в соответствии сФотоэлектрическая промышленностьЦепочка фотоэлектрической промышленности в основном включает в себя производителей кремниевых материалов и аккумуляторного оборудования. Средний сегмент: производители моно- и поликристаллических кремниевых ячеек и модулей. Вниз по течению: инверторы, электростанции. Фотоэлектрические ленты, изготовленные из оловянно-свинцового припоя и медной подложки, в основном используются в фотоэлектрических модулях среднего уровня сложности.Фотоэлектрическая сварочная лентаСуществует два основных типа: соединительные ленты и шины.
Фотоэлектрическая паяльная лента изготавливается путем покрытия поверхности медной полосы равномерным слоем припоя на основе олова. Фотоэлектрическая лента в основном изготавливается из материалов на основе меди, покрытий из оловянного сплава, флюса и т. д., а стоимость сырья составляет более 90%. По назначению их можно разделить на соединительные шины (соединительные батареи, привариваемые к батареям на линии электропередач) и сборные шины (соединительные батареи и распределительные коробки).
Состав и стоимость фотоэлектрических модулей
С точки зрения структуры себестоимости фотоэлектрических модулей доля сварочной ленты в себестоимости модуля составляет всего 2,7%. Однако качество сварочной ленты напрямую влияет на эффективность токосъема фотоэлектрических модулей и оказывает большое влияние на выработку электроэнергии фотоэлектрическими модулями.
1. SMBB станет мейнстримом, который выдвинет более высокие требования к точности процесса сварки полосы.
1) Прогноз доли рынка различных технологий шинопроводов
Разработка фотоэлектрических сварочных лент является продолжением развития технологии фотоэлектрических элементов. От первоначальных 2BB-5BB до современных MBB припойные ленты также претерпели изменения: от первоначальных прокатанных плоских луженых лент до современных круглых и специальных по форме припойных лент. В настоящее время основным продуктом на рынке фотоэлектрических сварочных лент является сварочная лента MBB, которая подходит для множества компонентов сетки. Она тоньше и плотнее традиционной ленты. И это помогает уменьшить затенение батареи и снизить потери мощности батареи.
Круглая проволочная лента MBB
По мере совершенствования технологий производства аккумуляторов линии электропередач становятся все тоньше
Традиционная круглая проволочная лента превратится в тонкую проволоку
Зона низких температур будет представлять собой тонкую линию.
Сварочная полоса специальной формы MBB
Продолжаем двигаться в сторону светоотражающих шин
Ультратонкий муж
Черная сварочная лента
166/182/210 Сюнь Цзюньхуэй позже занялся сегментированными сварочными полосами
Специальные паяльные ленты развиваются в сторону тонких линий и разнообразных форм.
Более высокие требования к точности цикла и точности размера слоя олова
Сварочная полоса плавящегося типа
Продолжают развиваться черные соединительные полосы и конвергентные черные
Появление разнообразных черных припойных полос
2) Будущие тенденции развития технологий фотоэлектрических сварочных лент
С развитием новых технологий аккумуляторов TOPCon и HJT линии сварочной сетки станут тоньше, и в будущем основным спросом станут сверхтонкие круглые сварочные полосы SMBB диаметром ≤0,25 мм. Фотоэлектрические сварочные ленты будут развиваться в направлении преимущественно тонких линий. Создаваемая при этом паяльная лента служит дополнением к техническому маршруту. Сверхтонкая проволока сварочной ленты неизбежно выдвинет более высокие требования к точности процесса, производительности, возможностям НИОКР, финансовой устойчивости, управленческим способностям и другим аспектам предприятий по производству сварочной ленты, тем самым еще больше повышая порог производства и концентрацию производственных мощностей сварочной ленты.
Кроме того, широкомасштабное применение гибких сегментных сварочных полос привело к появлению технологий мелкошаговой компоновки узлов, таких как стыковая сварка и наплавка. Эта микроинновация была разработана на основе традиционной модульной технологии. Несмотря на это, достигается плотность энергии, аналогичная плотности черепичных модулей.
2. Фотоэлектрические ленты трудно заменить.
В черепичных модулях фотоэлектрические ленты частично заменяются токопроводящим клеем. По сравнению с традиционными модулями, черепичные модули имеют очевидные преимущества в плотности мощности, а также множество других преимуществ, таких как устойчивость к точкам перегрева. По сравнению с фотоэлектрическими лентами стоимость токопроводящих клеев значительно выше. Соответствующие технологии и патенты находятся в руках нескольких иностранных компаний, а для обеспечения стабильной адгезии токопроводящего клея существуют также высокие технические барьеры в крупномасштабном массовом производстве.
Кроме того, широкомасштабное применение гибких сегментированных сварочных полос также привело к появлению технологий компоновки узлов с малым шагом, таких как стыковая сварка и пакетная сварка. Мы разработали эту микроинновацию на основе традиционной модульной технологии. Несмотря на это, достигается плотность энергии, аналогичная плотности оболочки.