Фотоэлектрические элементы的電極由一個主柵和一個細柵組成。光照產生的電流通過細柵收集,然后由主柵收集并輸出到電池中。在不影響電池的遮光面積和串聯(lián)過程的情況下,增加電池的主柵數(shù)量可以縮短電流傳輸?shù)街鳀啪€的路徑。一旦電流停留在細格子上的路徑縮短,電池的功率損失就可以減少,電池應力分布的均勻性也可以得到改善,從而減少破碎,提高導電性。
多柵技術又稱MBB技術,2019年主流技術5主柵電池,目前主流技術已轉為9主柵技術。9主柵和5主柵相比,銀漿使用量減少25%,功率可提高2-3W。目前9主柵及以上的份額已達70%以上,預計2025年將進一步提高到90%以上。網格線的數(shù)量理論上可以是48或52個網格,隨著網格數(shù)量的增加,電流密度均衡,收集效率提高,但同時焊帶的焊接難度將成倍增加。
傳統(tǒng)焊帶的性能已經不能滿足多柵技術的需要,線徑更細的MBB焊帶應運而生。在Topcn和異質結技術時代,銀漿的消耗量比PERC增加了20%-30%,所以焊帶已經升級為SMBB,其直徑已經縮小到0.2-0.4毫米。
在實踐中,Topcon電池的最大柵格數(shù)為18BB,當異質結無柵格技術推廣后,柵格數(shù)將增加到24BB,雖然焊帶的線徑減少了,但根數(shù)的增加導致了整體用量的增加,目前1GW組件的用量為450噸,未來可能會保持穩(wěn)定。
與細線徑相關的加工難度增加,提高了膠帶行業(yè)的競爭門檻。從MBB焊帶產業(yè)化之初,線徑為0.35mm的MBB焊帶生產難度甚至低于平焊帶,很多廠家都能迅速跟上,但當線徑從0.35降到0.3,再降到0.26時,生產難度明顯增加。選擇主柵線供應商批發(fā)可以直接聯(lián)系Жуйчуан,銳創(chuàng)的成為中國Высокоточная плоская проволока、箔條軋制產品的領軍企業(yè)之一,更是中國高精密扁線、箔條軋制領域產能前列的企業(yè)之一。