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高効率太陽電池技術

パルク開発履歴

新しいサウスウェールズ大学の1980年代のマーティンのグリーン研究グループから生まれたパーチソーラーセル(パッシベーションエミッターリアセル)は、1989年に最初にパークソーラーセル構造を報告しました。その当時、実験室で作られたパルク太陽電池の効率は22.8% 。1999年には効率は25%に上昇し、リソグラフィ、蒸発、熱酸素パッシベーション、電気メッキなどの技術を使用して世界記録を達成した。パルクと標準太陽電池の最大の違いは、裏面誘電体パッシベーションであり、局所的な金属接触を利用し、裏面再結合速度を大きく低下させ、裏面光反射を増加させる。


2006年には、p型太陽電池バックパッシベーションのための酸化物誘電体膜の意識が高まっています。これにより、太陽電池の工業化が可能になりました。テクノロジーと機器の成熟度に伴い、工業化に向けた技術の普及が進んでいます。


2013年に、太陽電池メーカーは、パルコ太陽電池の生産ラインを使用し始めた。近年、パルクの太陽電池は、産業からますます注目を集め、生産能力が急速に拡大している。


2017年には世界の太陽電池生産能力は6.5gwに増加すると予想され、2.5gwの標準太陽電池生産ラインは太陽電池生産ラインに更新される予定である.2017年の世界的な太陽電池生産能力は、 20gw。


パーコとは?

パッシベーションされたエミッタのリアセル、パッシベーションされたエミッタのリアコンタクト、またはパッシベーションされたエミッタとリアのセルを表します。パルク技術は、太陽電池の裏側に余分な層を追加する。メーカーは長年太陽電池の前面に注力していましたが、裏面からの生産機会を利用することにはほとんど注意を払っていませんでした。パルクを太陽電池に組み込むことで発電量が向上します。


パーセルを作製するために、製造プロセス中に標準裏面電​​界(bsf)に追加の2つのステップが用いられる。まず、裏面パッシベーション膜を塗布する。第2、レーザーまたは化学薬品を使用して背面のパッシベーションスタックを開き、フィルムに小さなポケットを作成してより多くの光を吸収します。製造業者はこれを異なる方法で(すなわち、フィルムのレシピを変えて開口技術を変えることで)アプローチすることができるが、いずれの場合も、誘電体パッシベーション層がセルの背面に追加される。

PERC cells


2つの追加ステップを使用する場合、その戻り値は3倍である:1)電子再結合が著しく減少する。 2)より多くの光が吸収される。 3)より高い内部反射率が経験される。すべての太陽光が非パーック太陽電池(一部の光がまっすぐに通過する)を通して吸収されるわけではありません。パーセルセルの裏側にパッシベーション層がある場合、吸収されなかった光は、第2の吸収の試みのために追加の層によって太陽電池に戻される。このプロセスにより、より効率的な太陽電池が得られる。これは業界のさまざまな分野の人々にとって素晴らしいニュースです。

Solar panel

なぜパーキンソンですか?

ために太陽電池およびパネルメーカー:

percテクノロジーラインへの投資は既存のセル製造ラインの変更を最小限に抑えるだけです。メーカーは既存の機器の完全なオーバーホールのために多大な設備投資をすることなく、容易に優れた製品を生産することができます。世界市場にパーカッション能力を追加する好調があり、今後数年間は急速なペースで継続する予定です。加えて、パネルメーカーは、ビルドコストの大幅な増加なしに、よりエネルギー密度の高いモジュールを製造できるようになりました。


開発者、デザイナー、およびインストーラ向け:

パルク技術を組み込んだパネルは、特に太陽にはあまり望ましくないと考えられていた非正統な空間や場所を扱う場合、開発者やデザイナーにもっと自由を与えます。パーチパネルは1平方フィート当たりのエネルギー密度が高く、低照度条件および高温下で良好に機能する。ピークワット数ではなく総エネルギー量を考慮すると、パルプパネルが優れていることは明らかです。設計者は、フットプリントが限られている総出力目標を達成するために使用するパネルの数を減らすことができます。また、スペースが重視されない場合、エネルギー出力を劇的に最大化できます。設計者がプロジェクトの目的に柔軟に対応できるようになります。


この自由はまた、ボスのコストを下げるオプションを可能にします。より多くのものが達成されており、これはソフトコストを大幅に削減するために細流化する可能性があります。これは、ステッカーショックを受けているクライアントとプロジェクトで進んでいないクライアントの違いで、コスト効率が高く管理しやすいシステムに見えるものになります。さらに、より魅力的な温度係数は、より高温の気候ではパルクをトップパフォーマーにし、熱損失を少なくします。これにより、エンドユーザーは、システム年間を通じて。


ファイナンシャーの場合:

パルク技術が標準的な細胞とは新しくも根本的にも異なるわけではないので、先進的な技術を後戻りするためには、資金調達側のリスクが軽減されます。実証済みの技術を利用してスタンダードセルを変更することで、モジュールとその性能に固有のリスクに変化はありません。ファイナンシャーは、パルク技術で製造されたパネルのアイデアを暖かくすべきです。住宅、商用および公共事業の費用効果の高い方法で、信頼性の高い長期的な電力出力を確立するためのコースを設定します。ワット当たりのコストを劇的に高めることなく、太陽光システムの寿命にわたって総発電量が増加する。








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