多主柵技術原理
2.多主柵組件功率提升研究
分別模擬多主柵電池組件,圓形焊帶數量和直徑對于組件功率影響:
1. 主柵數量在10根以后功率增加和串阻降低變化不明顯;
2. 不同數量主柵對應最假圓形焊帶直徑,12柵優選350μm。
得到以下理論模擬結果:
3.多主柵半片組件產品優勢
4.多主柵半片組件功率提升研究
功率提升模擬研究(1)
模擬僅改變主柵數量和焊絲直徑,其他參數保持一致;
焊絲直徑在常規使用的350μm 時,9BB半片組件較12BB半片組件功率高 0.43W ,焊絲直徑進一步降低,功率差異減小,在225μm左右時,12BB半片組件功率高于9BB。
實際驗證—p型多晶
P 型多晶金剛線十二柵組件,半片組件較整片組件,正面功率較整片提升5.05W;相對于五柵整片整體提升10.65W,提升比例約4%。
實際驗證—n型單晶
N型單晶十二柵雙玻組件,半片組件較整片組件正面功率較整片提升6.14W;相對于五柵整片整體提升16.07W。
功率提升模擬研究(2)
改變三角焊帶底角和邊長,固定主柵數量組件模擬。
對于多主柵三角焊帶組件功率,三角底角在 65 ° 左右光學增益最佳;
采用 7BB 三角焊帶組件設計,三角焊帶邊長在 600 微米左右后功率增益不明顯。
理論模擬
實際驗證
七柵半片三角焊帶比七柵整片平焊帶組件功率提升約13W,功率提升比例約4.74%。
5.總結
相比五柵電池組件,多晶12柵組件功率提升6-8W,n型單晶12柵組件功率8-10W;
多主柵+半片設計,優選焊帶尺寸、主柵數量等,多晶組件功率提升10W,n型單晶組件功率提升15W, 結合鍍釉玻璃12柵半片n型電池組件可以實現20W功率提升;
多主柵三角焊帶+半片設計多晶組件功率提升13W,后續可進一步優化至15W;
分別模擬多主柵電池組件,圓形焊帶數量和直徑對于組件功率影響:
1. 主柵數量在10根以后功率增加和串阻降低變化不明顯;
2. 不同數量主柵對應最假圓形焊帶直徑,12柵優選350μm。
得到以下理論模擬結果:
3.多主柵半片組件產品優勢
4.多主柵半片組件功率提升研究
功率提升模擬研究(1)
模擬僅改變主柵數量和焊絲直徑,其他參數保持一致;
焊絲直徑在常規使用的350μm 時,9BB半片組件較12BB半片組件功率高 0.43W ,焊絲直徑進一步降低,功率差異減小,在225μm左右時,12BB半片組件功率高于9BB。
實際驗證—p型多晶
P 型多晶金剛線十二柵組件,半片組件較整片組件,正面功率較整片提升5.05W;相對于五柵整片整體提升10.65W,提升比例約4%。
實際驗證—n型單晶
N型單晶十二柵雙玻組件,半片組件較整片組件正面功率較整片提升6.14W;相對于五柵整片整體提升16.07W。
功率提升模擬研究(2)
改變三角焊帶底角和邊長,固定主柵數量組件模擬。
對于多主柵三角焊帶組件功率,三角底角在 65 ° 左右光學增益最佳;
采用 7BB 三角焊帶組件設計,三角焊帶邊長在 600 微米左右后功率增益不明顯。
理論模擬
實際驗證
七柵半片三角焊帶比七柵整片平焊帶組件功率提升約13W,功率提升比例約4.74%。
5.總結
相比五柵電池組件,多晶12柵組件功率提升6-8W,n型單晶12柵組件功率8-10W;
多主柵+半片設計,優選焊帶尺寸、主柵數量等,多晶組件功率提升10W,n型單晶組件功率提升15W, 結合鍍釉玻璃12柵半片n型電池組件可以實現20W功率提升;
多主柵三角焊帶+半片設計多晶組件功率提升13W,后續可進一步優化至15W;