太陽能發電是一種利用電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統。太陽能資源豐富、分布廣泛,是21世紀最具發展潛力的可再生能源。隨著全球能源短缺和環境污染等問題日益突出,太陽能光伏發電因其清潔、安全、便利、高效等特點,已成為世界各國普遍關注和重點發展的新興產業。
在光伏組件封裝環節,會有各種損耗,從而導致轉換效率下降。因此,組件企業在封裝環節,通過多種工藝來提高組件效率,從而最大限度發揮高效電池的優勢。多主柵技術(MBB)就是其中較為重要的技術手段。
光伏組件的柵線是晶硅電池的匯流線,用于將電池片產生的電流匯集到匯流帶上,才能將光伏產生的電力進行使用。柵線越多,轉換效率和綜合性能越好,多柵線技術就成為了很多組件企業重點研究的技術手段。
目前多主柵串焊機痛點
1. 多主柵串焊機上伺服+步進軸數在百軸以上,需升級主站來控制更多軸。外資品牌主站價格昂貴。
2. 多主柵技術使串焊設備焊帶供料軸變多,電機控制器數量增多。需加大電控柜安裝空間。
3. 多主柵組件設計中,扁平型常規焊帶升級為圓形焊帶。矯正機構軸數增加,需開發程序功能塊。
雷賽多主柵串焊機方案
串焊機是在加熱底板上利用熱風管的高溫氣體對電池片進行焊接,把電池片連接成電池串的自動化設備。雷賽深耕光伏行業多年,針對電池片串焊工藝推出多主柵串焊機EtherCAT總線解決方案。實現高效同步控制,保證焊絲拉伸精度,主柵定位精度,減少電池片搬用抖動,大幅度降低了電池片碎片率。單節點下可實現雙軸控制,有效提升主控系統的組網和帶載能力,提升整機設備節拍。
雷賽方案優勢
多主柵技術成功將組件效率進行了提高。不過,想要充分發揮多主柵技術的優勢,還需要結合疊瓦、半片工藝等工藝,共同提升組件轉換效率,進一步提高光伏發電競爭力。下一篇會帶來疊瓦、半片工藝雷賽產品解決方案。