LONGi Hi-MO X10 w Turynie: Sukces Jannika Sinnera i premiera przełomowej technologii solarnej

Date
December 9, 2024
read time
6
Minutes
Subscribe to the LONGi Newsletter
Technologia ogniw powrotnych zyskuje na znaczeniu w Europie
Ogólnie rzecz biorąc, technologia ogniw powrotnych (back contact, BC) jest coraz popularniejsza w Europie, zarówno w badaniach, jak i zastosowaniach przemysłowych. Staje się coraz powszechniejsza i konkuruje z TOPCon, który również poczynił znaczące postępy w ostatnich latach. Jednak według wiodących ekspertów i naukowców w dziedzinie fotowoltaiki, takich jak dr Martin Green z University of New South Wales, to właśnie technologia BC, a nie TOPCon, zdominuje branżę fotowoltaiczną w nadchodzących latach. Cytowany za rok 2023, powiedział: "Myślę, że wszyscy ostatecznie będą produkować ogniwa IBC (interdigitated back contact).".
Technologia ogniw powrotnych jest często uważana za lepszą od TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) w zastosowaniach, gdzie kluczowe są estetyka, wydajność i trwałość. Przenosząc wszystkie styki elektryczne na tył ogniwa, ogniwa BC eliminują straty zacienienia po stronie przedniej, poprawiają wydajność i tworzą elegancki, jednolity wygląd, idealny do instalacji w domach mieszkalnych i segmentach premium.

Ogniwa BC charakteryzują się również niższym zrównanym kosztem energii (LCOE) dzięki wyższej wydajności, lepszej trwałości i obniżonym kosztom operacyjnym. Eliminując straty zacienienia po stronie przedniej, maksymalizują pozyskiwanie światła słonecznego i uzysk energii, podczas gdy ich doskonała wydajność termiczna i zmniejszone ryzyko degradacji zapewniają stałą produkcję przez dłuższy okres eksploatacji. Ich niezawodność minimalizuje wymagania konserwacyjne poprzez zmniejszenie naprężeń mechanicznych na ogniwach. Zwiększa to odporność na mikropęknięcia, co z kolei chroni ogniwa. Ogniwa z rodziny Hi-MO X6 wytrzymują nacisk zaledwie 26 MPa, w porównaniu do 50 MPa w przypadku tradycyjnie spawanych ogniw. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, moduły z technologią BC dostarczają więcej energii i lepsze zwroty finansowe przez cały okres eksploatacji systemu.
Hi-MO X10 to ostatnia generacja technologii ogniw krzemowych, która osiągnęła 1% wzrostu wydajności
Jako pierwsza zasada branży PV, rozwój technologii ogniw i wzrost wydajności znacząco wpłynęły na rynek PV w ciągu ostatnich 10 lat. Technologia BC została uznana i zatwierdzona zarówno przez środowiska akademickie, jak i przemysłowe jako najlepsza ścieżka technologiczna dla bliskiej i średniej przyszłości. Jest to ostatnia generacja krzemowej technologii ogniw dla modułów PV, a przynoszone przez nią zalety i korzyści są niezrównane na rynku.

Od czasu wprowadzenia pierwszego modułu LONGi z technologią BC w 2022 roku, Hi-MO 6 wykorzystującego HPBC 1.0 (Hybrid Passivated Back Contact Technology), LONGi zainwestowało ponad 260 milionów euro (2 miliardy RMB) w badania i rozwój oraz uzyskało blisko 200 patentów, aby w 2024 roku wprowadzić na rynek kolejną generację z HPBC 2.0. W nowym module Hi-MO X10, zaprezentowanym przez LONGi podczas ATP w Turynie, zastosowano trzy innowacyjne przełomy w ogniwach HPBC w zakresie podłoża ogniwa, technologii pasywacji i technologii procesowej. Rezultatem jest masowa produkcja ogniw o wydajności 26,6% - 1% wzrostu w stosunku do pierwszej generacji i prawdziwy kamień milowy. Będzie to ostatni raz, kiedy technologia ogniw krzemowych osiągnie 1% skoku wydajności absolutnej. Hi-MO X10 zapewnia teraz wydajność modułu na poziomie 24,8%, co przekłada się na 5% wzrost mocy na jednostkę powierzchni w porównaniu do TOPCon. Oznacza to, że jest on o co najmniej 30 W mocniejszy niż moduł TOPCon o tym samym rozmiarze.
Klienci zachwyceni nowym waferem n-type TaiRay
Podłoże wafla jest główną zmianą w stosunku do HPBC 1.0. LONGi wprowadziło wafer TaiRay w marcu 2024 roku. Nie tylko wykazują one wzrost wydajności na ogniwo o 0,1%, ale także mają ulepszone właściwości mechaniczne. Ich testowane zginanie jest o 16% wyższe niż w przypadku konwencjonalnych wafrów. W rezultacie zapewniają wyższą odporność na pękanie przy mniejszym prawdopodobieństwie rozpadu ogniw podczas produkcji. Dodatkowo, proces produkcji TaiRay redukuje ilość tlenu i innych zanieczyszczeń. Defekty wzrostu monokryształów są zredukowane, co przekłada się na poprawę wydajności. Im więcej zanieczyszczeń można usunąć, tym większy potencjał poprawy wydajności ogniw.
Wytrzymałość na zginanie wafla TaiRay wzbudziła szczególne zainteresowanie publiczności, ponieważ samo podłoże wafla jest ważnym elementem w rozwoju i produkcji długoterminowo niezawodnego modułu.
Hi-MO X10 po raz pierwszy wyposażony w strukturę 0BB i funkcję zapobiegania hot-spotom
Podczas gdy technologia back contact jest znana z braku przednich linii siatki, co zmniejsza zacienienie modułu i zwiększa wydajność, Hi-MO X10 dodatkowo przyjmuje tzw. strukturę 0BB, czyli zero busbarów, co skutkuje brakiem tylnych szyn zbiorczych. Ta nowa konstrukcja ogniwa, nigdy wcześniej nie zastosowana w technologii back contact, skutkuje znaczną poprawą wydajności i wzrostem mocy modułu o 5W.
Moduł zawiera nowy optymalizator zacienienia, który zmniejsza straty mocy o 70% w porównaniu do TOPCon, jednocześnie wykorzystując efekt diody bocznikującej do unikania hot-spotów spowodowanych zlokalizowanym przegrzewaniem podczas zacienienia. Całościowa konstrukcja nosi nazwę Soft Breakdown Design. Może to lepiej zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność produktu, jednocześnie przynosząc klientom korzyści w postaci wysokiej produkcji energii.
Hi-MO X10 łączy wszystkie cechy wymagane przez rynek generacji rozproszonej. Wysoka estetyka, bezpieczeństwo i niezawodność, a także wysoka wydajność i niska degradacja wynosząca 1% po pierwszym roku.
Zapowiedź Hi-MO X10 w Turynie będzie poprzedzona oficjalnym wprowadzeniem na rynek we Włoszech w lutym. W międzyczasie, na początku grudnia nastąpi wdrożenie na rynek francuski i belgijski, a następnie w krajach nordyckich: Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. Wdrożenie europejskie będzie realizowane etapami, z większością rynków uruchamianych w pierwszym i drugim kwartale 2025 roku.

%20(2).avif)

