الشريط الكهروضوئي صغير وجميل ، ومن المتوقع أن يزداد تركيز السوق.
مقدمة ل الشريط الكهروضوئي
تصبح تكلفة المواد الخام التكلفة الرئيسية للشرائط الكهروضوئية. يعد الشريط الكهروضوئي مادة خام مهمة لعملية اللحام للوحدات الكهروضوئية. ويمكننا أيضًا أن نسميها شريط نحاسي معلب أو شريط نحاسي مطلي بالقصدير. كما نعلم جميعًا ، يمكننا تقسيمه إلى شريط ربط وشريط تقارب. يستخدم شريط الربط لربط الخلايا الكهروضوئية. وعادة ما نستخدم شريط بالوعة لتوصيل سلاسل الخلايا الكهروضوئية وصناديق التوصيل. عادة ما نستخدم المواد الأساسية النحاسية وطلاء سبائك القصدير والتدفق من خلال المعالجة لصنع شرائط كهروضوئية. لكن تكلفة المواد الخام تمثل أكثر من 90% من تكلفة الإنتاج. ويبدأ إنتاج الشريط الكهروضوئي بإطلاق مادة القاعدة النحاسية من أجل الصقل. ثم يليه التلدين والتدفق وأخيراً غمس القصدير للحصول على المنتج النهائي.
نحن عادة نستخدم أنواع مختلفة من شرائط ضوئية، وأشرطة MBB أكثر شيوعًا. وفقًا لمجالات الأداء والتطبيق ، يمكننا تقسيم شرائط PV إلى أنواع مختلفة. تتضمن أشرطة التوصيل البيني بشكل أساسي أشرطة التوصيل البيني التقليدية ، وأشرطة MBB ، وأشرطة درجات الحرارة المنخفضة ، وأشرطة المقاومة المنخفضة ، وما إلى ذلك ؛ تشمل أشرطة الأحواض بشكل أساسي أشرطة الأحواض التقليدية ، والأشرطة المثقبة ، والأشرطة السوداء ، وأشرطة الانحناء ، وما إلى ذلك. في الوقت الحاضر ، منتجات أشرطة اللحام الكهروضوئية السائدة في السوق هي أشرطة اللحام MBB. إنها مناسبة للوحدات متعددة البوابات. لأنه أرق من شريط اللحام التقليدي ، مما يساعد على تقليل تظليل الخلية واستخدام ضوء الشمس بشكل أكثر فعالية. في الوقت نفسه ، تساعد زيادة عدد الشبكات الرئيسية في تقصير مسار التجميع الحالي الجانبي في الخلية. تقليل مقاومة السلسلة ، وتقليل فقد طاقة الخلية.

يؤدي النمو المستمر في الطلب والتغيرات في تكنولوجيا المكونات إلى إحداث تغييرات في نمط شرائط اللحام المختلفة
السوق تنافسي بالكامل والطلب مستمر في النمو. لكن صناعة الشريط الكهروضوئية تتمتع بدرجة عالية من التسويق ونمط المنافسة المجزأ. من جانب الطلب ، مع القدرة المركبة النهائية. نتوقع أن الطلب على شرائط PV سوف تستمر في النمو.
أدت التغييرات في تقنية الوحدة النمطية إلى تغييرات في نمط اللحام الأولي. يمكن لتقنية الشبكات المتعددة أن تقلل من منطقة التظليل للشريط الكهروضوئي. وفي الوقت نفسه ، يمكن تقصير مسار تجميع التيار الجانبي في الخلية بشكل فعال ، وتقليل مقاومة السلسلة ، وتقليل فقد طاقة الخلية ، وبالتالي تحسين كفاءة تحويل الضوء للوحدة الكهروضوئية. تتوقع CPIA أن الحصة السوقية لتكنولوجيا 9+ الشبكة ستستمر في الزيادة. وسيؤدي هذا إلى تغيير في الطلب على الأشرطة متعددة الشبكات. بالمقارنة مع الوحدات التقليدية ، تتمتع الوحدات المكدسة بالعديد من المزايا مثل كفاءة التحويل العالية والطاقة مع نفس المنطقة وتأثير تظليل أقل. مع الترويج التدريجي لوحدات البلاط المكدسة ، سيزداد الطلب على شرائط البلاط المكدسة أيضًا وفقًا لذلك.

مادة لاصقة موصلة أو استبدال جزئي للشريط الكهروضوئي
المواد اللاصقة الموصلة هي مواد لاصقة موصلة للكهرباء وتعمل بشكل مشابه شرائط ضوئية. بمعنى آخر ، المادة اللاصقة الموصلة هي مادة لاصقة لها موصلية كهربائية بعد المعالجة أو التجفيف. على غرار شريط اللحام الكهروضوئي ، يمكنه توصيل مجموعة متنوعة من المواد الموصلة معًا لتشكيل مسار كهربائي بين المواد المتصلة. يتكون اللاصق الموصل من مصفوفة الراتنج ، والجسيمات الموصلة ، والمخفف ، وعامل الربط المتقاطع ، وعامل التقوية ، وما إلى ذلك ، وتشمل الركيزة بشكل أساسي راتنجات الإيبوكسي ، وراتنج السيليكون ، وراتنج بوليميد ، وراتنج أكريلات ، وإستر متعدد الكلور ، وما إلى ذلك. أنواع مختلفة من الجسيمات الموصلة في المادة اللاصقة الموصلة ، ويمكننا تقسيم المادة اللاصقة الموصلة إلى المادة اللاصقة الموصلة للفضة ، والمادة اللاصقة الموصلة للذهب ، والمواد اللاصقة الموصلة للكربون ، وما إلى ذلك ، والأكثر استخدامًا هو المادة اللاصقة الموصلة للفضة.
تتميز وحدات البلاط المكدسة بمزايا واضحة ، فالمادة اللاصقة الموصلة هي المفتاح لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة. البلاط المكدس عبارة عن خلايا تقليدية مقطوعة إلى حجم 1/5. ثم يتم ربط الخلايا ببعضها البعض باستخدام مادة لاصقة موصلة لربط أوتار الخلية. عادةً ما تحتفظ الوحدات النمطية التقليدية بمسافة بين الخلايا تبلغ حوالي 2 إلى 3 مم. تسمح عملية تكديس البلاط بعدم تباعد الخلايا ووضع المزيد من الخلايا في نفس المنطقة (يمكن تعبئة 66 خلية في وحدة نمطية تقليدية مكونة من 60 خلية). ينتج عن هذا طاقة أعلى وكفاءة تحويل. تتميز وحدات البلاط المكدسة أيضًا بالعديد من المزايا مثل الموثوقية العالية ومقاومة التظليل المتزايدة. لكن التكلفة العالية للمواد اللاصقة الموصلة تحد من تطبيقها. تلعب المواد اللاصقة الموصلة دورًا مهمًا في تكلفة إنتاج الوحدات المكدسة. وبمجرد انخفاض تكلفة تحضيرها ، سيزداد تغلغل الوحدات المكدسة بشكل كبير.
تكنولوجيا اللاصق الموصلة الكهروضوئية
يتم الاحتفاظ بتكنولوجيا اللاصق الموصلة الكهروضوئية من قبل الشركات المصنعة الأجنبية ، ومن المتوقع أن يؤدي التوطين إلى تقليل تكلفة التطبيقات واسعة النطاق. مكونات البلاط المكدسة على التوصيل الكهربائي للمادة اللاصقة ، وتأثير الترابط ، ووقت المعالجة لها متطلبات عالية. كما تسبب في إنتاج مادة لاصقة موصلة للكهرباء الضوئية لتكون لها حواجز تقنية معينة. في الوقت الحاضر ، موردي المواد اللاصقة الموصلة الكهروضوئية هم ألمانيا Henkel و Deppon و Heraeus و Suzhou Rui Li Bo. نجحت الشركة المدرجة بالعودة إلى المادة الجديدة من المادة اللاصقة الموصلة الكهروضوئية في التوريد الفردي الأول للعميل. مقارنة بالشريط الكهروضوئي. تكلفة المادة اللاصقة الموصلة الكهروضوئية أعلى من ذلك بكثير. وهو أيضًا العامل الأكثر أهمية الذي يحد من حجمه طلب، مع البحث والتطوير المستمر للمؤسسات المحلية.

- 0.9 * 0.25 مم شريط جدولة PV للوحدات الشمسية
- 5.0 * 0.25 مم شريط جدولة PV للوحدات الكهروضوئية
- 1.1 * 0.25 مم بسبار الطاقة الشمسية الكهروضوئية للوحة الكهروضوئية
- 1.0 * 0.25 مم بسبار الطاقة الشمسية الكهروضوئية للوحدات الكهروضوئية الشمسية
- 1.0 * 0.2 مم بسبار الطاقة الشمسية الكهروضوئية للألواح الشمسية
- 0.9 * 0.2 مم بسبار للطاقة الشمسية الكهروضوئية للوحدات الشمسية
- 0.6 * 0.2 مم بسبار للطاقة الشمسية الكهروضوئية للوحدات الكهروضوئية
- 0.5 * 0.2 مم شريط للطاقة الشمسية الكهروضوئية للوحدات الكهروضوئية الشمسية
- 8.0 * 0.3 مم شريط للطاقة الشمسية الكهروضوئية للألواح الشمسية