光伏组件选型:单晶、多晶的可靠性与经济性比较分析.docx
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1、光伏组件选型:单晶、多晶的可靠性与经济性比拟分析本文摘要:单晶硅片与多晶硅片在晶体品质、电学性能、机械性能方面有显著差异。下面的图1是晶体硅光伏产业链的完整图示,从硅料到硅棒、硅片、电池、组件再到系统。如图中红色边框标示,单晶和多晶的差异主要在于原材料的制备方面,单晶是直拉提升法,多晶是铸锭方法,后端创造工艺惟独一些细微差异。单多晶硅片性能比照单晶硅片与多晶硅片在晶体品质、电学性能、机械性能方面有显著差异。下面的图1是晶体硅光伏产业链的完整图示,从硅料到硅棒、硅片、电池、组件再到系统。如图中红色边框标示,单晶和多晶的差异主要在于原材料的制备方面,单晶是直拉提升法,多晶是铸锭方法,后端创造工艺惟
2、独一些细微差异。图1晶体硅光伏产业链图示晶体品质差异图2展示了单晶和多晶硅片的差异。硅片性质的差异性是决定单晶和多晶系统性能差异的关键。左图是单晶硅片,是一种完整的晶格罗列;右图是多晶硅片,它是多个弱小的单晶的组合,中间有大量的晶界,包含了不少的缺陷,它实际上是一个少子复合中心,因此降低了多晶电池的转换效率。另一方面,单晶硅片的位错密度和金属杂质比多晶硅片小得多,各种因素综合作用使得单晶的少子寿命比多晶高出数十倍,从而表现出转换效率优势。单晶硅片图2单晶硅片与多晶硅片外观图不单晶是一种完整的晶格罗列,在同样的切片工艺条件下外表缺陷少于多晶,在电池制造环节,单晶电池的碎片率也是小于1%的,通常情
3、况下是0.8%摆布。单晶硅片可以稳定应用金刚线切割工艺,显著降低切片本钱,并提高电池转换效率。对多晶而言,晶体结构的缺陷导致在电池环节的碎片率普通大于2%,并且硅片切割工艺的改进难度很大,因为它没法用金刚线切割,只能用传统的砂线来切,本钱上根本没有多大的下降空间。电学性能差异图3是单多晶的少子寿命比照。蓝色代表少子寿命较高的区域红色代表少子寿命较低的区域。很明显,单晶的少子寿命是明显高于多晶的。机械性能差异图4是单晶硅片和多晶硅片的机械性能电脑分析比照数据。可以看出,多晶硅片的最大弯曲位移比单晶硅片低1/4,因此在电池的生产和运输过程中更容易破碎。我们今天讲电站的质量问题,很重要的一点,组件在
4、运输安装过程中可能产生电池片破碎、隐裂等问题,相对多晶而言,单晶在运输中的抗破坏性能比拟好。此外,在电站长期的上下温交替过程中,多晶组件更容易发生隐裂,这样就降低了组件的输出功率。单晶硅片参晶硅片图4单晶硅片与多晶硅片机械性能比拟单多晶电池比照晶硅电池开展历程1839年,法国科学家贝克雷尔发现液体的光生伏特效应。1917年,波兰科学家切克劳斯基创造CZ技术,后经改进开展成为太阳能用单晶硅的主要制备万法。1941年,奥尔在硅材料上发现了光伏效应。1954年,美国科学家恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室首次制成为了实用的单晶硅太阳能电池。1955/975年,由于单晶电池本钱较高,产业界不断致力于降低晶体
5、创造本钱,并提出铸锭单晶工艺。1976年,铸锭单晶技术失败,德国瓦克公司率先将铸锭多晶用于太阳能电池生产,牺牲晶体品质以降低发电本钱。2005-2022年,多晶电池技术基于相对便宜的本钱快速扩大份额。2022年,松下HlT单晶电池转换效率到达25.6%,突破了光伏产业界最高理论效率极限,人们再次评估各种技术的性能和本钱区间。2022-2022年,连续快速拉晶技术和金刚线切片技术的导入使得单晶组件本钱与多晶组件本钱差距缩小到3%以内,采用单晶组件与采用多晶组件的电站单位投资本钱持平。估计到2022年,随着PERC等高效技术的应用,单晶组件与多晶组件本钱将到达一致。转换效率比照影响转换效率的3项主
6、要参数是:Voc(开路电压)、Isc(短路电流)、FF(填充因子),公式为:Eta=VocXIscXFF从光电转换效率参数分解来看,单晶电池的各项参数全面率先于多晶,详见表1。普通来讲目前工艺下国内单晶电池量产效率是19.55%摆布做得好的话可以到达19.8%-19.9%,取决于它是三栅线还是四栅线;多晶电池量产效率普通是18.12%摆布。表1量产单晶电池与多晶电池的典型电学参数JSC(mA/cm2)VOC(V)FF(%)EU(%)IR2ev(八)Rs(0)Rsh(0)单晶电池38.140.64379.719.550.0200.OOl1153多晶电池35.960.63779.118.120.0
7、560.002502卜.面的表2是单晶电池和多晶电池在量产层面转换效率开展潜力的数据,单晶优势非常明显:表2单晶电池与多晶电池已实现的最高量产转换效率差异单晶电池多晶电池普通效率19.55%-19.9%18.0%-18.5%改进效率(PERC)20.5%-21%18.6%-19.0%最高效率(HrT、IBC等)22%-23%尚无量产在实验室记录方面,单晶技术潜力的优势更加显著。多年前澳大利亚新南威尔士大学开发出的P型单晶硅电池(PERL)最高转换效率可达25%,这一纪录多年没有被打破。PERL与我们现在做的PERC差异就在于,PERL在BSF上不使用铝扩散,而是采用了硼扩散,因此转换效率比PE
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