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    PERC正在成為太陽電池新一代常規技術,金屬化漿料有哪些機遇和挑戰?

    核心提示:2月28日,隆基樂葉在日本國際太陽能光伏展覽會PVEXPO上召開新聞發布會,正式對外宣布,經中國國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心(CPVT)測試認證,其單晶PERC電池轉化效率最高已達到23.6%,成為新世界紀錄保持者。
       2月28日,隆基樂葉在日本國際太陽能光伏展覽會PVEXPO上召開新聞發布會,正式對外宣布,經中國國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心(CPVT)測試認證,其單晶PERC電池轉化效率最高已達到23.6%,成為新世界紀錄保持者。
      
      不斷刷新的PERC電池效率紀錄
      
      PERC(PassivatedEmitterandRearCell)電池通過使用背面鈍化技術,降低背表面復合,并增強光線在硅基的內部反射,是一種可以有效地提高電池片效率的高效電池結構。光伏產業對PERC技術的積極投入,使得PERC電池效率持續攀升。
      
      近半年來,PERC電池轉換效率的世界紀錄被不斷刷新,展現了PERC強大的生命力。
      
      ●2017年10月2日,晶科能源宣布其研發的實用面積(245.83平方厘米)P型多晶PERC電池轉換效率高達22.04%,創造新的世界紀錄;
      
      ●2017年10月17日,隆基樂葉宣布,經德國弗勞恩霍夫太陽能系統研究所測試認證,其單晶PERC電池光電轉換效率達到22.71%,創下新的PERC電池世界紀錄;
      
      ●2017年10月26日,晶科能源宣布,經中科院檢測實驗室驗證,其研發的P型單晶PERC電池轉換效率高達22.78%,創造新的世界紀錄;
      
      ●2017年10月27日,隆基樂葉宣布,收到國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心(CPVT)測試報告,報告顯示其單晶PERC電池轉換效率最高水平達到23.26%,創造了里程碑式的最新世界紀錄;
      
      ●2017年11月8日,晶科能源宣布,經中國科學院太陽光伏發電系統和風力發電系統質量檢測中心認證,其P型單晶PERC多柵電池效率達到23.45%,再次打破P型單晶電池效率的世界紀錄;
      
      ●2018年2月28日,隆基樂葉宣布,經中國國家太陽能光伏產品質量監督檢驗中心(CPVT)測試認證,其單晶PERC電池轉化效率最高已達到23.6%,再次成為新世界紀錄保持者。
      
      金屬化漿料助力PERC電池效率提升
      
      業內人士表示,量產型PERC電池的效率有望突破24%,可見PERC電池轉換效率仍有進一步突破的空間。導電漿料是電池效率提升的關鍵材料,由于PERC電池的背面結構不同于常規晶硅電池結構,對于金屬化漿料背面鋁漿、背面銀漿和正面銀漿提出了新的挑戰。
      
      良好的背面鈍化可有效增加PERC電池光的內部反射提高晶硅太陽能電池在長波的響應,還能有效降低背表面復合速率、提高少子壽命。PERC電池對背面鋁漿基本要求如下:(1)開膜處填充效果良好(2)對介質膜的損傷適中(3)連續的、均勻的、厚度合適的局部鋁背場(LBSF)(4)良好的可靠性(附著性、EL、耐老化性能等)。
      
      PERC電池背面銀漿除需具備傳統晶硅電池背銀所必需的特性:良好的印刷性能和較低的銀含量之外,還應當具備如下幾條要素:(1)低活性,非接觸的背面銀漿可以降低對電池背面鈍化層的損傷,從而提高電池片開路電壓;(2)較寬的工藝窗口,適應低溫燒結工藝;(3)優秀的附著力及老化附著力。
      
      對于PERC電池正面銀漿而言,為了配合PERC技術獲得更高的轉換效率,除了提高接觸性能,細線印刷降低柵線遮光面積等常規性能之外,還需要能夠疊加雙次印刷,分布印刷,多主柵技術等。同時,為了幫助PERC電池降低光致衰減效應,還要求PERC正銀擁有寬的燒結工藝窗口,能夠適應低溫燒結。
      
      據悉,晶科能源和隆基樂葉借助賀利氏光伏的高性能銀漿,多次刷新了PERC電池效率的世界記錄。
      
      雙面PERC電池對鋁漿提出了新的挑戰
      
      PERC是最簡單和最具成本效益的雙面結構。PERC雙面電池制造的常用技術是在PERC單面電池的基礎上,改變PERC電池的印刷工藝,背面由全鋁層改為局部鋁層,因此背面的入射光可由未被鋁層遮擋的區域進入電池,從而實現雙面光電轉換功能。
     
      PERC正在成為太陽電池新一代常規技術,金屬化漿料有哪些機遇和挑戰?
     
      單面PERC電池與雙面PERC電池結構
      
      可見,雙面PERC技術對背面鋁漿和金屬化提出了一些特殊工藝要求:(1)背面印刷精度較單面PERC電池的要求略高;(2)背面需絲網印刷鋁柵線,對鋁漿提出了更高的要求。
      
      雙面PERC電池背面采用鋁柵線設計,可以有效降低局域接觸空洞。對改善局域鋁背場均勻性從而提升電池開路電壓有幫助。雙面PERC鋁漿的關鍵技術如下:(1)鋁柵線燒結后需具有一定的高寬比,可以增加光照面積,有利于收集更多的光生電流,提升PERC電池背面轉換效率(2)具備良好接觸處局域填充效果及厚度適合的鋁背場,以減小體電阻率。
      
      雙面PERC電池在幾乎不增加成本的情況下實現雙面發電,顯著地降低了光伏系統的度電成本,極大地增強了PERC技術的競爭力與未來發展潛力。天合、隆基樂葉、晶澳、愛旭等多家制造商均推出了雙面PERC產品,預計雙面PERC將成為PERC電池后續發展的重要路線。
      
      PERC技術正在成為太陽電池新一代的常規技術
      
      制造工藝的成熟和較低的資本投入使PERC電池產能易于擴張,加上下游市場對高功率組件的需求,光伏行業積極擴張PERC電池產能。2017年全球太陽電池產能約125GW,其中PERC電池產能達35GW。2018年新建或升級的P型晶硅太陽電池產線,基本都將采用PERC技術。可見PERC技術正在成為太陽電池新一代的常規技術。
      
      目前,單晶PERC電池的量產效率可以達21.5%,疊加黑硅的多晶PERC電池的量產效率可達20.5%,各大廠商仍在不斷致力于PERC電池量產效率的提升。通過與多主柵、選擇性發射極和TOPCon等技術的疊加,以及對漿料及金屬化等可量產化的技術手段的不斷優化,PERC單晶與多晶電池量產效率近期將普遍超過22%和21%,競爭力得到進一步提升,并為適用于PERC工藝的正面銀漿、背面鋁漿和背面銀漿帶來巨大的市場機遇。

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