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大尺寸、半片、多主柵等技術(shù)發(fā)展迅速,哪些設(shè)備發(fā)展勢頭更好

發(fā)表時(shí)間:2024-05-20 15:56

  在降本提效的背景下,光伏組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)多重變化。光伏降本提效,以推動(dòng)光伏發(fā)電度電成本的降低,進(jìn)而拓展光伏發(fā)電的應(yīng)用場景,整體裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)張,促使光伏組件產(chǎn)能擴(kuò)張,利好光伏組件設(shè)備需求的放量。光伏平價(jià)漸行漸近,組件行業(yè)降本提效動(dòng)力十足,其主要路徑為:1)提高生產(chǎn)效率,降低單瓦成本,以大尺寸組件為代表;2)減少封裝損失率,對電池片進(jìn)行多切,目前以半片為主流;3)提高光電轉(zhuǎn)換效率,包含多主柵和無主柵等技術(shù);4)提高電池互聯(lián)密度,采用疊瓦和拼片技術(shù)。

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  激光劃片機(jī)、多主柵串焊機(jī)、疊瓦焊接設(shè)備或?qū)⑸疃仁芤妗=M件尺寸大型化和技術(shù)迭代, 必然帶來組件設(shè)備的更新?lián)Q代。在與各工藝環(huán)節(jié)相對應(yīng)的組件設(shè)備中,受益于上述變化的主要有串焊機(jī)、激光劃片機(jī)和疊瓦焊接設(shè)備等設(shè)備,其中,從受益路徑的條數(shù)上看,受益最充分的為串焊設(shè)備。具體而言,激光劃片機(jī)或?qū)⑹芤嬗陔姵仄嗲小⑵雌B瓦的技術(shù)趨勢,串焊機(jī)有望受益于大尺寸、電池片多切、多主柵、無主柵、拼片組件的發(fā)展,疊瓦焊接設(shè)備將受益于疊瓦組件滲透率的提升。

  BC串焊機(jī)CTM-60BC

  新型組件技術(shù)互相疊加,有望推動(dòng)不同種類的設(shè)備需求同時(shí)落地。新型組件技術(shù)之間可做多種組合,互相疊加。據(jù)分析,除了個(gè)別技術(shù)相互之間有所排斥,大部分技術(shù),如大尺寸、半片、多主柵、疊瓦,拼片、雙玻、雙面等,基本上可實(shí)現(xiàn)互相兼容。考慮到不同的工藝技術(shù)將對設(shè)備提出不同的需求,新型組件技術(shù)的互相疊加,可推動(dòng)不同種類的設(shè)備需求同時(shí)落地。

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  硅片尺寸不斷增大,大尺寸組件可以顯著降本。大尺寸組件包括“182 組件”和“210 組 件”,其中 182 和 210 指的是硅片尺寸。硅片尺寸增加,可降低組件成本,其降本機(jī)理為:

  

  1) 通量價(jià)值,硅片尺寸增加,現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能增加,單瓦組件所攤銷的人力、折舊等成本降低;

  

  2) 餃皮效應(yīng),利用材料的余量價(jià)值,如挖掘邊框的強(qiáng)度余力、支架的強(qiáng)度余力等;

  

  3)塊數(shù)相關(guān)成本,本質(zhì)仍是利用材料的余量價(jià)值,這一成本僅與組件塊數(shù)相關(guān),而與組件面積無關(guān),主要節(jié)約體現(xiàn)在接線盒、灌封膠、匯流箱、直流電纜等環(huán)節(jié)。以 M2 升級到 M6 尺寸為例,上述三種機(jī)理降本的幅度約為 2.9/5.58/2.18分/W,總成本節(jié)約超過0.1元/W。

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  大尺寸組件具有更強(qiáng)的產(chǎn)品競爭力。正如文中分析所示,隨著硅片尺寸的擴(kuò)大,新型組件可以通過增加少量的硅片成本,獲得更高的組件端成本節(jié)約。更高的產(chǎn)品性價(jià)比,將大幅提升大尺寸組件的產(chǎn)品競爭力。

  

  大尺寸組件滲透率提升速度較快,利好串焊機(jī)發(fā)展。數(shù)據(jù)分析顯示,2021年大尺寸組件的滲透率和傳統(tǒng) 158/166 尺寸的組件平分秋色,2022 年,大尺寸組件的滲透率已一舉提升至 90%,成為組件市場的絕對主流產(chǎn)品。硅片尺寸增加,電池片版型需做相應(yīng)調(diào)整,常規(guī)串焊機(jī)不能兼容,需配備新型串焊機(jī)以制備大尺寸組件。因此大尺寸組件滲透率的提升,將利好串焊機(jī)發(fā)展。

  

  半片組件技術(shù)可減少封裝功率損失,提升組件功率。半片組件技術(shù)運(yùn)用激光切割法,沿垂直于電池片主柵線的方向,將標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的電池片切分為兩片相同的電池片。根據(jù)測算, 半片組件與常規(guī)組件相比,功率可以提升 5-10W,主要原因在于:

  

  1)半片組件封裝損失僅為 0.2%左右,而常規(guī)組件的封裝損失一般大于 1%;

  

  2)半片組件采取并串結(jié)構(gòu),在相同遮擋的情況下,半片組件的陰影遮擋損失更小。同時(shí),半片組件內(nèi)部電流和內(nèi)損耗減少,因此組件及接線盒的工作溫度有所下降,熱斑幾率大幅降低,組件的安全性和可靠性大幅提升。

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  半片組件的應(yīng)用將進(jìn)一步打開激光劃片機(jī)的成長空間,利好串焊設(shè)備發(fā)展。半片組件在常規(guī)組件的設(shè)備線中,需增加激光劃片機(jī)對電池片進(jìn)行劃片,激光劃片步驟可內(nèi)嵌至串焊機(jī)中, 替換為劃片串焊一體機(jī)。同時(shí),因加工動(dòng)作翻倍(一片劃為兩片或更多),導(dǎo)致單機(jī)產(chǎn)能下降, 同等裝機(jī)規(guī)模下,適用于半片或更小片電池片的焊接設(shè)備需求量將會(huì)增加。因此,半片或更小片的電池片組件滲透率的提升將帶動(dòng)激光劃片機(jī)、串焊設(shè)備(多主柵串焊機(jī)、疊瓦焊接設(shè)備等)的需求增長。

  

  多主柵技術(shù)具備光學(xué)和電學(xué)增益,同時(shí)可大幅降低銀漿成本。多主柵即電池片具有7條以上的主柵線。提效方面,多主柵可以提高電池受光面積、降低電流熱損耗以提高電池功率, 光學(xué)利用率可由 5%以下提升至 40%以上,最終組件功率可提升 10W 以上。降本方面,多主柵通過減少主柵寬度,增加主柵數(shù)量,可以減少銀漿用量,常規(guī)主柵電池片正銀耗量約為 110mg,多主柵電池(以 12 柵為例)正銀耗量約為 70mg,銀漿成本節(jié)約幅度可達(dá) 36%。

  BC串焊機(jī)CTM-60BC

  無主柵技術(shù)可提高組件效率,降低組件成本,同時(shí)增強(qiáng)組件的可靠性。無主柵技術(shù)以圓形鍍層銅絲連接電池細(xì)柵,匯集電流,實(shí)現(xiàn)電池互聯(lián)。提效方面,銅線的截面為圓形,因此在制成組件后,其遮光面積可減少30%,電阻損失降低,組件總功率可提高3%。降本方面,主柵材料采用銅線,可減少銀材料用量約80%,大幅降低生產(chǎn)成本。可靠性方面,相比其他主柵組件,當(dāng)無主柵電池遇到斷柵或隱裂時(shí),該情況對電池整體電流收集的影響程度明顯降低,對組件最大輸出功率的影響更小,因此其性能更加可靠。

  

  拼片在半片的基礎(chǔ)上進(jìn)行高密度封裝,或可帶來封裝收益。拼片組件的特點(diǎn)為“高密度”封裝和三角焊帶。拼片組件在半片封裝的基礎(chǔ)上,片間距僅為半片組件的四分之一,同時(shí)將扁平焊帶改為三角焊帶,可有效利用之前扁平焊帶所遮擋的光線,提升組件發(fā)電效率。

  

  多主柵組件、無主柵組件、拼片組件將厚增串焊設(shè)備技術(shù)壁壘,推動(dòng)多主柵串焊機(jī)和高精度串焊機(jī)發(fā)展。相比常規(guī)組件,多主柵組件的主柵線數(shù)量增加,寬度變窄,焊帶的形狀由扁平狀變?yōu)閳A柱狀,而無主柵組件去掉主柵線,代之以圓形鍍層銅絲連接電池細(xì)柵,拼片組件則在電池互聯(lián)環(huán)節(jié),將片間距縮小四分之三,并將扁平焊帶變?yōu)槿呛笌АI鲜鋈N技術(shù)對于設(shè)備的焊接能力、精度、穩(wěn)定程度的要求均有大幅提升,傳統(tǒng)串焊機(jī)難以兼容新型技術(shù),需更換高精度串焊機(jī)以完成焊接。

  

  疊瓦技術(shù)提升電池片封裝密度,可帶來多方收益。疊瓦技術(shù)取消焊帶,以導(dǎo)電膠取代金屬焊帶,利用導(dǎo)電膠粘合激光切割后的電池小片。疊瓦組件的無焊聯(lián)接并聯(lián)發(fā)電,可帶來低內(nèi)阻、 高可靠性、低功率衰減、高電池密度、更多有效受光面積等優(yōu)勢。

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  疊瓦組件可打開多設(shè)備成長空間。疊瓦技術(shù)從本質(zhì)改變了電池片互聯(lián)的方式,是傳統(tǒng)組件串焊連接的替代工藝,通過對疊瓦技術(shù)工藝的分析,對比傳統(tǒng)組件,疊瓦組件需要在三個(gè)工藝環(huán)節(jié)處增加相應(yīng)設(shè)備:

  

  1)焊接前,需將電池片劃片分為 5 片或 6 片,因此需新增激光劃片機(jī);

  

  2)區(qū)別于匯流條焊接,疊瓦采用導(dǎo)電膠進(jìn)行連接,因此需新增絲網(wǎng)印刷機(jī);

  

  3)電池片互聯(lián)環(huán)節(jié),通過使導(dǎo)電膠高溫固化,進(jìn)行疊片,因此需增加疊片焊接設(shè)備。

  

  龍頭廠商密集發(fā)布大功率新型組件。在新技術(shù)變革的推動(dòng)下,隨著供應(yīng)鏈和工藝技術(shù)的成熟度不斷提高,新型組件產(chǎn)品密集發(fā)布,各大光伏龍頭企業(yè)紛紛推出大尺寸、三分片和多主柵、拼片等新技術(shù)的大尺寸組件的放量或超預(yù)期,點(diǎn)燃對激光劃片機(jī)、多主柵串焊機(jī)等設(shè)備的增量需求。

  

  新型組件推動(dòng)設(shè)備放量,現(xiàn)將組件設(shè)備細(xì)分為激光劃片機(jī)、串焊機(jī)、層壓機(jī)、流水線體、端焊機(jī)、功率測試儀,兼顧設(shè)備存量替換和增量更新的產(chǎn)能需求,以測算相應(yīng)的市場規(guī)模。其中,流水線體主要包括:自動(dòng)上玻璃機(jī)、EVA 鋪設(shè)機(jī)、排版機(jī)、橫向和縱向輸送機(jī)、EL 測試儀、打膠裝框一體機(jī)、生產(chǎn)總線控制系統(tǒng)等。在單 GW 組件產(chǎn)線的設(shè)備投資中,串焊機(jī)和層壓機(jī)的價(jià)值量較高,投資占比約為 33%和 13%。

  

  雖然不同技術(shù)利好的設(shè)備不同,但是大尺寸硅片、半片技術(shù)和多主柵技術(shù)往往相互疊加,所以各設(shè)備在2021至2023年的設(shè)備產(chǎn)能需求中的滲透率均為100%。

  

  未來幾年,受益于較高的單GW價(jià)值量和迅速提升的滲透率,串焊機(jī)市場在單一設(shè)備的細(xì)分市場中的規(guī)模最大,或?yàn)榇溯喖夹g(shù)迭代周期中最大贏家。

  

  在此技術(shù)發(fā)展浪潮下,中步擎天新能源緊跟技術(shù)進(jìn)步趨勢,始終保持對新技術(shù)的研發(fā)儲備與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度跟蹤,潛心研發(fā)生產(chǎn)出元武系列BC串焊機(jī),設(shè)備專為BC電池片串焊定制,兼容166 ~210mm尺寸,5~20BB電池片,產(chǎn)能可達(dá)6000片每小時(shí),1臺即可滿足150MW產(chǎn)線的生產(chǎn)需要。未來幾年,在光伏行業(yè)不斷突破擴(kuò)容的重要驅(qū)動(dòng)因素下,相信中步擎天元武系列BC串焊機(jī)在提升產(chǎn)線自動(dòng)化智能化水平、改進(jìn)工藝、有效降低人工及制造費(fèi)用等方面將發(fā)揮更大的作用。


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