Γνώσεις

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ξεκινήσετε ένα εργοστάσιο ηλιακών πάνελ

Τι είναι ένα ηλιακό στοιχείο HJT;

Για πολλά χρόνια, η τεχνολογία heterojunction (HJT) αγνοήθηκε, αλλά έχει κερδίσει την έλξη τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας τις πραγματικές της δυνατότητες. Οι συνηθισμένες φωτοβολταϊκές μονάδες (PV) αντιμετωπίζουν ορισμένους από τους πιο διαδεδομένους περιορισμούς των συνηθισμένων φωτοβολταϊκών μονάδων (HJT), όπως η μείωση του ανασυνδυασμού και η ενίσχυση της απόδοσης σε θερμές περιοχές.

Αυτό το άρθρο είναι για εσάς εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την τεχνολογία HJT.

HJT Solar Cell Βασισμένο σε Γκοφρέτα πυριτίου τύπου N 

Ως ώριμη τεχνολογία ηλιακών κυψελών, η τεχνολογία ετεροσύνδεσης έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει υψηλότερη απόδοση, καλύτερη απόδοση και ανθεκτικότητα. 

Η διαδικασία κατασκευής ενός HJT Cell είναι πιο αποτελεσματική και κάνει λιγότερα βήματα σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας κυψελών.

Η ηλιακή κυψέλη HJT είναι επίσης μια φυσική κυψέλη διπλής όψης, με πολύ καλύτερο σταθερό χρώμα ηλιακής κυψέλης.

Τι σημαίνει HJT Solar Cell;

Το HJT είναι ηλιακά κύτταρα Hetero-Junction. Από τη στιγμή της σύνταξης, το HJT είναι α υποψήφιος διάδοχος του δημοφιλούς ηλιακού κυττάρου PERC και άλλες τεχνολογίες όπως το PERT και το TOPCON. Η Sanyo το παρουσίασε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980 και αργότερα αγοράστηκε από την Panasonic τη δεκαετία του 2010.

Αυτός ο σχεδιασμός θα μπορούσε να διευκολύνει τη χρήση των υπαρχουσών γραμμών παραγωγής ηλιακών κυψελών που χρησιμοποιούν τεχνολογία PERC, επειδή το HJT έχει πολύ μικρότερο αριθμό σταδίων επεξεργασίας κυψελών και πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία επεξεργασίας κυψελών από το PERC.

202204255612.png

Εικόνα 1: PERC p-type vs. HJT n-type solar cell.

Το σχήμα 1 δείχνει πώς το HJT διαφέρει από την κοινή δομή PERC. Κατά συνέπεια, οι μέθοδοι παραγωγής για αυτές τις δύο τοπολογίες ποικίλλουν δραματικά. Σε αντίθεση με το n-PERT ή το TOPCON, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί από τις υπάρχουσες γραμμές PERC, η HJT χρειάζεται πολλά χρήματα για να αγοράσει νέο εξοπλισμό προτού αρχίσει να κερδίζει πολλά χρήματα.

Επιπλέον, όπως συμβαίνει με πολλές νέες τεχνολογίες, η μακροπρόθεσμη λειτουργία και η κατασκευαστική σταθερότητα της HJT διερευνάται επί του παρόντος. Αυτό οφείλεται σε ζητήματα επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθησίας του άμορφου Si σε διαδικασίες υψηλής θερμοκρασίας.

Πώς λειτουργεί το HJT;

Κάτω από το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, οι ηλιακοί συλλέκτες ετεροζεύξης λειτουργούν παρόμοια με τις συμβατικές φωτοβολταϊκές μονάδες, με την εξαίρεση ότι αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί τρία στρώματα απορροφητικών υλικών, ενσωματώνοντας τεχνολογίες λεπτής μεμβράνης και τυπικές φωτοβολταϊκές τεχνολογίες. Σε αυτό το παράδειγμα, θα συνδέσουμε το φορτίο στη μονάδα και η μονάδα μετατρέπει τα φωτόνια σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω του φορτίου.

Όταν ένα φωτόνιο προσκρούει στον απορροφητή σύνδεσης PN, διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο το αναγκάζει να μεταναστεύσει στη ζώνη αγωγιμότητας και να σχηματίσει ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής (eh).

Το τερματικό στο στρώμα με πρόσμιξη P συλλαμβάνει το διεγερμένο ηλεκτρόνιο, το οποίο προκαλεί τη ροή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του φορτίου.

Αφού περάσει μέσα από το φορτίο, το ηλεκτρόνιο επιστρέφει στην πίσω επαφή του κυττάρου και ανασυνδυάζεται με μια οπή, φέρνοντας το ζεύγος eh στο τέλος. Καθώς οι μονάδες δημιουργούν ισχύ, αυτό συμβαίνει συνεχώς.

Ένα φαινόμενο γνωστό ως ανασυνδυασμός επιφάνειας περιορίζει την απόδοση των συμβατικών φωτοβολταϊκών μονάδων c-Si. Αυτά τα δύο πράγματα συμβαίνουν στην επιφάνεια ενός υλικού όταν ένα ηλεκτρόνιο διεγείρεται. Στη συνέχεια μπορούν να ανασυνδυαστούν χωρίς να ληφθεί το ηλεκτρόνιο και να ρέει ως ηλεκτρικό ρεύμα.

Είναι το HJT Solar Cell αποδοτικό και αξιόπιστο;

Λόγω του εξαιρετικού υδρογονωμένου εγγενούς άμορφου Si (a-Si:H στο Σχήμα 1) που μπορεί να δώσει εξαιρετική παθητικοποίηση ελαττωμάτων τόσο στην πίσω όσο και στην μπροστινή επιφάνεια των πλακών Si, το HJT παρουσιάζει εξαιρετική απόδοση ηλιακών κυψελών (πολικότητα και τύπου p και n ).

Το ITO ως διαφανείς επαφές ενισχύει τη ροή του ρεύματος ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως αντιανακλαστικό στρώμα για βελτιωμένη σύλληψη φωτός. Ένας άλλος τρόπος για να μειώσετε το ITO είναι να το κάνετε μέσω ψεκασμού σε χαμηλές θερμοκρασίες, κάτι που θα εμποδίσει την εκ νέου κρυστάλλωση του άμορφου στρώματος. Αυτό θα έκανε τη μεγαλύτερη επιφάνεια Si λιγότερο παθητική για τα υλικά που βρίσκονται σε αυτήν.

Παρά τα προβλήματα επεξεργασίας και το ακριβό αρχικό κόστος, το HJT παραμένει μια δημοφιλής τεχνολογία. Σε σύγκριση με τις τεχνολογίες TOPCON, PERT και PERC, αυτή η τεχνική έχει δείξει την ικανότητα παραγωγής > 23% απόδοση ηλιακών κυψελών.


Μηχανήματα για HJT Solar Panel;

τα μηχανήματα για ηλιακό πάνελ HJT κάνουν σχεδόν ίδια με το κανονικό μηχανές κατασκευής ηλιακών πάνελ, αλλά λίγα μηχανήματα διαφορετικά 

για παράδειγμα: HJT ταινιωτή κορδέλα ηλιακής κυψέλης, συσκευή δοκιμής ηλιακών κυψελών HJT και πλαστικοποιητής ηλιακού πάνελ HJT.

και τα μηχανήματα ανάπαυσης σχεδόν ίδια με τα κανονικά, από τις λύσεις μιας στάσης που θα μπορούσαμε να παρέχουμε όλα τα μηχανήματα για ηλιακούς συλλέκτες HJT



High Performance Solar Cell Tabber Stringer From 1500 to 7000pcs Speed

Κορδόνι με ταμπέρ ηλιακών κυψελών υψηλής απόδοσης από 1500 έως 7000 τμχ Ταχύτητα

συγκόλληση μισοκομμένων ηλιακών κυττάρων από 156mm έως 230mm

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
Solar Panel Laminator for Semi and Auto Solar Panel Production Line

Πλαστικοποιητής ηλιακών πλαισίων για ημι-και αυτόματη γραμμή παραγωγής ηλιακών πλαισίων

τύπος ηλεκτρικής θέρμανσης και τύπος θέρμανσης πετρελαίου διαθέσιμος για ηλιακά κύτταρα όλων των μεγεθών

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Ας μετατρέψουμε την ιδέα σας σε πραγματικότητα

Kindky ενημερώστε μας τις παρακάτω λεπτομέρειες, σας ευχαριστούμε!

Όλες οι μεταφορτώσεις είναι ασφαλείς και εμπιστευτικές