組件光致衰減由兩部分組成:
初始衰減和老化衰減
1) 初始衰減
Light Induced Degradation,LID
光致衰減,俗稱初始衰減,產生的本質原因是受到光照后,材料內部產生了硼氧復合體,降低了少子的壽命。摻硼晶硅中的替位硼和間隙氧在光照下激發形成的較深能級缺陷引起載流子復合和電池性能衰退,造成在初始應用的幾天內輸出功率發生急劇性下降,這種現象稱為光致衰減。在一段時間(一般2~3個月)后輸出功率逐漸穩定。
光致衰減LID的多少直接和硅晶體中的氧含量成正比。 多晶和單晶中均含有氧,但多晶的氧含量要比單晶低很多。在多晶鑄錠或CZ直拉單晶過程中,氧主要是通過坩堝界面擴散到液態熔融硅中。相對于多晶鑄錠, CZ單晶硅投料量少,硅和坩堝的相對接觸面積要大; CZ單晶拉晶時間長,氧有更多的時間擴散到液態硅中。一般CZ單晶的氧含量在15—20ppm范圍,而鑄錠多晶可控制在2ppm左右。另外,多晶晶界中的大量懸掛鍵復合了大部分的氧原子,從而使間隙氧原子的數量進一步降低。多晶電池片的平均光致衰減大約為1-1.1%左右,而單晶電池片平均光致衰減至少在1.6-2%以上,尤其是近一年來部分廠家為了快速降低單晶成本而開發的快拉單晶和坩堝長時間使用,導致間隙氧更高。以阿特斯自2016年8月以來對第三方組件的實際監控數據來看,多晶組件的平均光衰為1.2%,而同期單晶組件的平均光衰高達2.2%,兩者差別為1%,部分廠商的硅片所做成的電池片光致衰減甚至高達3%以上。
多晶2)老化衰減
老化衰減指光伏組件長期應用中出現的緩慢的衰減,主要是封裝材料老化造成的衰減,其衰減速度與光伏組件的生產工藝和封裝材料,組件應用地環境成正相關。其中常見的開裂,外觀變黃,風沙磨損,熱斑等都可能加速組件功率衰減。根據2012年6月美國NREL實驗室出了一份關于光伏組件衰減的研究報告《Photovoltaic degradation rates-An analytical review》,單、多晶組件在年度老化衰減率之間并無明顯區別,更主要是取決于不同生產廠家的質量控制及生產工藝等非電池類型因素。
總結:
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3.全球各廠的多晶組件質保衰減均為2.5%, 而單晶組件為3-3.5%
單、多晶組件衰減及發電成本對比分析 (1)
阿特斯陽光電力集團今天與大家分享單多晶系統LCOE的計算,希望通過單多晶太陽能電站每瓦系統成本對比,系統度電成本LCOE對比,與各位同仁一起加深了解光伏電站成本和投資回報率的科學計算方法。同時也希望借此推動中國光伏早日實現發電側的平價上網。
單、多晶組件系統發電成本分析對比
如果你們要在青海格爾木投資一座55兆瓦地面電站。假設目前可選的多晶組件功率為330瓦,單晶組件功率為340瓦,電站投資者應該選擇多晶組件還是單晶組件?這個選擇取決于太陽能電站的平準化度電成本計算,即Levelized Cost of Electricity (LCOE)。
和單晶組件光致衰減差異的另一個佐證是組件質保第一年的衰減率。從下圖可以看出,國內各廠對多晶組件的質保首年衰減均為2.5%,而單晶為3-3.5%,兩者差別為0.5-1%,與大量電站發電的實際測試數據基本吻合。