Сонячні панелі за технологією гетеропереходів (HJT)

Технологія гетеропереходів (HJT) є давно відомим методом виробництва сонячних панелей, який активно набрав обертів за останнє десятиліття. Наразі ця технологія є одним із найкращих варіантів для сонячної промисловості для підвищення ефективності та потужності до найвищого рівня. HJT поєднує в собі найкращі якості кристалічного кремнію та тонкої плівки аморфного кремнію, щоб створити гібридний елемент високої потужності, який перевершує продуктивність такої передової технології в галузі, як PERC. Очікується, що до 2029 року елементи HJT отримають частку ринку в розмірі близько 15%, що гарно ілюструє постійне зростання для технології, яка десять років тому використовувалася лише компанією Panasonic.

Концепція виробництва HJT була розроблена в SANYO Electric у 1980-х роках (у 2009 році SANYO була придбана компанією Panasonic). SANYO була першою компанією, яка комерційно випустила сонячні батареї з аморфного кремнію (a-Si). Ця тонкоплівкова технологія, яка найчастіше зустрічається в кишенькових калькуляторах, поглинає широкий діапазон світлового спектра, але має низьку ефективність перетворення (найвища зафіксована ефективність для a-Si становить 13,6%). SANYO багато експериментувала з a-Si елементами, зрештою, заламінувавши їх пластинами кристалічного кремнію та прозорим шаром провідного оксиду (TCO). Основа з c-Si надала підвищену стабільність ефективності, тоді як шар a-Si забезпечував підвищене поглинання світла. Із цього симбіозу і народилася технологія гетеропереходів.

Panasonic використовує HJT-технологію і продає такі сонячні модулі під торговою маркою HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin-layer Technology). Перші модулі HIT з потужністю 170 Вт, які були випущені ще в 1997 році, мали 14,4% ККД. Сучасні ж моделі HIT від Panasonic в середньому мають ефективність понад 20%.

Сонячні модулі під торговою маркою HIT

Постачальники сонячного обладнання підхопили переваги технології HJT після того, як у 2010 році закінчився термін дії відповідних патентів SANYO/Panasonic. Збільшення виробничих потужностей та науково-дослідних ресурсів для технології гетеропереходів чудово підходить для всіх клієнтів. Це допомагає знизити витрати, підвищити ефективність і надійність сонячних модулів.

Очікується, що багато компаній, з тих, що планують оновити існуючі PERC лінії, перейдуть на технологію гетеропереходів. У виробничому процесі HJT використовується на чотири етапи менше, ніж у традиційному PERC, тому є можливість значної економії коштів після початкового запуску. А потенційний приріст потужності та ефективності ще більший.

Panasonic до сих пір дотримується технології гетеропереходів, тому що це часто призводить до нижчого рівня вартості згенерованої такими панелями електроенергії, що означає більшу задоволеність клієнтів. Однією з переваг HIT модулів є низький температурний коефіцієнт. В результаті гетеропереходні сонячні модулі можуть виробляти більше енергії протягом терміну служби, ніж класичні модулі з аналогічною потужністю. Це в кінцевому підсумку може заощадити споживачеві тисячі доларів протягом терміну служби фотоелектричної системи. Серед інших виробників гетеропереходних сонячних панелей  – такі компанії як REC Group, EkoRE, Jinergy, Ecosolifer та Risen Energy.

 

Читати ще:

Тенденції на енергетичному ринку України

Перехід до сталої енергетики революціонізує наш підхід до виробництва, розподілу та споживання енергії. Україна досягає значного прогресу на шляху до перспективного енергетичного майбутнього.
Дізнатися більше

Як подвоїти дохід сонячної електростанції

CEO компанії Авенстон виступив на тренінгу «Як подвоїти дохід сонячної електростанції», де поділився цінними порадами з планування проектів ФЕС задля підвищення їх ефективності.
Дізнатися більше

На нас спочатку дивилися як на фантазерів

Сонячна енергетика в Україні знаходиться у стадії дуже активного зростання. Читайте интерв'ю з Дмитром Лукомським.
Дізнатися більше

Системи накопичення енергії

Ефективне використання світових енергетичних ресурсів залежить не тільки від способів їх використання, а й від методів зберігання виробленої енергії.
Дізнатися більше