继往开来——单晶技能引领光伏职业新时代

发表时间:2023-03-24 11:44:01

  光伏职业在我国属向阳职业,存在较高技能壁垒。跟着商场需求的快速添加,以及方针对职业展开的活跃引导,我国光伏职业快速展开,工业规划敏捷扩张。本文将对光伏发电原理、全职业工业链构成、职业技能道路、以及近年来职业展开状况等方面进行扼要介绍。因为光伏职业的展开受职业方针影响较大,本文将对近年来重要职业方针进行收拾,介绍国家怎么经过方针对职业展开进行引导及干涉。此外,为完结光伏发电的“平价上网”,近年来全职业参加者的本钱控制能力面临严峻应战。本文将介绍光伏职业工业链各环节的本钱构成,对相关产品的价格进行剖析,并对不同技能道路下相关产品的价差进行剖析。在此基础上,本文将在必定的假定前提下,经过简略的模型测算,判别在现在商场环境下,何种技能道路更具优势。终究,本文例举了在工业链各环节中,商场参加者所运用的最新的降本增效手法。

  光伏发电是运用半导体界面的光发生伏特效应而将光能直接改变为电能的一种技能;当光线照耀太阳能电池外表时,一部分光子被硅资料吸收;光子的能量传递给硅原子,使电子发生越迁,成为自由电子在P-N结两边集聚构成电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路发生必定的输出功率,此进程为光子能量改变为电能的进程。

  光伏发电系统为运用光伏发电原理,将太阳能电池经过串联后进行封装维护,构成大面积的太阳电池组件方阵,使得方阵电压到达系统输入电压的要求,再经过逆变器的作用,将直流电转化为沟通电,输送至电力变压器,经过变压器进行升压将电脑能输送到高压电网。

  光伏职业工业链较长,且存在单晶及多晶两大技能道路。跟着职业的展开及方针的引导,全工业链的归纳本钱不断下行,未来全球单晶相关产品商场份额将快速上升,并完结对多晶技能道路的替代。

  光伏职业工业链相对较长,其间首要由硅料、硅棒及硅锭制作、电池片及组件制作、电站开发运营等根本环节构成。如下图所示,光伏职业工业链自上游中段开端呈现单晶拉棒、多晶铸锭的两大技能道路,以及向下流衍生的光伏产品,终究单晶硅棒及多晶硅锭均经过加工制作成为光伏电池组件。

  光伏职业展开至今,“单多晶之争”是随同职业展开的一大重要论题,两大产品线的归纳本钱和发电功率直接影响着相关产品的商场占有率,然后影响相关企业的展开。现在看,单晶技能道路制作的光伏电池组件,具有更高的光电转化功率,但以单晶为原资料的各类光伏产品价格较高。

  从全球商场份额来看,2017年全球单晶产品商场份额仅为28%,但2018年快速攀升至46%。依据PV Info Link的猜测,2019年全年全球单晶产品商场份额将到达62%,商场占有率将初次逾越多晶产品。2023年,全球单晶产品商场占有率将挨近90%,多晶产品面临被彻底替代的危险。

  从国内商场份额来看,2018年全国单晶硅商场份额为45%,依据我国光伏业协会猜测,2019年全年全国单晶硅片商场份额将超越50%。跟着异质结HJT电池、N型PERT电池的运用推行,N型单晶硅片的商场份额也将逐年进步。而多晶硅片的商场份额未来将逐渐下降。铸锭单晶技能在2018年有了技能打破,因为其转化率更挨近单晶技能,且本钱方面较传统多晶有必定优势,其商场份额有望添加,我国光伏业协会在计算中将铸锭单晶硅片合并在了多晶硅片中。但即便铸锭单晶会在短期内助力多晶商场的展开,从长远来看,2025年我国单晶硅电池商场占有率将超越70%,仍大幅超越多晶电池的市占率。考虑到该计算中多晶硅片包含铸锭单晶产品,因此在2025年我国多晶硅片实践商场占有率将远低于30%,国内商场亦将完结单晶对多晶的替代。

  综上,跟着光伏职业展开的日趋老练以及职业方针的活跃引导,工业链归纳本钱快速下行,单晶产品技能道路优势逐渐闪现。光伏职业中单晶产品的商场份额大幅进步,并将敏捷完结对多晶的替代。未来单晶相关产品将成为光伏发电职业的干流。

  光伏职业对技能进步依托程度较高,不断下降出产本钱及添加光电转化功率是职业界参加者进步竞赛力的重要手法。现在工业链各环节参加者均在活跃测验各种手法完结降本增效。

  上游方面,在拉棒环节中,现在首要运用的技能为改进西门子法,该办法可在拉棒环节进步单炉投料量和拉晶功率,然后下降拉棒本钱;在切片环节中,现在首要经过金刚线切开技能替代砂浆切开进行硅片制作,以削减损耗、减薄硅片来进步出片率,然后下降切片本钱。此外,在薄片化的基础上,业界参加者仍在不断测验经过添加硅片尺度以完结功率的进步,然后摊薄本钱。

  中游方面,在电池片环节,太阳能电池片的出产进程是将硅片出产成可以完结光电转化的太阳能电池片的进程,该出产进程对光伏下流运用端产品的功能、本钱等要害方针起着至关重要的作用。电池片的光电转化功率也成为了表现晶体硅太阳能发电系统技能水平的要害方针。现在我国太阳能电池技能道路逐渐由BSF铝背场工艺向P型高效(PERC、黑硅技能)和N型高效(PERT、HIT及IBC技能等)搬运,然后完结转化功率的进步。如下表所示,各类电池片转化功率逐年添加,且单晶途径电池转化功率显着高于多晶途径电池转化功率;在组件环节,组件的CTM值越高表明组件封装功率丢失的程度越小。选用陷光玻璃、半片及叠片技能,多主栅(MBB)技能、反光焊带等封装技能,均可进步CTM值,乃至超越100%。

  具有本征非晶层的异质结(Heterojunction with intrinsic thin layer)——在电池片里一起存在晶体和非晶体等级的硅,非晶硅的呈现能更好地完结钝化作用。

  发射极钝化和全反面分散(Passivated emitter rear totally-diffused)——PERC技能的改进型,在构成钝化层基础上进行全面的分散,加强钝化层作用。

  改进西门子法其原理是在1100℃左右的高纯硅芯上用高纯氢复原高纯三氯氢硅,生成多晶硅堆积在硅芯上。改进西门子工艺是在传统的西门子工艺的基础上,一起具有节能、降耗、收回运用出产进程中随同发生的很多H2、HCI、SiCI4等副产物以及很多副产热能的配套工艺。

  铝背场电池(Aluminium back surface field)——为改进太阳能电池的功率,在P-N结制备完结后,在硅片的背光面堆积一层铝膜,制备P+层,称为铝背场电池。

  发射极钝化和反面触摸(Passivated emitter and rear contact)——运用特别资料在电池片反面构成钝化层作为背反射器,添加长波光的吸收,一起增大P-N极间的电势差,下降电子复合,进步功率。

  交指式背触摸(Interdigitated back contact)——把正负电极都置于电池反面,削减置于正面的电极反射一部分入射光带来的暗影丢失。

  CTM值(Cell To Module)为衡量电池封装成为组件进程中的功率丢失,即用组件额定功率与电池片功率总和的比值来表明。

  下流方面,电站建造本钱的下降不只依托于光伏产品本钱的下降,也受非技能本钱(如土地本钱、电网接入本钱等)和融资本钱的影响,在光伏职业产品端不断进行降本增效的一起,职业参加者亦不断测验经过其他手法下降电站建造的归纳本钱,但组件、硅片价格的变化,仍是影响本钱的最大要素。

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