ny
Nyheter

Högeffektiva solceller: HPBC, TBC och HBC, jämförelse av tre olika BC-cellstrukturer

Solenergi lockar uppmärksamhet som framtidens energikälla i nästa generations produkter. HPBC är en av utvecklingsriktningarna inom solcellsteknik. HPBC-celler har fördelen av en bakkontaktdesign i kombination med passiverad emitter och baksidespassiverad kontaktteknik (PERC). Denna struktur skapar vanligtvis en passiverad kontakt på baksidan av cellen för att minska frontavskärmning och förbättra ljusabsorptionen.

0110-1

HPBC-cell, fullständigt namn Hybrid Passivated Back Contact (HPBC), är en ny generation av högeffektiv solcellsteknik.

Strukturella egenskaper: HPBC-celler med passiverad emitter och kombinerad bakre ytpassiverad kontakt (PERC) med bakre kontaktdesign. Strukturen är vanligtvis utformad på baksidan av batteriets passiveringskontakt för att minska frontskuggning och förbättra ljusabsorptionen. Passiveringseffekt: Passiveringsskiktet i HPBC-celler hjälper till att minska ytjämnheter och öka cellens tomgångsspänning (Voc).

Tekniska egenskaper: HPBC-cellteknik kombinerar TOPCon- och IBC-teknik för att flytta alla cellens metallnätlinjer, som ansvarar för att samla in och transportera bärare, till baksidan av modulen, vilket gör cellens framsida fri från blockeringar i nätlinjerna, vilket förbättrar ljusutnyttjandet och den fotovoltaiska omvandlingseffektiviteten.
Teknisk fördel: HPBC-batterier kännetecknas av stark ljusabsorption, hög omvandlingseffektivitet, stabil kraftöverföring, vackra produkter och mogen och pålitlig teknik.

Användningsscenario: HPBC-celler är naturligt lämpliga för distribuerade PV-scenarier, särskilt BIPV (byggnadsintegrerad solcellsteknik), som fullt ut kan kombinera estetiken hos BC-moduler och arkitektonisk konst.

0110-22

TBC (TOPCon Back Contact) TBC-batteri, fullständigt namn är ett kombinerat batteri baserad på TOPCon och IBC-teknik, även känt som POLO-IBC-batteri. Strukturella egenskaper: TBC-batteriet använder tunneloxidskiktspassiveringskontakt (TOPCon) och applicerar den på bakkontaktstrukturen. Designen utnyttjar TOPCon-teknikens höga passiveringskvalitet och goda kontaktegenskaper.

Effektivitetspotential: TBC-celler har en hög effektivitetspotential tack vare sina utmärkta passiveringsegenskaper och bakåtkontaktdesign. Industrialiseringsprocessen: För närvarande är TBC-batteritekniken i laboratorieforskningsstadiet, och det finns fortfarande många frågor som behöver lösas för att industrialiseringsprocessen ska kunna drivas framåt. På kort sikt har TBC-batteritekniken bredare utvecklingsmöjligheter, eftersom TOPCon-processvägen är mer mogen än HJT-processvägen, kostnaden är lägre och TBC-produktionslinjen är delvis kompatibel med TOPCon-produktionslinjen.
Användningspotential: TBC-celler kan appliceras inte bara på kristallint kiselsubstrat av N-typ, utan även på substrat av P-typ, vilket har stor potential att förbättra den fotoelektriska omvandlingseffektiviteten och minska kostnaderna.

0110-33

HBC-solceller (Heterojunction Back Contact) HBC-celler, det vill säga kristallina kiselceller med heterojunction-bakkontakt, är en kombination av heterojunction-bakkontaktteknik (HJT) och högeffektiv solcellsteknik med korsindex (IBC).
Strukturella egenskaper: HBC-celler använder heterojunction-teknik i kombination med en bakkontaktstruktur. För att uppnå effektiv bäraruppsamling bildar denna struktur vanligtvis en heterojunction på cellens baksida.

Hög effektivitetspotential: HBC-celler anses vara en stark kandidat för högeffektiva solceller på grund av deras utmärkta heterojunction-egenskaper och bakåtkontaktdesign. hpbc-, tbc- och hbc-celler representerar alla framsteg inom solcellsteknik, med olika tekniska vägar för att öka cellernas solcellsomvandlingseffektivitet. När det gäller omvandlingseffektivitet överträffar TBC- och HBC-celler den klassiska IBC-tekniken. HBC-celler kombinerar ytpassiveringsegenskaperna hos HJT-celler med fördelarna med metallfri avskärmning på framsidan av IBC-celler, och har de dubbla fördelarna med höga kortslutningsströmmar och höga tomgångsspänningar, och representerar den högsta solcellsomvandlingseffektiviteten för kristallina kiselsolceller.