松下憑借自主開發的異質結型構造奪回了晶體硅太陽能電池轉換效率世界第一的寶座。通過與非晶硅結合以及電極材料位置的改良,提高了效率。
日本的太陽能電池市場遭遇了不利狀況。
因可再生能源固定價格收購制度(FIT)的修正及收購價格的降低,日本市場在不斷縮小。光伏發電協會整理的2015年的日本出貨量為比上年減少15%的786萬kW,是導入FIT后的首次減少。2016年度基于FIT的光伏發電收購價格比上年要低,估計日本市場將進一步縮小。
在全球市場上,由于新興市場國家的廠商增產,供給過剩的情況沒有消除。雖然全球的需求在增長,但價格競爭激烈,能獲得穩定收益的企業有限。
電池轉換效率
松下太陽能電池單位面積的發電量大,因此多配備于住宅屋頂
即便如此,仍然有很多企業致力于研究開發,原因是該領域現在仍有技術開發空間。如果太陽光轉換成能源的效率高,太陽能電池單位面積的發電量就會增加。就是說,提高轉換效率有助于降低成本。
就算是為了提高商品的吸引力,各公司也紛紛瞄準了世界第一的轉換效率。
松下3月2日宣布,其開發的晶體硅類太陽能電池模塊的轉換效率達到了世界最高水平的23.8%,超過了此前的世界最高效率——美國SunPower的22.8%。
15年效率提高5個百分點
將太陽能電池單元制成模塊后,因有無法受光的部分,會產生損失。松下利用光的反射等盡可能多地吸收太陽光,從而改善了效率。
該公司2014年還使晶體硅太陽能電池單元的轉換效率達到了25.6%,刷新了自家保持的世界最高記錄。雖然是實驗室水平,但是以實際尺寸實現的。此次發布的成果,是電池單元和模塊雙雙達到了世界最高效率。
松下憑借自主開發的異質結型構造奪回了晶體硅太陽能電池轉換效率世界第一的寶座。通過與非晶硅結合以及電極材料位置的改良,提高了效率。
日本的太陽能電池市場遭遇了不利狀況。
因可再生能源固定價格收購制度(FIT)的修正及收購價格的降低,日本市場在不斷縮小。光伏發電協會整理的2015年的日本出貨量為比上年減少15%的786萬kW,是導入FIT后的首次減少。2016年度基于FIT的光伏發電收購價格比上年要低,估計日本市場將進一步縮小。
在全球市場上,由于新興市場國家的廠商增產,供給過剩的情況沒有消除。雖然全球的需求在增長,但價格競爭激烈,能獲得穩定收益的企業有限。
收購了三洋電機的松下通過反復改良非晶硅的形成等,提高了轉換效率。并于2014年采用背接觸型結構,使轉換效率突破了25%的壁壘。
背接觸型是指電極集中在背面的太陽能電池。通常電極是在正面,這樣會遮光,造成轉換效率降低。使電極集中在背面,能吸收更多的光。此前因將正面電極變細而產生的電流電阻,也因電極集中到背面而降低了。
美國SunPower以該技術為武器制作了高效率太陽能電池。后來背接觸的主要專利到期,松下也采用該技術,在準備進行商品化。
日本的太陽能電池市場遭遇了不利狀況。
因可再生能源固定價格收購制度(FIT)的修正及收購價格的降低,日本市場在不斷縮小。光伏發電協會整理的2015年的日本出貨量為比上年減少15%的786萬kW,是導入FIT后的首次減少。2016年度基于FIT的光伏發電收購價格比上年要低,估計日本市場將進一步縮小。
在全球市場上,由于新興市場國家的廠商增產,供給過剩的情況沒有消除。雖然全球的需求在增長,但價格競爭激烈,能獲得穩定收益的企業有限。
電池轉換效率
松下太陽能電池單位面積的發電量大,因此多配備于住宅屋頂
即便如此,仍然有很多企業致力于研究開發,原因是該領域現在仍有技術開發空間。如果太陽光轉換成能源的效率高,太陽能電池單位面積的發電量就會增加。就是說,提高轉換效率有助于降低成本。
就算是為了提高商品的吸引力,各公司也紛紛瞄準了世界第一的轉換效率。
松下3月2日宣布,其開發的晶體硅類太陽能電池模塊的轉換效率達到了世界最高水平的23.8%,超過了此前的世界最高效率——美國SunPower的22.8%。
15年效率提高5個百分點
將太陽能電池單元制成模塊后,因有無法受光的部分,會產生損失。松下利用光的反射等盡可能多地吸收太陽光,從而改善了效率。
該公司2014年還使晶體硅太陽能電池單元的轉換效率達到了25.6%,刷新了自家保持的世界最高記錄。雖然是實驗室水平,但是以實際尺寸實現的。此次發布的成果,是電池單元和模塊雙雙達到了世界最高效率。
松下憑借自主開發的異質結型構造奪回了晶體硅太陽能電池轉換效率世界第一的寶座。通過與非晶硅結合以及電極材料位置的改良,提高了效率。
日本的太陽能電池市場遭遇了不利狀況。
因可再生能源固定價格收購制度(FIT)的修正及收購價格的降低,日本市場在不斷縮小。光伏發電協會整理的2015年的日本出貨量為比上年減少15%的786萬kW,是導入FIT后的首次減少。2016年度基于FIT的光伏發電收購價格比上年要低,估計日本市場將進一步縮小。
在全球市場上,由于新興市場國家的廠商增產,供給過剩的情況沒有消除。雖然全球的需求在增長,但價格競爭激烈,能獲得穩定收益的企業有限。
收購了三洋電機的松下通過反復改良非晶硅的形成等,提高了轉換效率。并于2014年采用背接觸型結構,使轉換效率突破了25%的壁壘。
背接觸型是指電極集中在背面的太陽能電池。通常電極是在正面,這樣會遮光,造成轉換效率降低。使電極集中在背面,能吸收更多的光。此前因將正面電極變細而產生的電流電阻,也因電極集中到背面而降低了。
美國SunPower以該技術為武器制作了高效率太陽能電池。后來背接觸的主要專利到期,松下也采用該技術,在準備進行商品化。