松下公司今日宣布,公司的光伏組件已在研究層面實現高達23.8%(采光面積*3:11,562 cm2)的轉換效率,該數據遠遠打破晶體硅光伏組件此前的轉換效率世界紀錄。
晶體硅光伏組件轉換效率此前的世界記錄是22.8% *4。松下將轉換效率提高了整整一個百分點,已經打破了世界最高轉換效率記錄。2014年4月,松下宣布公司的硅異質結電池實現高達25.6%*4的世界最高轉換效率。因此,松下同時保持著晶體硅太陽能電池和晶體硅光伏組件的轉換效率世界記錄。
松下開發出一種獨特的硅異質結結構*5,該結構由晶體硅襯底和非晶硅層組成,而且自投入商業生產以來,松下一直致力于利用硅異質結改進其光伏組件HITTM。這一新記錄的創造得益于松下進一步發展其面向高效率太陽能電池和組件(采用背接觸式太陽能電池結構*6)的專有異質結技術。
未來,松下將繼續推動其光伏組件HITTM的技術發展,旨在實現更高的效率和可靠性以及更低的成本,并努力實現批量生產。
*HIT是松下集團的商標。
*1 根據松下截至2016年2月18日對晶體硅光伏組件的調查。
*2 日本國家工業科學技術研究所(AIST)的評估結果。
*3 組件面積是掩膜板打開的采光面積(11,562 cm2)。
*4 SunPower(美國),2015年11月。根據“太陽能電池效率表(47版)”判斷 [Prog. Photovolt: Res. Appl. 2016; 24:3-11]
*5 太陽能電池所需的層結形成技術,利用非晶硅層覆蓋硅襯底表面。該技術的關鍵特性在于其優越的鈍化層,可彌補硅襯底表面區域的諸多瑕疵。
*6 利用太陽能電池背面的電極消除正面電極陰影損失的技術,可更有效地利用太陽光。
晶體硅光伏組件轉換效率此前的世界記錄是22.8% *4。松下將轉換效率提高了整整一個百分點,已經打破了世界最高轉換效率記錄。2014年4月,松下宣布公司的硅異質結電池實現高達25.6%*4的世界最高轉換效率。因此,松下同時保持著晶體硅太陽能電池和晶體硅光伏組件的轉換效率世界記錄。
松下開發出一種獨特的硅異質結結構*5,該結構由晶體硅襯底和非晶硅層組成,而且自投入商業生產以來,松下一直致力于利用硅異質結改進其光伏組件HITTM。這一新記錄的創造得益于松下進一步發展其面向高效率太陽能電池和組件(采用背接觸式太陽能電池結構*6)的專有異質結技術。
未來,松下將繼續推動其光伏組件HITTM的技術發展,旨在實現更高的效率和可靠性以及更低的成本,并努力實現批量生產。
*HIT是松下集團的商標。
*1 根據松下截至2016年2月18日對晶體硅光伏組件的調查。
*2 日本國家工業科學技術研究所(AIST)的評估結果。
*3 組件面積是掩膜板打開的采光面積(11,562 cm2)。
*4 SunPower(美國),2015年11月。根據“太陽能電池效率表(47版)”判斷 [Prog. Photovolt: Res. Appl. 2016; 24:3-11]
*5 太陽能電池所需的層結形成技術,利用非晶硅層覆蓋硅襯底表面。該技術的關鍵特性在于其優越的鈍化層,可彌補硅襯底表面區域的諸多瑕疵。
*6 利用太陽能電池背面的電極消除正面電極陰影損失的技術,可更有效地利用太陽光。