Гетеропереходная технология (HJT) производства солнечных батарей в последние годы добилась значительных успехов, хотя и не так громко, как PERC, которая доминирует в заголовках новостей.
Сегодня есть небольшое, но постоянно растущее число компаний, работающих при поддержке исследовательских центров и производителей оборудования для технологии HJT, которая годами удерживает мировой рекорд эффективности для кремниевых фотоэлементов — а с августа 2017 года он составляет 26,6%.
Есть несколько причин для нового и растущего интереса к HJT. С одной стороны, это высокий потенциал эффективности HJT после того, как PERC стала превращаться в новый стандарт для фотоэлементов, в то время как отрасль нацелена на повышение эффективности и требует повышения мощности солнечных батарей. Кроме того, солнечные электростанции на основе HJT обещают очень низкую нормированную стоимость электроэнергии (LCOE). HJT обладает фундаментальным преимуществом высочайшей двусторонности. Для этой технологии, которая требует гораздо меньшего количества технологических этапов, чем для традиционных фотоэлементов, характерно низкозатратное производство.
Несколько научно-исследовательских институтов достигли эффективности для гетеропереходных фотоэлементов выше 23%; уже налажен промышленный выпуск солнечных батарей с впечатляющей мощностью до 348 Вт для моделей, состоящих из 60 фотоэлементов, и до 413 Вт для моделей из 72 фотоэлементов.
И если в прошлом только пионер HJT, компания Panasonic, производила небольшие, но заметные на рынке коммерческие партии солнечных батарей HJT, понадобилось почти десять лет после истечения срока действия патентов в 2010 году, прежде чем первые последователи начали вкладывать средства в первые 3-значные производственные мощности в мегаваттном масштабе.
Источник: http://taiyangnews.info/reports/heterojunction-solar-technology-2019-report/