[SMM วิเคราะห์] เทคโนโลยี 0BB และต้นทุนของฟิล์มห่อหุ้มสำหรับเส้นทางต่างๆ (ตอนที่ 1)

เผยแพร่แล้ว: Jan 05, 2025 21:59 (GMT+8)
วิธีการเชื่อมเป็นกระบวนการหลักสำหรับ SMBB เมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมแบบดั้งเดิม การเชื่อม 0BB พร้อมการจ่ายวัสดุมีข้อได้เปรียบในด้านการยอมรับและการอัปเกรดอุปกรณ์ กระบวนการเคลือบฟิล์มสามารถเจาะตลาดได้ง่ายและได้เริ่มการผลิตในปริมาณมากแล้ว เทคโนโลยี 0BB ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และในอนาคตเมื่อรวมกับการเชื่อมต่อด้วยทองแดงและเทคโนโลยีแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนบาง จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาแบตเตอรี่แบบเฮเทอโรจังก์ชัน

ปัจจุบัน วิธีการเชื่อมเป็นกระบวนการหลักสำหรับ SMBB และใน 0BB กระบวนการเชื่อมและการจ่ายกาวมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการ SMBB หลักมากขึ้น ทำให้สามารถอัปเกรดและปรับปรุงอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้ด้วยการยอมรับที่สูงขึ้น สำหรับกำลังการผลิตใหม่ กระบวนการเคลือบฟิล์มมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดต่ำกว่า และ Chint New Energy ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตจำนวนมากและการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเคลือบฟิล์มแล้ว

การเชื่อมและการจ่ายกาว วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมแถบเชื่อมเข้ากับเซลล์แสงอาทิตย์และยึดด้วยกาวหรือเทปเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ ข้อดีของวิธีนี้รวมถึงไม่จำเป็นต้องใช้ฟิล์มพิเศษในการห่อหุ้ม มีความแข็งแรงในการยึดเกาะสูง ทนต่อจุดร้อนดีเยี่ยม สามารถแก้ไขงานได้ และสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสีย เช่น ความต้องการสูงสำหรับระบบการเชื่อม ความแม่นยำสูงในการจ่ายกาว และความเร็วที่ช้ากว่า

เทคโนโลยีการจ่ายกาว ขั้นแรก กาว (เช่น กาวยูวีหรือกาวร้อน) จะถูกทาลงบนเซลล์แสงอาทิตย์ จากนั้นแถบเชื่อมจะถูกยึดติดกับเซลล์แสงอาทิตย์และผสมโลหะผ่านการลามิเนต วิธีนี้ช่วยลดขั้นตอนการเชื่อมแบบดั้งเดิม ข้อดี: 1) กระบวนการที่ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนที่มีอยู่; 2) ขยายขอบเขตของกระบวนการสำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรม; 3) อุปกรณ์ที่เรียบง่ายสามารถอัปเกรดได้ง่ายในระบบ SMBB ข้อเสีย: 1) จำเป็นต้องใช้ฟิล์มป้องกันเพิ่มเติม; 2) ความผิดปกติของเซลล์สามารถตรวจพบได้หลังจากการลามิเนตเท่านั้น บางบริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการโดยการออกแบบช่องว่างบนฟิล์มป้องกันเพื่อลดการรบกวนระหว่างกาวและแถบเชื่อม พร้อมทั้งเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะระหว่างกาวและเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการทดสอบความน่าเชื่อถือ

กระบวนการเคลือบฟิล์ม วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการลามิเนตฟิล์ม เซลล์แสงอาทิตย์ และแถบเชื่อมในขั้นตอนเดียวเพื่อสร้างสายเซลล์แสงอาทิตย์ กระบวนการเฉพาะประกอบด้วย: การโหลดและการส่งเซลล์แสงอาทิตย์ (รวมถึงการผลิตและการส่งฟิล์มกาวและแถบเชื่อม) → การจัดตำแหน่งที่แม่นยำของฟิล์มกาว แถบเชื่อม และเซลล์แสงอาทิตย์ → การเคลือบฟิล์มเซลล์แสงอาทิตย์ → การตรวจจับ PL → การส่งไปยังเครื่องจัดวาง วิธีนี้ช่วยลดความจำเป็นในการรวมแถบเชื่อมและฟิล์มกาวล่วงหน้า ข้อดี: 1) การยึดเกาะสูงระหว่างแถบเชื่อมและเซลล์แสงอาทิตย์ ลดความเสี่ยงของการหลุดลอกของเส้นกริด; 2) กระบวนการที่ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการจ่ายกาวและการเชื่อม; 3) ไม่จำเป็นต้องใช้ฟลักซ์ ลดความยากในการบำรุงรักษา ข้อเสีย: 1) จำเป็นต้องใช้ฟิล์มผิวเพิ่มเติมหรือฟิล์มแบบบูรณาการ; 2) ความผิดปกติในการตรวจจับ EL สามารถระบุได้หลังจากการลามิเนตเท่านั้น; 3) ความเสี่ยงในการใช้งานที่สูงขึ้นในตลาดปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แก้ไขงานเฉพาะทาง

คำชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูล: นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้รับการประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารกับตลาด และการพึ่งพาแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMMข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: lemonzhao@smm.cn
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงรายงานการวิจัยของเรา โปรดติดต่อ:service.en@smm.cn
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
[SMM PV Flash] Energiequelle ขายหน่วยธุรกิจในฝรั่งเศสและพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียน 500 เมกะวัตต์ให้กับ H2air
25 Sep 2026 10:14 (GMT+8)
[SMM PV Flash] Energiequelle ขายหน่วยธุรกิจในฝรั่งเศสและพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียน 500 เมกะวัตต์ให้กับ H2air
อ่านเพิ่มเติม
[SMM PV Flash] Energiequelle ขายหน่วยธุรกิจในฝรั่งเศสและพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียน 500 เมกะวัตต์ให้กับ H2air
[SMM PV Flash] Energiequelle ขายหน่วยธุรกิจในฝรั่งเศสและพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียน 500 เมกะวัตต์ให้กับ H2air
Energiequelle ได้เสร็จสิ้นการขายบริษัทย่อยในฝรั่งเศส Energiequelle SAS ให้แก่ H2air ผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการชาวฝรั่งเศส ด้วยมูลค่าที่ไม่เปิดเผย ธุรกรรมนี้รวมถึงทีมงานในพื้นที่และพอร์ตโฟลิโอพลังงานลมและแสงอาทิตย์ประมาณ 500 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการที่เดินเครื่องแล้วประมาณ 60 เมกะวัตต์ และโครงการเพิ่มเติมที่อยู่ในขั้นตอนก่อนการก่อสร้างขั้นสูง Energiequelle ระบุว่าการขายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดหลัก ขณะที่ H2air จะรักษาพนักงานไว้และพัฒนาโครงการต่อไป
25 Sep 2026 10:14 (GMT+8)
[SMM PV Flash] Play ลงนาม PPA พลังงานลมและแสงอาทิตย์ระยะ 15 ปีกับ Qair ในโปแลนด์
25 Sep 2026 10:14 (GMT+8)
[SMM PV Flash] Play ลงนาม PPA พลังงานลมและแสงอาทิตย์ระยะ 15 ปีกับ Qair ในโปแลนด์
อ่านเพิ่มเติม
[SMM PV Flash] Play ลงนาม PPA พลังงานลมและแสงอาทิตย์ระยะ 15 ปีกับ Qair ในโปแลนด์
[SMM PV Flash] Play ลงนาม PPA พลังงานลมและแสงอาทิตย์ระยะ 15 ปีกับ Qair ในโปแลนด์
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมโปแลนด์ Play ได้ลงนาม PPA เชิงกายภาพระยะเวลา 15 ปีกับ Qair Polska สำหรับไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ประมาณ 35 GWh ต่อปี หรือราว 525 GWh ตลอดอายุสัญญา การจัดหาจะมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโฟโตวอลตาอิกที่ดำเนินการโดย Qair ในโปแลนด์ และจะรวมถึงการรับประกันแหล่งกำเนิดที่ติดฉลาก EKOenergy ข้อตกลงนี้ทำให้ Play มีความชัดเจนด้านการจัดหาพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสำหรับกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนใหม่
25 Sep 2026 10:14 (GMT+8)
[SMM PV Flash] Greenvolt เริ่มก่อสร้างระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ขนาด 600 เมกะวัตต์/2.4 กิกะวัตต์ชั่วโมงในโปแลนด์
25 Sep 2026 10:14 (GMT+8)
[SMM PV Flash] Greenvolt เริ่มก่อสร้างระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ขนาด 600 เมกะวัตต์/2.4 กิกะวัตต์ชั่วโมงในโปแลนด์
อ่านเพิ่มเติม
[SMM PV Flash] Greenvolt เริ่มก่อสร้างระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ขนาด 600 เมกะวัตต์/2.4 กิกะวัตต์ชั่วโมงในโปแลนด์
[SMM PV Flash] Greenvolt เริ่มก่อสร้างระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ขนาด 600 เมกะวัตต์/2.4 กิกะวัตต์ชั่วโมงในโปแลนด์
Greenvolt ได้เริ่มก่อสร้างโครงการกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ Siedlce ขนาด 600 เมกะวัตต์/2.4 กิกะวัตต์ชั่วโมงในโปแลนด์ โดยมีเป้าหมายเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นปี 2570 การออกแบบประกอบด้วยตู้คอนเทนเนอร์แบตเตอรี่ 210 ตู้ และตู้คอนเทนเนอร์หม้อแปลงพร้อมระบบแปลงกำลังไฟฟ้า 105 ตู้ โดย BYD Energy Storage เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และ P&Q กับ ONDE สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า เมื่อรวมกับโครงการ Turośń Kościelna ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว และโครงการ Ełk ที่จะเปิดใช้งานในไตรมาสที่สี่ สินทรัพย์ทั้งสามแห่งจะมีกำลังการผลิตรวม 1 กิกะวัตต์/4 กิกะวัตต์ชั่วโมง
25 Sep 2026 10:14 (GMT+8)