Техничке итерације фотонапонског стакла
Sep 14, 2022
Тешко је имати и масификацију и танко сечење, а два сценарија примене могу да се разликују.
Један од кључних праваца технолошке итерације је танкослојни. Из перспективе производње и трошкова, под претпоставком да је просечан принос од 84 процената, 82 процената, 80 процената и 75 процената за сирово стакло од 3,2 мм, 2,5 мм, 2 мм и 1,6 мм, респективно, и 97 процената, 95 процената, 95 процената и 93 процента за обрађено стакло, респективно, када се номинална дебљина стакла смањи са 3,2 мм на 2,5 мм, 2,0 мм и 1,6 мм респективно, тренутни капацитет истог Капацитет производње стакла пећи може се повећати за 17 одсто, 41 одсто и 60 одсто. Истовремено, очекује се да ће предност танког стакла бити додатно побољшана како се принос танког стакла повећава и дебљина се прецизније контролише.
Други важан правац за итерацију технологије је ка већим величинама. Велике величине плочице су главни тренд на тренутном тржишту јер могу повећати снагу по плочици и смањити БОС трошкове без промене величине модула. Како се величина плочице и величина стакла морају ускладити у ПВ модулима, тренд је повећање величине ПВ стакла.
Због ограничења перформанси, тешко је комбиновати танку плочицу и велику величину ПВ стакла. Како се дебљина смањује, јачина на удар и савијање ултрабелог каландрованог и флоат стакла постепено се смањује, док комбинација ова два има штетнији ефекат на механичка својства ПВ стакла како се момент оптерећења стакла повећава због већа величина. Ово се такође може користити да се објасни чињеница да тренутна максимална снага модула дистрибуираних модула са дуплим стаклом од 2 мм може да пређе 600 вати по модулу, али дистрибуирани модули са дуплим стаклом од 1,6 мм могу достићи само преко 400 вати.
Стога верујемо да ће сценарији примене ПВ стакла великих димензија и ултра танког ПВ стакла бити подељени, при чему ће се прво више користити у централизованим ПВ постројењима и дистрибуираним постројењима са бољим условима стреса због веће снаге једног комада, а овај други је лакши (ако упоредимо модуле са дуплим стаклом од 1,6 мм плус 1,6 мм са модулима са дуплим стаклом од 2 мм плус 2 мм, разлика у тежини по квадратном метру је око 2 кг, што чини око 10 процената укупне разлике у тежини између 1мм плус 1 6мм модула са двоструким стаклом и 2мм плус 2мм модула са дуплим стаклом је око 2кг по квадратном метру, што је око 10 процената укупне тежине фотонапонског система.
Препреке за танкоћу су високе, а у контексту укупног повећања стопе трошкова истраживања и развоја наведених компанија ПВ стакла, постоји могућност диференцираних производа са танким и великим карактеристикама. Фотонапонско стакло великих размера треба да надогради постојећу производну линију, баријере углавном леже на финансијском нивоу, а не на техничком нивоу, тако да је хомогеност производа и даље тешко променити. И фотонапонски стаклени лим за побољшање стопе приноса, потреба за вишим степеном аутоматизације производне линије за цео процес детаљније контроле, контрола мехурића при топљењу, контрола равности при формирању, контрола чврстоће производа су већи захтеви, у комбинацији са велике величине панела на механичким својствима строжих захтева, технички крај баријере је већи. Међутим, узимајући у обзир да је последњих година стопа издатака за истраживање и развој компанија које се баве фотонапонским стаклом на берзи у порасту, а танки лим за који је важан правац истраживања и развоја, тако да сматрамо да се морамо фокусирати на оба танка, велике карактеристике напредовања диференцираног развоја производа.
ТЦО проводљиво филмско стакло је провидно стакло обложено проводљивим оксидом, које је провидни проводљиви оксидни филм равномерно обложен на површини равног стакла физичким или хемијским методама премаза. Стакло је важан додатак за ћелије танког филма друге генерације ЦдТе и халкогенидне модуле треће генерације. Конкурентске баријере за ин-лине премазивање су високе због потребе за прилагођавањем линијске опреме плус комплексне модификације плутајућих производних линија плус експериментисање са параметрима процеса.







