多主栅电池作为提效以及降本的一种有效手段,但在实施过程中发现并不是主栅根数越多效率提升越明显,太阳能电池组件,随着主栅根数的增加,遮光面积持续下降,而主栅根数达到一定程度后,Rs下降幅度放缓,功率提升放缓。在2018下半年,英利将进一步提高产品的产能和功率水平,使之成为英利占领高功率组件市场的产品。同时对于组件而言,封装损失也加大,焊接可行性也下降。
多主栅技术Zuida程度上继承了现有网印电池和组件工艺。MultiBusbar技术可以有效降低电阻损失,将填充因子提高0.3%,效率提升0.6%,银浆耗量可以下降25%以上。成本得到进一步的降低。
附图说明
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步描述,太阳能电池组件厂家,其中:
图1为本实用新型提供的多主栅太阳能电池的实施例的示意图;
图2为图1的局部示意图。
附图标记说明:
电池单片100 主栅线电极1 圆形焊丝2
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。对于多主栅三角焊带组件功率,三角底角在65°左右光学增益Zuijia。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,280W太阳能电池组件,仅用于解释本实用新型,而不能解释为对本实用新型的限制。
多主栅技术优势主要在于:
1.电池栅线采用网格状图案设计,不仅减少11%以上串联电阻,还可减少对电池隐裂的影响;如图1所示,当电池片出现隐裂时,双玻太阳能电池组件,由于MBB主栅之间距离短,破裂的部分仍然可以通过附近的主栅传输;而5BB电池隐裂部分却无法正常传输电流,因而功率损失更多。缩短了电池片主栅之间的细栅长度,有效降低了细栅电阻,因此细栅宽度可以更窄多主栅设计,主栅线数增多,明显减少光生电流传输至主栅线的路径2、高功率密度新一代YLM单晶12栅系列产品,通过降低电阻损耗,实现高功率输出。
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