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  2. 1 天前 · ...在上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会名誉理事长沈文忠看来,bc电池结构有以下三个优点:一是正面没有金属栅线遮挡,转换效率高;二是正面没有栅线,非常美观,特别适合应用于分布式光伏场景;三是通用性好,topcon、 hjt. 隆基 HPBC 光伏组件. 全球组件最高功率纪录刷新!

  3. 2017年11月27日 · 三、P-N结的形成. 将一块P型半导体和N型半导体紧密连接在一起,这种紧密连接不能有缝隙,是一种原子半径尺度上的紧密连接。 此时将在N型半导体和P型半导体的结合面上形成如下物理过程。 值得注意的是太阳能电池片在现实当中,是不能够实现P型和N型两种类型电池接触而形成PN结的,因为没办法做到分子级别拼接,实际生产过程中多为在P型硅的基础上单面扩散制得N型。 图中兰色小圆为多子电子;红色小圆为多子空穴。 N型半导体中的多子电子的浓度远大于P型半导体中少子电子的浓度;P型半导体中多子空穴的浓度远大于N型半导体中少子空穴的浓度。 于是在两种半导体的界面上会因载流子的浓度差发生了扩散运动,见上图。

  4. 2019年5月6日 · 新征程,需要我们有新思考。 带着问题和疑问,本文基于数据做了解析。 一、总体分析和判断. 目前,多数企业对交付使用的光伏组件提供两类质保,一类是有限产品质保,质保期大多为 10 年或 12 年,质保范围为组件的设计、材料或工艺原因造成的质量问题;二是有限电性能,即最大输出功率质保,通常为 25 年线性质保,有的企业为提高产品的竞争力,对特殊类型的组件(如双玻组件)提供了 30 年质保。 由于组件在系统成本中占比最高,光伏电站设计使用寿命通常与组件最大功率保证年限相同。 客观地说,将组件预期使用寿命确定为 25 年或认为组件最大输出功率衰减至初始功率的 80% 即不能经济地使用,只是约定俗成,并无有说服力的理论依据或经验证实。 针对行业关心的问题,鉴衡认证中心一直在开展相关的检测和研究工作。

  5. 2020年7月17日 · (1)防止击穿. 如果电池片做成组件时,电池片的正负极被接反,或者组件被加上反偏电压时,由于电池片的暗电流过大,电流叠加后会迅速的将电池片击穿,不过这样的情况很少发生,所以测试暗电流在这方面作用不是很大。 (2)监控工艺. 当电池片工艺流程结束后,可以通过测试暗电流来观察可能出现的工艺的问题,前面说过,暗电流是由反向饱和电流和薄层漏电流以及体漏电流组成的,分别用J1,J2,J3表示,当我们给片子加反偏电压时,暗电流随电压的升高而升高,分3个区,1区暗电流由J2起支配作用,2区由J3起支配作用,3区由J1起支配作用,3个区的分界点由具体的测试电压而决定的。 为什么暗电流会随电压升高而增大呢?

  6. 2020年5月25日 · 激光是解决丝网印刷局限性的一条途径。 无论是间接刻蚀掩膜(利用激光的高能量使局部固体硅升华成为气相,从而使附着在该部分硅上的薄膜脱落),还是直接刻蚀(如SiNx吸收紫外激光能量而被刻蚀),激光的方法都可以得到比丝网印刷更加细小的电池单位结构,更小的金属接触开孔和更灵活的设计。

  7. 2017年11月24日 · 处理方式区别主要在与单多晶性质的区别。 工艺流程:制绒槽 → 水洗 → 碱洗 → 水洗 → 酸洗 → 水洗 → 吹干。 一般情况下,硅与HF、HNO3(硅表面会被钝化)认为是不反应的。 当存在于两种混合酸的体系中,硅与混合溶液的反应是持续性的。 二、扩散. 扩散是为电池片制造心脏,是为电池片制造 P-N 结, POCl3 是当前磷扩散用较多的选择。 POCl3 为液态磷源,液态磷源扩散具有生产效率较高、稳定性好、制得 PN 结均匀平整及扩散层表面良好等优点。

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