Какова разница в выработке электроэнергии между передней и задней сторонами фотоэлектрического модуля TOPCon с двусторонним двойным стеклом мощностью 850 Вт N-типа?
Как поставщика фотоэлектрических модулей TOPCon Bifacial Double Glass мощностью 850 Вт N-типа, меня часто спрашивают о различиях в выработке электроэнергии между передней и задней сторонами этих современных фотоэлектрических панелей. В этом блоге я углублюсь в технические аспекты этих различий и объясню, как они влияют на общее производство энергии фотоэлектрической системой.
Понимание основ фотоэлектрических модулей TOPCon с двойным стеклом мощностью 850 Вт N-типа
Прежде чем мы обсудим различия в выработке электроэнергии, давайте сначала поймем ключевые особенности фотоэлектрических модулей TOPCon с двусторонним двойным стеклом мощностью 850 Вт N-типа. «850 Вт» указывает номинальную выходную мощность модуля в стандартных условиях испытаний (STC). «N-тип» относится к типу кремния, используемого в солнечных элементах. Кремний N-типа имеет ряд преимуществ перед кремнием P-типа, таких как более высокая эффективность, лучшая устойчивость к светоиндуцированной деградации (LID) и более низкие температурные коэффициенты.
TOPCon, что означает туннельный оксидно-пассивированный контакт, представляет собой передовую технологию элементов. Это уменьшает рекомбинационные потери на задней поверхности солнечного элемента, тем самым увеличивая общую эффективность элемента. Функция «Двусторонняя» означает, что эти модули могут генерировать электричество как с передней, так и с задней стороны. Конструкция «двойного стекла» обеспечивает повышенную долговечность и защиту солнечных элементов, поскольку стекло с обеих сторон защищает их от факторов окружающей среды, таких как влага, пыль и механические повреждения.
Выработка электроэнергии с передней стороны
Передняя сторона фотомодуля TOPCon Bifacial Double Glass мощностью 850 Вт N-типа предназначена для улавливания прямых солнечных лучей. Когда солнечный свет попадает на переднюю поверхность модуля, внутри солнечных элементов возникает фотоэлектрический эффект. Фотоны солнечного света поглощаются полупроводниковым материалом (в данном случае кремнием), что приводит к высвобождению электронов и созданию электрического тока.
Эффективность выработки электроэнергии на передней стороне относительно высока благодаря технологии TOPCon N-типа. В идеальных условиях передняя сторона может достичь уровня эффективности выше 24%. Однако фактическая выходная мощность передней стороны зависит от различных факторов, включая интенсивность солнечного света, угол падения и температуру. Например, в регионах с высокой солнечной радиацией, таких как пустыни, выработка электроэнергии на передней стороне может быть значительно выше по сравнению с областями с более низкой интенсивностью солнечного света.
Генерация энергии с обратной стороны
Задняя сторона двустороннего модуля также обладает способностью генерировать электричество. Он улавливает отраженный и рассеянный солнечный свет от земли или других окружающих поверхностей. Количество энергии, генерируемой с обратной стороны, зависит от множества факторов. Альбедо поверхности под модулем является решающим фактором. Альбедо — это мера отражательной способности поверхности. Поверхности с высоким альбедо, такие как белый гравий, снег или светлые крыши, отражают больше солнечного света на заднюю сторону модуля, что приводит к увеличению выработки электроэнергии на задней стороне.
Обычно выработка электроэнергии на обратной стороне выражается в процентах от выработки электроэнергии на передней стороне. Для фотоэлектрических модулей TOPCon с двусторонним двойным стеклом мощностью 850 Вт N-типа выработка электроэнергии на задней стороне может составлять от 10% до 30% от выработки электроэнергии на передней стороне, в зависимости от конкретных условий установки. В некоторых случаях при оптимальном альбедо и высоте установки вклад обратной стороны может быть даже выше.
Факторы, влияющие на разницу в выработке электроэнергии
Существует несколько факторов, которые способствуют разнице выработки электроэнергии между передней и задней сторонами фотоэлектрического модуля.
1. Доступность солнечного света
На переднюю сторону попадает прямой солнечный свет, который более интенсивен и постоянен по сравнению с отраженным светом, получаемым задней стороной. Прямой солнечный свет имеет более высокую плотность энергии, что позволяет передним ячейкам генерировать больше электроэнергии.
2. Альбедо окружающей поверхности.
Как упоминалось ранее, альбедо поверхности под модулем оказывает существенное влияние на выработку энергии на обратной стороне. Поверхность с низким альбедо, такая как черный асфальт, отражает очень мало солнечного света, что приводит к снижению выходной мощности на задней стороне.
3. Угол и высота установки модуля.
Угол установки модуля влияет как на переднюю, так и на заднюю сторону выработки электроэнергии. Оптимальный угол установки позволяет максимизировать количество прямого солнечного света, получаемого передней стороной, и отраженного солнечного света, получаемого задней стороной. Высота модуля над землей также имеет значение. Более высокая высота установки может увеличить количество отраженного света, попадающего на заднюю сторону.
4. Штриховка
Затенение может оказать более серьезное влияние на выработку электроэнергии на передней стороне. Даже небольшое затенение на передней стороне может привести к значительному падению общей выходной мощности из-за последовательного соединения солнечных элементов. Напротив, затенение на задней стороне оказывает относительно меньшее влияние на общую выработку энергии.
Преимущества двустороннего дизайна
Несмотря на разницу в выработке электроэнергии между передней и задней сторонами, двусторонняя конструкция фотоэлектрического модуля TOPCon с двойным стеклом N-типа мощностью 850 Вт предлагает несколько преимуществ.
1. Увеличение общей выходной мощности
Возможность генерировать электроэнергию с обеих сторон значительно увеличивает общую выходную мощность фотоэлектрической системы. На крупномасштабной солнечной электростанции эта дополнительная выработка электроэнергии может привести к существенным экономическим выгодам в течение всего срока службы системы.
2. Лучшая производительность в различных средах
Двусторонние модули могут хорошо работать в различных средах. В районах с высоким альбедо, таких как заснеженные регионы или пустыни со светлым песком, выработка электроэнергии на обратной стороне может составлять значительную часть общей выходной мощности, повышая эффективность системы.
Сравнение с другими фотоэлектрическими модулями
По сравнению с другими типами фотоэлектрических модулей, такими какДвусторонние солнечные панели,450 Вт двусторонний,Солнечные панели HJT,Моно солнечная панель мощностью 310 Вт, иСолнечная панель 670 ВтДвусторонний фотоэлектрический модуль TOPCon с двойным стеклом мощностью 850 Вт N-типа обеспечивает более высокую выходную мощность и лучшую эффективность.


Технология TOPCon N-типа обеспечивает лучшие характеристики с точки зрения LID и температурных коэффициентов по сравнению с некоторыми традиционными фотоэлектрическими технологиями. Двусторонний дизайн также дает ему преимущество перед односторонними модулями с точки зрения общего производства энергии.
Заключение
В заключение отметим, что разница в выработке электроэнергии между передней и задней сторонами фотоэлектрических модулей TOPCon Bifacial Double Glass мощностью 850 Вт N-типа обусловлена различными факторами, связанными с доступностью солнечного света, альбедо, условиями установки и затенением. В то время как при нормальных обстоятельствах передняя сторона генерирует больше энергии, выработка электроэнергии на обратной стороне может внести значительный вклад в общую выработку энергии фотоэлектрической системы.
Если вы заинтересованы в приобретении высококачественных фотоэлектрических модулей TOPCon Bifacial Double Glass мощностью 850 Вт N-типа для вашего солнечного проекта, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшего обсуждения. Наша команда экспертов готова предоставить вам подробную информацию и индивидуальные решения.
Ссылки
- [1] Грин, Массачусетс и др. «Таблицы эффективности солнечных батарей (версия 60)». Прогресс в фотоэлектрической энергетике: исследования и применения 29.5 (2021): 394–404.
- [2] Джайн Х. и Капур А. «Двусторонние фотоэлектрические модули: обзор». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики 101 (2019): 1029–1043.
