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            【原創(chuàng)】光伏電池技術(shù)之爭愈烈,誰是過渡,誰是未來?


            來源:中國粉體網(wǎng)   星耀

            [導讀]  “增效”是光伏電池技術(shù)迭代的根本邏輯。光伏電池技術(shù)雖然一直在不斷迭代,但從長時間維度來看其基本邏輯即為“增效”二字,即誰的極限效率更高,誰就能走得更遠,越可能成為下一代產(chǎn)品。

            中國粉體網(wǎng)訊  光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心是“降本、增效”。光伏的核心指標是效率,最終目標是平價上網(wǎng),即光伏發(fā)電的成本要低于火電等傳統(tǒng)能源。


            1光伏的前世今生


            光伏誕生于1839年,這一年,貝克勒爾發(fā)現(xiàn)了光電效應;1905年,愛因斯坦發(fā)表了一篇論文揭開了光電效應的神秘面紗;1954年,貝爾實驗室制造出第一塊單晶硅光伏電池,從此光伏從一個物理概念變?yōu)橐粋技術(shù)產(chǎn)品;2004年,在全球能源問題和環(huán)保的雙重壓力下,歐美推出大量政策,刺激光伏發(fā)展,推動能源轉(zhuǎn)型,這一年被稱為光伏產(chǎn)業(yè)的元年。


            此后,光伏行業(yè)歷經(jīng)單多晶轉(zhuǎn)型(多晶成本低,但效率也低;單晶效率高,但成本也高),兩條路線的原料都是多晶硅料,兩者區(qū)別不在原料,而在技術(shù);之后又引入金剛線切割、雙面技術(shù)、半片技術(shù)、多主柵技術(shù),組件尺寸逐步做大等等技術(shù)革新,所有這一切本質(zhì)上均為降低度電成本。未來,組件尺寸已趨于極限,且逐步穩(wěn)定,要進一步降低度電成本,提升電池效率將成為主要途徑。


            2光伏電池技術(shù)路線概述


            當前光伏技術(shù)路線分類如下圖:

             


            (1)TOPcon電池


            TOPCon太陽能電池即隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池(Tunnel Oxide Passivated Contactsolarcell),是一種使用超薄隧穿氧化層作為鈍化層結(jié)構(gòu)的太陽能電池。


             


            TOPCon電池基板以N型硅基板為主,在電池背面采用濕法工藝制備一層超薄氧化硅的隧穿氧化層(1-1.5nm)并沉積一層厚度約20nm的摻雜的多晶硅薄層,二者共同形成了鈍化接觸結(jié)構(gòu),之后經(jīng)過退火重結(jié)晶并加強鈍化效果。


            其轉(zhuǎn)換效率理論極限可以達到26.6%。


            2023年伊始,TOPCon電池需求呈現(xiàn)井噴式態(tài)勢,據(jù)PV-InfoLink數(shù)據(jù),2023年底N型TOPCon規(guī)劃產(chǎn)能預計將超過450GW,N型TOPCon技術(shù)進入發(fā)展加速期,市場占有率也將進一步提升。


            據(jù)中信證券統(tǒng)計,2023年行業(yè)TOPCon電池有效供給量大約122.7GW,其中一線廠商出貨92.3GW,而電池總需求預計將達到400GW以上,TOPCon電池供給稀缺性較強。


            (2)HJT電池


            HJT(Heterojunction with Intrinsic Thin-film)——本征薄膜異質(zhì)結(jié)電池。具備對稱雙面電池結(jié)構(gòu),中間為N型晶體硅。正面依次沉積本征非晶硅薄膜和P型非晶硅薄膜,從而形成P-N結(jié)。背面則依次沉積本征非晶硅薄膜和N型非晶硅薄膜,以形成背表面場。鑒于非晶硅的導電性比較差,因此在電池兩側(cè)沉積透明導電薄膜(TCO)進行導電,最后采用絲網(wǎng)印刷技術(shù)形成雙面電極。


            HJT電池結(jié)構(gòu)及工藝流程

             


            優(yōu)勢:

            ①工藝流程短。HJT電池工藝主要包括4個環(huán)節(jié):制絨、非晶硅沉積、TCO沉積、絲網(wǎng)印刷;遠少于PERC(10個)和TOPCON(12-13個)。


            ②轉(zhuǎn)換效率高。主要得益于N型硅襯底以及非晶硅對基底表面缺陷的雙重鈍化作用。目前量產(chǎn)效率普遍已在24%以上;HJT未來疊加IBC和鈣鈦礦轉(zhuǎn)換效率或可提升至30%以上。


            (3)BC電池


            BC電池不是指具體某一種電池,而是通用的平臺型技術(shù)。它可以和TOPCon、HJT、PERC、疊層電池結(jié)合,例如PERC+BC=P-IBC電池,TOPCon+BC=TBC電池,HJT+BC=HBC電池。


             

            P-IBC電池:P-IBC電池是經(jīng)典IBC電池和PERC結(jié)合的產(chǎn)物,以P型硅片作為襯底,硼摻poly作為BSF,磷摻poly作為發(fā)射極區(qū),正負電極均在背面與對應極區(qū)。P-IBC電池背面極區(qū)沒有鈍化層,因此轉(zhuǎn)換效率相對較低。


            TBC電池:TBC電池是經(jīng)典IBC電池與TOPCon結(jié)合的產(chǎn)物,即POLO-IBC電池。以N型硅片作為襯底,摻雜poly作為摻雜層,在極區(qū)沉積隧穿氧化層抑制少數(shù)載流子向表面漂移,并將柵線轉(zhuǎn)移至背面,同時具備BC電池無入射光遮擋和TOPCon優(yōu)良的鈍化效果的優(yōu)點。


            HBC電池:HBC電池是經(jīng)典IBC電池與HJT結(jié)合的產(chǎn)物,即背接觸異質(zhì)結(jié)電池。其在襯底兩側(cè)沉積氫化本征非晶硅薄膜作為鈍化膜減少表面缺陷密度,同時將柵線轉(zhuǎn)移至背面。既利用了IBC電池正面無遮擋的優(yōu)勢,又具備HJT電池優(yōu)良的鈍化效果。


            與TOPCon和HJT這兩種技術(shù)不同,BC電池將所有的金屬接觸和PN結(jié)都設(shè)置在電池的背面,從而消除了正面的金屬電極結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了更高的光電轉(zhuǎn)換效率和更美觀的外觀。


            掣肘BC技術(shù)最大的問題是,電池結(jié)構(gòu)所用的光刻工藝成本非常高,導致普及應用受限。在國內(nèi),無論從出貨量還是市場接受度方面,相較于TOPCon、HJT,BC類電池一直處于行業(yè)邊緣位置,隱含的巨大價值沒有被充分挖掘出來。


            BC電池應用場景豐富,天然適用于分布式光伏場景。由于BC電池正面無柵線,外表更美觀,更契合分布式戶用場景需求,特別是BIPV,可以充分結(jié)合BC組件的美觀和建筑藝術(shù),做到光伏建筑一體化。


            目前國內(nèi)的BC電池路線代表企業(yè)主要有隆基綠能、愛旭股份、黃河水電等。幾家公司的已有產(chǎn)能加在一起,大概在40GW左右。


            3誰是過渡,誰是未來?


            “增效”是光伏電池技術(shù)迭代的根本邏輯。光伏電池技術(shù)雖然一直在不斷迭代,但從長時間維度來看其基本邏輯即為“增效”二字,即誰的極限效率更高,誰就能走得更遠,越可能成為下一代產(chǎn)品。


             


            根據(jù)TüV今年9月的評估數(shù)據(jù),Perc的組件效率中位數(shù)是20.96%,TOPCon組件效率中位數(shù)是21.57%,HJT組件效率中位數(shù)是21.58%。BC電池組件的測試數(shù)據(jù)最高,為22.25%。


            過去,光伏行業(yè)只允許有一種主流產(chǎn)品存在,是因為當初產(chǎn)品很貴,為了實現(xiàn)平價上網(wǎng),因此哪種產(chǎn)品性價比最高,就會備受推崇。而現(xiàn)在,不管BC還是TOPCon、HJT,都已經(jīng)低于平價,因此推動產(chǎn)品迭代升級的邏輯變了之后,市場基于各種應用場景就會出現(xiàn)不同的選擇。一種產(chǎn)品通吃天下的時代過去了,市場未來的主流產(chǎn)品可能會有2-3種,最終形成幾分天下的局面。


            參考來源:

            【1】新能源光伏《四種光伏電池IBC、PERC、TOPCon和HJT全解析》

            【2】亞太光伏《不同類型光伏電池技術(shù)詳解及分析》

            【3】光伏產(chǎn)業(yè)鏈《光伏電池技術(shù)解析之HJT(異質(zhì)結(jié)電池)》

            【4】虎嗅《BC電池,光伏技術(shù)線路之爭?》

            【5】91研報《BC電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化進展》

            (中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀)

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            作者:星耀

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