{"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\/it\/sunket-hjt-solar-panel-advantages-practical-application-analysis\/","title":{"rendered":"Vantaggi del pannello solare Sunket HJT e analisi pratica dell&#039;applicazione"},"content":{"rendered":"<h6>Prefazione: il passato e il presente delle celle fotovoltaiche \u2013 la fine dell&#039;era di tipo P, l&#039;inizio dell&#039;era di tipo N<\/h6>\n<p>L&#039;industria delle celle fotovoltaiche appartiene al midstream della catena dell&#039;industria fotovoltaica ed \u00e8 costituita da wafer di silicio attraverso la pulizia, la testurizzazione e altri passaggi. I pannelli fotovoltaici generano tensione e corrente sotto la luce, consentendo la generazione di energia fotovoltaica, essenzialmente simile alla produzione di semiconduttori di fascia bassa.<\/p>\n<p>In base alle diverse materie prime e alla tecnologia di preparazione delle celle, le celle fotovoltaiche possono essere suddivise in celle di tipo P e celle di tipo N. I wafer di silicio di tipo P sono realizzati drogando il boro in materiali di silicio; I wafer di silicio di tipo N sono realizzati drogando materiali di silicio con elementi di fosforo. La tecnologia di preparazione della batteria di tipo P ha la tradizionale tecnologia AL-BSF (backfield in alluminio) e PERC. Esistono molte tecnologie di preparazione delle batterie di tipo N, tra cui PERT\/PERL, TOPCon, IBC e HJT (eterogiunzione).<\/p>\n<p>Il 2015 \u00e8 il primo anno di trasformazione della tecnologia delle celle fotovoltaiche. Prima del 2015, le batterie BSF erano il mainstream, rappresentando 90% del mercato totale. Nel 2015, PERC ha completato la verifica della commercializzazione e l&#039;efficienza della produzione di massa della batteria ha superato per la prima volta il collo di bottiglia BSF di 20% ed \u00e8 entrata ufficialmente nella fase di espansione. Nei due anni successivi, con il progresso della tecnologia PERC, il miglioramento dell&#039;efficienza e la riduzione dei costi diversi dal silicio, si sono riflessi i vantaggi economici delle celle PERC. Nel 2018, la quota di mercato delle celle PERC ha raggiunto 33%, quindi la capacit\u00e0 produttiva \u00e8 aumentata in modo esplosivo. Entro il 2020, la quota di mercato \u00e8 aumentata a 87%, che ha sostanzialmente superato le celle BSF, ma il limite di efficienza delle celle PERC \u00e8 24,5%. L&#039;attuale efficienza di conversione delle celle PERC \u00e8 vicina al limite, quindi per ridurre i costi e aumentare l&#039;efficienza, le aziende produttrici di batterie devono cercare nuovamente scoperte tecnologiche.<\/p>\n<p>Il 2021 \u00e8 il punto di svolta della trasformazione della tecnologia delle batterie. Ci\u00f2 che l&#039;industria fotovoltaica ha perseguito \u00e8 ridurre i costi e aumentare l&#039;efficienza. Grazie alla loro elevata efficienza di conversione, le batterie di tipo N sono gradualmente entrate in scena e sono state accettate dalle persone. Secondo i dati ISFH, le efficienze limite teoriche delle celle PERC, HJT e TOPCon sono rispettivamente 24.5%, 27.5% e 28.7%.<\/p>\n<p>Nel complesso, le batterie BSF backfield in alluminio erano il mainstream prima del 2017 e le batterie PERC hanno quasi completamente sostituito le batterie backfield in alluminio dal 2017. Tuttavia, poich\u00e9 l&#039;attuale cella PERC si \u00e8 avvicinata all&#039;efficienza limite teorica di 24.5%, il margine di miglioramento \u00e8 limitato . Dopo il 2021, le batterie di tipo N inizieranno a svilupparsi rapidamente, dominate da TOPCon e HJT, che sono attualmente nella fase iniziale della commercializzazione su larga scala. Il potenziale percorso tecnico futuro include anche celle tandem HBC e perovskite, che sono equivalenti agli aggiornamenti dopo la combinazione con HJT in modo che l&#039;efficienza di conversione possa raggiungere un altro salto.<\/p>\n<h2>Cos&#039;\u00e8 l&#039;HJT<\/h2>\n<p>Una cella solare \u00e8 un dispositivo che utilizza l&#039;effetto fotovoltaico per convertire l&#039;energia solare in energia elettrica e il suo nucleo \u00e8 una giunzione PN a semiconduttore. Utilizzando diversi processi di drogaggio, il semiconduttore di tipo P e il semiconduttore di tipo N vengono fabbricati sullo stesso substrato semiconduttore (solitamente silicio o germanio) attraverso la diffusione e si forma una regione di carica spaziale sulla loro interfaccia chiamata giunzione PN. La giunzione PN ha conducibilit\u00e0 unidirezionale, una propriet\u00e0 utilizzata da molti dispositivi nella tecnologia elettronica.<\/p>\n<p>L&#039;eterogiunzione (HIT) \u00e8 una speciale giunzione PN, formata da silicio amorfo e materiali di silicio cristallino. \u00c8 una sorta di batteria di tipo N che deposita un film di silicio amorfo su silicio cristallino. La batteria HIT (Heterojunction with Intrinsic Thinfilm) \u00e8 stata sviluppata con successo per la prima volta da Sanyo in Giappone nel 1990. Poich\u00e9 HIT \u00e8 stata registrata come marchio da Sanyo, \u00e8 anche chiamata HJT, HDT o SHJ. Il periodo di protezione del brevetto di Sanyo \u00e8 scaduto nel 2015 e la tecnologia HJT ha iniziato a essere pienamente promossa.<\/p>\n<h2>Quali sono i vantaggi di HJT rispetto ai tradizionali pannelli solari?<\/h2>\n<p>In quanto tecnologia matura delle celle solari, \u00e8 stato ampiamente dimostrato che la tecnologia di eterogiunzione fornisce maggiore efficienza, prestazioni migliori e stabilit\u00e0 pratica del prodotto pi\u00f9 affidabile. Rispetto ad altre tecnologie di celle solari, le eterogiunzioni hanno una maggiore efficienza di produzione, processi pi\u00f9 semplici e meno passaggi di produzione rispetto ad altre tecnologie di celle. Le celle di eterogiunzione sono celle naturali a doppia faccia e il colore delle celle \u00e8 pi\u00f9 stabile e controllabile.<\/p>\n<ol>\n<li>Nessun fenomeno PID: poich\u00e9 la superficie superiore della batteria \u00e8 TCO, la carica non generer\u00e0 polarizzazione sul TCO sulla superficie della batteria e non vi \u00e8 alcun fenomeno PID. Allo stesso tempo, anche i dati sperimentali lo hanno confermato. Applicazione tecnica e prospettiva delle celle solari a eterogiunzione<\/li>\n<li>Processo di produzione a bassa temperatura: la temperatura di elaborazione di tutti i processi della batteria HJT \u00e8 inferiore a 250, il che evita il processo di formazione della giunzione di diffusione ad alta temperatura con bassa efficienza di produzione e costi elevati, e il processo a bassa temperatura crea il gap di banda ottico , il tasso di deposizione, il coefficiente di assorbimento e il contenuto di idrogeno sono controllati in modo pi\u00f9 preciso e possono anche essere evitati effetti negativi come lo stress termico causato dall&#039;alta temperatura.<\/li>\n<li>Alta efficienza: le batterie HJT hanno stabilito il record mondiale per l&#039;efficienza di conversione delle batterie prodotte in serie. L&#039;efficienza delle celle HJT \u00e8 1-2% superiore a quella delle celle monocristalline di tipo P e la differenza sta lentamente aumentando.<\/li>\n<li>Applicazione tecnica e prospettiva delle celle solari a eterogiunzione con elevata stabilit\u00e0 alla luce: l&#039;effetto Staebler-Wronski, comune nelle celle solari in silicio amorfo, non compare nelle celle solari HJT. Allo stesso tempo, nel wafer di silicio di tipo N utilizzato nella cella HJT, il drogante \u00e8 il fosforo e non vi \u00e8 quasi alcun fenomeno di attenuazione indotto dalla luce.<\/li>\n<li>Pu\u00f2 essere sviluppato verso l&#039;assottigliamento: la temperatura di processo delle batterie HJT \u00e8 bassa, le strutture superficiali superiore e inferiore sono simmetriche e non vi \u00e8 stress meccanico, quindi l&#039;assottigliamento pu\u00f2 essere ottenuto senza intoppi; inoltre, la ricerca ha dimostrato che per le batterie di tipo N con un substrato di silicio a vita di portatori minoritari elevata (SRV&lt;100 cm\/s), pi\u00f9 sottile \u00e8 il wafer, maggiore pu\u00f2 essere la tensione a circuito aperto.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Come realizzare un pannello solare HJT<\/h2>\n<p>HJT 4 fasi principali del processo:<\/p>\n<ul>\n<li>Pulizia della testurizzazione<\/li>\n<li>Deposizione di film di silicio amorfo<\/li>\n<li>Preparazione del TCO<\/li>\n<li>Preparazione degli elettrodi<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#039;attrezzatura corrispondente \u00e8:<\/p>\n<ul>\n<li>Attrezzature per la pulizia e la testurizzazione<\/li>\n<li>Attrezzatura PECVD<\/li>\n<li>Attrezzatura PVD\/RPD<\/li>\n<li>Attrezzature per serigrafia<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Le prestazioni di HJT in progetti reali<\/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, 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