هل BC مجرد تقنية واحدة؟ تفكيك عائلة خلايا XBC الشمسية
جدول المحتويات
مقدمة المنتج

تقنية خلايا BC ليست منتج خلية معزول واحد. إنها تقنية منصة. فكر فيها كفلسفة تصميم هيكلي عام للخلايا، بنية يمكن دمجها وتكديسها مع عدة تقنيات رئيسية لتماس السلاسل البلورية. من ذلك تنبثق مسارات مختلفة للخلايا عالية الكفاءة.
المبدأ الأساسي: تحسين هيكلي، وليس ثورة مادية

BC تعني التماس الخلفي. الابتكار الأساسي في البنية. على عكس الخلية الشمسية التقليدية، تضع خلية BC جميع الأقطاب المعدنية الشبكية على الجزء الخلفي من الخلية، بحيث لا يوجد أي تظليل لخطوط الشبكة على الجانب الأمامي.
يجلب هذا التصميم ميزتين كبيرتين:
كفاءة تحويل أعلى: عدم وجود تظليل على الجانب الأمامي يعني أن الفوتونات الواردة تُستخدم إلى أقصى حد، مما يرفع تيار الدائرة القصيرة ويحقق كفاءة تحويل كهروضوئية أعلى. كمثال، سجلت خلية HBC المبنية على هذا النهج رقمًا قياسيًا عالميًا بنسبة 27.81% لخلية شمسية بلورية أحادية الوصلة.
مظهر أفضل: يُظهر الجزء الأمامي من الخلية سطحًا أسود نقيًا وموحدًا. يبدو أنظف، مما يناسب السيناريوهات ذات المتطلبات الجمالية العالية مثل الخلايا الكهروضوئية المدمجة في المباني (BIPV).
عائلة التقنيات: BC المندمجة مع مسارات أخرى
كتقنية منصة، ليست BC حصرية. يمكن دمجها مع PERC وTOPCon وHJT وغيرها، لتشكيل عائلة XBC الكبيرة. ترث هذه المسارات المشتقة كفاءة ومظهر BC الجيد بينما تحمل سمات كل تقنية أساسية.
IBC (التماس الخلفي المتشابك): الشكل الأنقى والأساسي لتقنية BC.
TBC (التماس الخلفي بتماس الأكسيد النفقي السلبي): BC مدمجة مع تقنية TOPCon (تماس الأكسيد النفقي السلبي).
HBC (التماس الخلفي غير المتجانس): BC مدمجة مع HJT (غير المتجانس). تحمل حاليًا الرقم القياسي للكفاءة.
HPBC (الاتصال الخلفي السلبي المهجن): تقنية خلايا الاتصال الخلفي السلبي المهجنة التي أطلقتها LONGi.
ABC (الاتصال الخلفي الكامل): تقنية خلايا الاتصال الخلفي الكامل التي أطلقتها Aiko Solar.
تطبيق المنتج
تظهر خلايا BC مزايا واضحة في الكفاءة والمظهر، لكن الطريق إلى الإنتاج الضخم يحمل تحديات حقيقية.
عملية معقدة وتكلفة أعلى: يحتاج الجزء الخلفي من خلية BC إلى مناطق P و N متناوبة، مما يتطلب نقشًا بالليزر دقيقًا، وأقنعة، وخطوات معقدة أخرى. دقة المعدات ومتطلبات الإنتاجية عالية جدًا. لذا فإن الاستثمار المبكر في المعدات وتكلفة التصنيع أعلى من تقنيات PERC و TOPCon السائدة.
مسار واضح لخفض التكلفة: مع تطور التكنولوجيا، تعمل الصناعة على خفض التكلفة باستخدام النقش بالليزر بدلاً من التصوير الضوئي التقليدي، ودفع تقنيات المعدنة الخالية من الفضة مثل الطلاء الكهربائي بالنحاس.
التصنيع يتسارع: قادة مثل LONGi و Aiko Solar يدفعون بقوة نحو الإنتاج الضخم لخلايا BC، مع وصول القدرة المخطط لها بالفعل إلى مستوى عشرات الجيجاواط. مع نضوج سلسلة التوريد وتأثيرات الحجم، لدى مسار BC فرصة جيدة لأخذ مكانة أكثر أهمية في سوق الطاقة الشمسية المستقبلية بفضل ميزة الكفاءة.
رؤية Ooitech
ما يجعل عائلة XBC صعبة في المصنع ليس الخلية نفسها، بل خطوة اللحام، لأن خلايا الاتصال الخلفي تتخلى عن القضبان الأمامية وتحتاج إلى ترابط مختلف تمامًا عن إعدادات اللحام القياسية. نبني آلات لحام متوافقة مع BC تتعامل مع خلايا IBC و TBC و HBC و HPBC و ABC على نفس الخط، وهذا مهم جدًا عندما يريد المصنع إبقاء الخيارات مفتوحة مع تغير هذه المسارات. إذا كنت تحب رؤية كيفية عمل خطوط الألواح فعليًا، فإن قناة Ooitech على يوتيوب (www.youtube.com/ooitech) تستحق المتابعة للحصول على لقطات مصنع حقيقية.