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愛旭高效雙面PERC電池雙測分檔技術
- 分類:公司動態
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2019-07-04 18:00
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【概要描述】近年來,雙面電池組件方案以其高發電量優勢,業內對其研究越來越多。目前,多在研究雙面發電的系統端因素,如系統設計(如方位角、傾斜角、高度、支架結構、逆變器、電路等)在電站建設前期會考慮并優化。然而,雙面電池組件背面發電的效率一致性問題和可靠性問題卻鮮有研究。愛旭全球首創“雙面雙測雙分檔”技術,發揮雙面優勢?根據相關研究及實驗數據,若雙面電池的背面效率經雙測及雙分檔后,可充分發揮雙面優勢。愛旭通過多來的持續努力以及大量投入,愛旭全球首創“雙面雙測雙分檔”技術,并將于2019年7月1日正式向市場提供滿足如上標準的雙面電池:通過對雙面電池正面0.1%分檔、背面0.5%分檔,解決因背面效率不一致帶來的組件失配風險,篩選出背面效率異常偏低電池,從而有效降低組件的熱斑及PID失效風險(圖1),并通過使用分檔、不分檔的電池封裝組件進行戶外電站實證,表明分檔組發電量顯著高于不分檔組,其中0.5%分檔組較不分檔組有3%左右的發電量增益(圖2)。??圖1?存在背面效率異常偏低電池制作的組件PID測試結果(備注:UL1-5為存在背面效率異常偏低電池的組件,M1&2為正常組件)圖2?背面效率不同分檔戶外實證發電增益“雙面雙測雙分檔”在電池端進行更有優勢?經過愛旭研究表面,“雙面雙測雙分檔”技術在電池端進行會有如下優勢1.電池雙測分檔能有效篩選出背面效率異常電池片;2.電池0.5%分檔后組件背面功率極差≤5W(考慮戶外)。?電池背面分檔示意圖如圖3所示。??圖3?背面效率分檔規則示意圖愛旭電池雙測分檔技術解析愛旭創新的雙面、雙測、分檔技術在一次測試過程中即可完成每片電池的雙面檢測與分檔:可獨立測量正、背面STC條件下I-V曲線及輸出功率,正面STC條件+背面0.2sun同步光照下的I-V曲線及輸出功率。雙面電池雙測過程如下:Step1:STC條件下測試背面I-V曲線、輸出功率;Step2:STC條件測試正面?+?背面0.2sun同步光照測總功率(該測試過程中背面0.2sun可調);Step3:STC條件下測試正面I-V曲線、輸出功率。圖3?晶硅電池雙測背面及正面光強?雙測設備正面和背面均采用獨立光源,避免互相干擾;3A+光源精準模擬自然環境,使測試數據更貼近實際發電情況。???圖5?雙測設備軟件界面及機臺示意圖Source:Halm官方網站總結:?愛旭雙面雙測雙分檔在傳統正面0.1%效率分檔基礎上疊加背面0.5%效率分檔,可實現電池“正面效率最高,背面效率一致”;組件“雙面發電量最高”??蛻羰褂脨坌耠p面雙測分檔的電池制作組件,除了可滿足每單一組件雙面率一致性要求之外,并能達到電站陣列發電一致性的要求,可有效降低組件失效風險,完全體現雙面電池組件的價值,業主、設計院和EPC可根據不同的地形的不同反光率、不同的環境和場景,準確預估正面及背面的發電量,精確分析電站IRR及規劃設計提供依據,進一步促進光伏行業降低度電成本。
愛旭高效雙面PERC電池雙測分檔技術
【概要描述】近年來,雙面電池組件方案以其高發電量優勢,業內對其研究越來越多。目前,多在研究雙面發電的系統端因素,如系統設計(如方位角、傾斜角、高度、支架結構、逆變器、電路等)在電站建設前期會考慮并優化。然而,雙面電池組件背面發電的效率一致性問題和可靠性問題卻鮮有研究。愛旭全球首創“雙面雙測雙分檔”技術,發揮雙面優勢?根據相關研究及實驗數據,若雙面電池的背面效率經雙測及雙分檔后,可充分發揮雙面優勢。愛旭通過多來的持續努力以及大量投入,愛旭全球首創“雙面雙測雙分檔”技術,并將于2019年7月1日正式向市場提供滿足如上標準的雙面電池:通過對雙面電池正面0.1%分檔、背面0.5%分檔,解決因背面效率不一致帶來的組件失配風險,篩選出背面效率異常偏低電池,從而有效降低組件的熱斑及PID失效風險(圖1),并通過使用分檔、不分檔的電池封裝組件進行戶外電站實證,表明分檔組發電量顯著高于不分檔組,其中0.5%分檔組較不分檔組有3%左右的發電量增益(圖2)。??圖1?存在背面效率異常偏低電池制作的組件PID測試結果(備注:UL1-5為存在背面效率異常偏低電池的組件,M1&2為正常組件)圖2?背面效率不同分檔戶外實證發電增益“雙面雙測雙分檔”在電池端進行更有優勢?經過愛旭研究表面,“雙面雙測雙分檔”技術在電池端進行會有如下優勢1.電池雙測分檔能有效篩選出背面效率異常電池片;2.電池0.5%分檔后組件背面功率極差≤5W(考慮戶外)。?電池背面分檔示意圖如圖3所示。??圖3?背面效率分檔規則示意圖愛旭電池雙測分檔技術解析愛旭創新的雙面、雙測、分檔技術在一次測試過程中即可完成每片電池的雙面檢測與分檔:可獨立測量正、背面STC條件下I-V曲線及輸出功率,正面STC條件+背面0.2sun同步光照下的I-V曲線及輸出功率。雙面電池雙測過程如下:Step1:STC條件下測試背面I-V曲線、輸出功率;Step2:STC條件測試正面?+?背面0.2sun同步光照測總功率(該測試過程中背面0.2sun可調);Step3:STC條件下測試正面I-V曲線、輸出功率。圖3?晶硅電池雙測背面及正面光強?雙測設備正面和背面均采用獨立光源,避免互相干擾;3A+光源精準模擬自然環境,使測試數據更貼近實際發電情況。???圖5?雙測設備軟件界面及機臺示意圖Source:Halm官方網站總結:?愛旭雙面雙測雙分檔在傳統正面0.1%效率分檔基礎上疊加背面0.5%效率分檔,可實現電池“正面效率最高,背面效率一致”;組件“雙面發電量最高”??蛻羰褂脨坌耠p面雙測分檔的電池制作組件,除了可滿足每單一組件雙面率一致性要求之外,并能達到電站陣列發電一致性的要求,可有效降低組件失效風險,完全體現雙面電池組件的價值,業主、設計院和EPC可根據不同的地形的不同反光率、不同的環境和場景,準確預估正面及背面的發電量,精確分析電站IRR及規劃設計提供依據,進一步促進光伏行業降低度電成本。
- 分類:公司動態
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2019-07-04 18:00
- 訪問量:
近年來,雙面電池組件方案以其高發電量優勢,業內對其研究越來越多。目前,多在研究雙面發電的系統端因素,如系統設計(如方位角、傾斜角、高度、支架結構、逆變器、電路等)在電站建設前期會考慮并優化。然而,雙面電池組件背面發電的效率一致性問題和可靠性問題卻鮮有研究。
愛旭全球首創“雙面雙測雙分檔”技術,發揮雙面優勢
根據相關研究及實驗數據,若雙面電池的背面效率經雙測及雙分檔后,可充分發揮雙面優勢。愛旭通過多來的持續努力以及大量投入,愛旭全球首創“雙面雙測雙分檔”技術,并將于2019年7月1日正式向市場提供滿足如上標準的雙面電池:通過對雙面電池正面0.1%分檔、背面0.5%分檔,解決因背面效率不一致帶來的組件失配風險,篩選出背面效率異常偏低電池,從而有效降低組件的熱斑及PID失效風險(圖1),并通過使用分檔、不分檔的電池封裝組件進行戶外電站實證,表明分檔組發電量顯著高于不分檔組,其中0.5%分檔組較不分檔組有3%左右的發電量增益(圖2)。
圖1 存在背面效率異常偏低電池制作的組件PID測試結果
(備注:UL1-5為存在背面效率異常偏低電池的組件,M1&2為正常組件)
圖2 背面效率不同分檔戶外實證發電增益
“雙面雙測雙分檔”在電池端進行更有優勢
經過愛旭研究表面,“雙面雙測雙分檔”技術在電池端進行會有如下優勢
1.電池雙測分檔能有效篩選出背面效率異常電池片;
2.電池0.5%分檔后組件背面功率極差≤5W(考慮戶外)。
電池背面分檔示意圖如圖3所示。
圖3 背面效率分檔規則示意圖
愛旭電池雙測分檔技術解析
愛旭創新的雙面、雙測、分檔技術在一次測試過程中即可完成每片電池的雙面檢測與分檔:可獨立測量正、背面STC條件下I-V曲線及輸出功率,正面STC條件+背面0.2 sun同步光照下的I-V曲線及輸出功率。
雙面電池雙測過程如下:
Step1: STC條件下測試背面I-V曲線、輸出功率;
Step2: STC條件測試正面 + 背面0.2 sun同步光照測總功率(該測試過程中背面0.2 sun可調);
Step3:STC條件下測試正面I-V曲線、輸出功率。
圖3 晶硅電池雙測背面及正面光強
雙測設備正面和背面均采用獨立光源,避免互相干擾;3A+光源精準模擬自然環境,使測試數據更貼近實際發電情況。
圖5 雙測設備軟件界面及機臺示意圖
Source:Halm官方網站
總結:
愛旭雙面雙測雙分檔在傳統正面0.1%效率分檔基礎上疊加背面0.5%效率分檔,可實現電池“正面效率最高,背面效率一致”;組件“雙面發電量最高”。客戶使用愛旭雙面雙測分檔的電池制作組件,除了可滿足每單一組件雙面率一致性要求之外,并能達到電站陣列發電一致性的要求,可有效降低組件失效風險,完全體現雙面電池組件的價值,業主、設計院和EPC可根據不同的地形的不同反光率、不同的環境和場景,準確預估正面及背面的發電量,精確分析電站IRR及規劃設計提供依據,進一步促進光伏行業降低度電成本。
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