{"id":3429,"date":"2022-09-05T03:42:09","date_gmt":"2022-09-05T03:42:09","guid":{"rendered":"https:\/\/sunketpower.com\/?p=3429"},"modified":"2023-01-17T05:12:11","modified_gmt":"2023-01-17T05:12:11","slug":"sunket-hjt-solar-panel-advantages-practical-application-analysis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wxsunket.com\/de\/sunket-hjt-solar-panel-advantages-practical-application-analysis\/","title":{"rendered":"Vorteile von Sunket HJT-Solarmodulen und praktische Anwendungsanalyse"},"content":{"rendered":"<h6>Vorwort: Vergangenheit und Gegenwart der Photovoltaik \u2013 das Ende der P-Typ-\u00c4ra, der Beginn der N-Typ-\u00c4ra<\/h6>\n<p>Die Photovoltaikzellenindustrie geh\u00f6rt zum Mittelfeld der Photovoltaikindustriekette und wird aus Siliziumwafern durch Reinigung, Texturierung und andere Schritte hergestellt. Photovoltaik-Module erzeugen unter Licht Spannung und Strom und erm\u00f6glichen eine photovoltaische Stromerzeugung, die im Wesentlichen der Herstellung von Low-End-Halbleitern \u00e4hnelt.<\/p>\n<p>Entsprechend den unterschiedlichen Rohstoffen und Zellvorbereitungstechnologien k\u00f6nnen Photovoltaikzellen in P-Typ-Zellen und N-Typ-Zellen unterteilt werden. Siliziumwafer vom P-Typ werden durch Dotieren von Bor in Siliziummaterialien hergestellt; Siliziumwafer vom N-Typ werden durch Dotieren von Siliziummaterialien mit Phosphorelementen hergestellt. Die Batterievorbereitungstechnologie vom P-Typ verf\u00fcgt \u00fcber traditionelle AL-BSF- (Aluminium Backfield) und PERC-Technologie. Es gibt viele N-Typ-Batterievorbereitungstechnologien, einschlie\u00dflich PERT\/PERL, TOPCon, IBC und HJT (Heterojunction).<\/p>\n<p>2015 ist das erste Jahr der Transformation der Photovoltaikzellentechnologie. Vor 2015 waren BSF-Batterien der Mainstream und machten 90% des Gesamtmarktes aus. Im Jahr 2015 schloss PERC die Kommerzialisierungspr\u00fcfung ab, und die Effizienz der Batteriemassenproduktion \u00fcberschritt zum ersten Mal den BSF-Engpass bis 20% und trat offiziell in die Expansionsphase ein. In den folgenden zwei Jahren spiegelten sich die wirtschaftlichen Vorteile von PERC-Zellen mit der Weiterentwicklung der PERC-Technologie, der Verbesserung der Effizienz und der Reduzierung der Nicht-Silizium-Kosten wider. Im Jahr 2018 erreichte der Marktanteil von PERC-Zellen 33%, und dann stieg die Produktionskapazit\u00e4t explosionsartig an. Bis 2020 ist der Marktanteil auf 87% gestiegen, was BSF-Zellen im Grunde \u00fcbertroffen hat, aber die Effizienzgrenze von PERC-Zellen liegt bei 24,5%. Die derzeitige Umwandlungseffizienz von PERC-Zellen ist nahe an der Grenze, sodass Batterieunternehmen erneut nach technologischen Durchbr\u00fcchen suchen m\u00fcssen, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.<\/p>\n<p>2021 ist der Wendepunkt der Transformation der Batterietechnologie. Was die Photovoltaikindustrie verfolgt, ist Kostensenkung und Effizienzsteigerung. Aufgrund ihrer hohen Umwandlungseffizienz haben N-Typ-Batterien allm\u00e4hlich die B\u00fchne betreten und wurden von den Menschen akzeptiert. Gem\u00e4\u00df ISFH-Daten betragen die theoretischen Grenzwirkungsgrade von PERC-, HJT- und TOPCon-Zellen 24,51 TP3T, 27,51 TP3T bzw. 28,71 TP3T.<\/p>\n<p>Insgesamt waren Aluminium-Backfield-BSF-Batterien vor 2017 der Mainstream, und PERC-Batterien haben Aluminium-Backfield-Batterien seit 2017 fast vollst\u00e4ndig ersetzt. Da sich die aktuelle PERC-Zelle jedoch dem theoretischen Grenzwirkungsgrad von 24,51 TP3T angen\u00e4hert hat, ist der Raum f\u00fcr Verbesserungen begrenzt . Nach 2021 werden sich N-Typ-Batterien schnell entwickeln, dominiert von TOPCon und HJT, die sich derzeit in der fr\u00fchen Phase der gro\u00df angelegten Kommerzialisierung befinden. Der potenzielle zuk\u00fcnftige technische Weg umfasst auch HBC- und Perowskit-Tandemzellen, die nach der Kombination mit HJT Upgrades entsprechen, damit die Umwandlungseffizienz einen weiteren Sprung erreichen kann.<\/p>\n<h2>Was ist HJT<\/h2>\n<p>Eine Solarzelle ist ein Ger\u00e4t, das den photovoltaischen Effekt nutzt, um Sonnenenergie in elektrische Energie umzuwandeln, und ihr Kern ist ein Halbleiter-PN-\u00dcbergang. Unter Verwendung unterschiedlicher Dotierungsprozesse werden der P-Typ-Halbleiter und der N-Typ-Halbleiter durch Diffusion auf demselben Halbleitersubstrat (normalerweise Silizium oder Germanium) hergestellt, und an ihrer als PN-\u00dcbergang bezeichneten Grenzfl\u00e4che wird eine Raumladungszone gebildet. Der PN-\u00dcbergang hat eine unidirektionale Leitf\u00e4higkeit, eine Eigenschaft, die von vielen Ger\u00e4ten in der elektronischen Technologie genutzt wird.<\/p>\n<p>Heterojunction (HIT) ist ein spezieller PN-\u00dcbergang, der aus amorphem Silizium und kristallinen Siliziummaterialien gebildet wird. Es ist eine Art N-Typ-Batterie, bei der ein amorpher Siliziumfilm auf kristallinem Silizium abgeschieden wird. Die HIT-Batterie (Heterojunction with Intrinsic Thinfilm) wurde erstmals 1990 erfolgreich von Sanyo in Japan entwickelt. Da HIT von Sanyo als Warenzeichen eingetragen wurde, wird sie auch als HJT, HDT oder SHJ bezeichnet. Die Patentschutzfrist von Sanyo lief 2015 aus, und die HJT-Technologie wurde vollst\u00e4ndig gef\u00f6rdert.<\/p>\n<h2>Was sind die Vorteile von HJT im Vergleich zu herk\u00f6mmlichen Solarmodulen?<\/h2>\n<p>Als ausgereifte Solarzellentechnologie hat sich die Heterojunction-Technologie vielfach bew\u00e4hrt, um einen h\u00f6heren Wirkungsgrad, eine bessere Leistung und eine zuverl\u00e4ssigere Produktstabilit\u00e4t in der Praxis zu bieten. Im Vergleich zu anderen Solarzellentechnologien haben Heterojunctions eine h\u00f6here Produktionseffizienz, einfachere Prozesse und weniger Produktionsschritte als andere Zelltechnologien. Heterojunction-Zellen sind nat\u00fcrliche doppelseitige Zellen, und die Zellfarbe ist stabiler und kontrollierbarer.<\/p>\n<ol>\n<li>Kein PID-Ph\u00e4nomen: Da die obere Oberfl\u00e4che der Batterie TCO ist, erzeugt die Ladung keine Polarisation auf dem TCO auf der Batterieoberfl\u00e4che, und es gibt kein PID-Ph\u00e4nomen. Gleichzeitig best\u00e4tigten dies auch die experimentellen Daten. Technische Anwendung und Perspektive von Heterojunction-Solarzellen<\/li>\n<li>Niedertemperatur-Herstellungsprozess: Die Verarbeitungstemperatur aller Prozesse der HJT-Batterie ist niedriger als 250, wodurch der Prozess der Hochtemperatur-Diffusions\u00fcbergangsbildung mit geringer Produktionseffizienz und hohen Kosten vermieden wird, und der Niedertemperaturprozess macht die optische Bandl\u00fccke , die Abscheidungsrate, der Absorptionskoeffizient und der Wasserstoffgehalt werden pr\u00e4ziser gesteuert, und nachteilige Wirkungen, wie z. B. eine durch hohe Temperatur verursachte thermische Belastung, k\u00f6nnen ebenfalls vermieden werden.<\/li>\n<li>Hoher Wirkungsgrad: HJT-Batterien haben den Weltrekord f\u00fcr die Umwandlungseffizienz von massenproduzierten Batterien aufgestellt. Der Wirkungsgrad von HJT-Zellen ist 1-2% h\u00f6her als der von monokristallinen P-Typ-Zellen, und der Unterschied nimmt langsam zu.<\/li>\n<li>Technische Anwendung und Perspektive von Heterojunction-Solarzellen mit hoher Lichtstabilit\u00e4t: Der bei amorphen Silizium-Solarzellen \u00fcbliche Staebler-Wronski-Effekt tritt bei HJT-Solarzellen nicht auf. Gleichzeitig ist in dem in der HJT-Zelle verwendeten Siliziumwafer vom N-Typ der Dotierstoff Phosphor, und es gibt fast kein lichtinduziertes D\u00e4mpfungsph\u00e4nomen.<\/li>\n<li>Es kann zum Verd\u00fcnnen entwickelt werden: Die Prozesstemperatur von HJT-Batterien ist niedrig, die oberen und unteren Oberfl\u00e4chenstrukturen sind symmetrisch und es gibt keine mechanische Belastung, sodass das Verd\u00fcnnen reibungslos erreicht werden kann; Dar\u00fcber hinaus hat die Forschung gezeigt, dass f\u00fcr N-Typ-Batterien mit hoher Minorit\u00e4tstr\u00e4gerlebensdauer (SRV &lt; 100 cm\/s) Siliziumsubstrat, je d\u00fcnner der Wafer, desto h\u00f6her die Leerlaufspannung sein kann.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Wie man ein HJT-Solarpanel herstellt<\/h2>\n<p>HJT 4 Hauptprozessschritte:<\/p>\n<ul>\n<li>Texturierende Reinigung<\/li>\n<li>Abscheidung eines amorphen Siliziumfilms<\/li>\n<li>TCO-Vorbereitung<\/li>\n<li>Elektrodenvorbereitung<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die entsprechende Ausstattung ist:<\/p>\n<ul>\n<li>Reinigungs- und Texturierger\u00e4te<\/li>\n<li>PECVD-Ausr\u00fcstung<\/li>\n<li>PVD\/RPD-Ausr\u00fcstung<\/li>\n<li>Siebdruckausr\u00fcstung<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Die Leistung von HJT in aktuellen Projekten<\/h2>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-3562\" src=\"https:\/\/wxsunket.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/HJT-VS-PERC_1-479x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"479\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/wxsunket.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/HJT-VS-PERC_1-479x1024.jpg 479w, https:\/\/wxsunket.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/HJT-VS-PERC_1-140x300.jpg 140w, https:\/\/wxsunket.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/HJT-VS-PERC_1-768x1641.jpg 768w, https:\/\/wxsunket.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/HJT-VS-PERC_1-719x1536.jpg 719w, https:\/\/wxsunket.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/HJT-VS-PERC_1-959x2048.jpg 959w, https:\/\/wxsunket.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/HJT-VS-PERC_1-600x1282.jpg 600w, 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