟研究(2)
改变三角焊带底角和边长,固定主栅数量组件模拟。
多主栅组件
多主栅技术可降低遮光面积并减少电阻损耗,提高电池效率,以及提升焊带区域光学利用率,进一步提升组件功率输出。多主栅电池还具有银浆耗量低、不易隐裂等优势。多主栅电池金属化工艺及电池片间的互联工艺是多主栅组件的技术关键。无主栅技术则使用敷有低温合金的圆形铜线代替主栅,山东12栅光伏组件,同样具备多主栅技术的优势。43w,焊丝直径进一步降低,功率差异减小,在225μm左右时,12bb半片组件功率高于9bb。
公司以晶硅电池组件生产为基础,以储能装备制造和智能微电网开发应用及售电业务为产业方向,是一家致力于新技术开发、材料和装备制造以及新能源系统开发、集成及管理的科技型企业。
主栅数量的发展史
栅线会遮挡部分太阳光进入电池,为提高电池转换效率则希望栅线越细越好;然而栅线越细则电阻损失越大,12栅组件生产厂家,填充因子也因此降低,12bb多主栅光伏组件,所以栅线的设计需要平衡遮光和导电的关系。
多主栅的技术优势
多主栅技术减少了电池片表面遮挡,增加了受光面积,并且缩短了电流在细栅上传导距离,可有效降低组件的串联电阻,减少电阻损失。
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