För att få högre effektivitet och kvalitet, men minska tillverkningskostnaden, utvecklar och utvecklar solcellstekniken alltid. PERC-solceller är idag populär hos PV-industrin. PERC står för passiverad emitter och bakcell .
Introduktion till PERC-teknik
En PERC-solcell är helt enkelt en mer effektiv solcell , vilket innebär att solpaneler som är byggda med PERC-celler kan omvandla sollampa till el mer effektivt. Solpaneler inkapslade med PERC-solceller fungerar normalt bättre än konventionella paneler i både låga bestrålningsförhållanden och höga temperaturförhållanden. PERC-teknik ökar effektiviteten genom tillsats av SiO2 eller Al2O3 tunnfilmskikt på baksidan av en traditionell solcell , vilket ger flera fördelar med cellens effektivitet.
Dessutom behöver uppgraderingar till PERC-tillverkning inte kräva många ändringar av befintliga celltillverkningsprocesser. Det är en relativt lätt skift för tillverkare att börja producera PERC-celler med högre effektivitet till låg kostnad.
Skillnaden mellan PERC-solceller och vanliga solceller
En PERC-solcell är inte mycket annorlunda i konstruktion från en typisk fotovoltaisk solcell. Båda typer av solteknologi använder kiselplattor för att generera ett flöde av elektroner med inkommande solstrålning, och den övergripande konstruktionen av celltyperna är mycket lika. Huvudskillnaden mellan PERC-celler och typiska monokristallina fotovoltaiska celler är integrationen av ett passivationsskikt i bakytan, vilket är ett lager av material på baksidan av cellerna som ger tre huvudsakliga fördelar som ökar cell effektiviteten.
Hur leder ett passivationslager i bakytan till vinster i solcellseffektivitet? Här är de tre sätt som passiveringsskiktet i en PERC-solcell ökar total effektivitet:
1. Reflektion av ljus från cellens baksida
Ett passivationsskikt bakåt ytan reflekterar ljus som passerar genom kiselcellen utan att absorberas tillbaka i kiseln, vilket ger solcellen ett andra absorptionsförsök. Denna reflektion av ljus betyder att mer inkommande solstrålning kommer att bli absorberad av kiselcellen, så att cellen blir effektivare.
2. Reduced back-recombination
Tillsatsen av ett passivationsskikt i bakytan reducerar "elektronrekombination" i solcellen. Enkelt uttryckt är elektronrekombinationen att elektronerna tenderar att rekombineras, vilket orsakar blockering i den fria rörelsen av elektroner genom solcellen. Denna inhibering av fri elektronrörelse leder till mindre än optimala celleffektiviteter. I en PERC-solcell reduceras elektronrekombinationen för att bumpa upp effektiviteten.
3. Minskad värmeabsorption
Den tredje fördelen från en PERC-solcell är reflektionen av vissa våglängder av ljus. En kiselplatta i en solcell kan bara absorbera ljus i våglängder upp till 1180 nanometer (nm) och ljusvågor med högre våglängd passerar genom kisel och absorberas av solpanelens metallplåt, vilket ger upphov till värme. När solceller värms upp arbetar de med lägre effektivitet. Baksidans passivationsskikt i PERC-solceller är speciellt konstruerat för att reflektera ljus med en våglängd över 1180 nm, vilket minskar värmeenergin i solcellen och därmed ökar effektiviteten.
Ytterligare steg i PERC-solcellen
PERC-tekniken kan vara så kraftfull är tydlig effektivitetsvinst men den minsta investering som krävs för att börja producera PERC-solceller istället för standardmonokristallina solceller. För att producera en PERC-cell behövs ytterligare två tillverkningssteg:
Applicering av baksidans passivationsskikt
Laser / kemisk etsning för att öppna små fickor i passiveringsskiktet
Dessa två steg lägger inte till betydande kostnader för tillverkningen av solceller och resulterar i en högre och mer energität solcell. Ett klassiskt hinder för ny solcellsteknik är kostnaden för ny utrustning, och PERC-solceller kräver mycket små monetära investeringar för att uppgradera till en bättre produkt.
Processflöde av PERC och Bifacial PERC-solcell
PERC och BiPERC (Bifacial PERC) processflöde visas i följande bild.
Fördelar med PERC-teknik för Solar PV-investeringar
Solpaneler som är byggda med PERC-teknik indikerar mer solcellsinstallationer för energitäthet. Detta innebär att du kan skapa samma mängd kraftenergi med färre PERC-solpaneler än vad de skulle med mer vanliga solpaneler. Därför kan du minska dina kostnader genom att behöva färre solpaneler för din installation. Dessutom, ju färre paneler du behöver, desto mer flexibilitet har du på ditt tak för att placera dina paneler. Om lämpligt takutrymme är begränsat kan PERC-solpaneler eller någon högeffektiv panelprodukt göra en solinstallation som klarar av den kraft du behöver för en verklighet.
Att minska antalet solpaneler du behöver har fördelen av att sänka BOS-kostnaderna för ditt solsystem. BOS-kostnader är i allmänhet alla kostnader som är inblandade i solinstallationskomponenter som inte är solmodulerna själva. Omformare , racking och ledningsdragning all faktor i dina BOS-kostnader, och ju färre paneler du behöver, desto färre komplementära komponenter behöver du också.








