رقم قياسي عالمي لـ LONGi HIBC بنسبة 28.29%: LIC وiPET وما يغيّره ذلك لخطوط إنتاج الوحدات
جدول المحتويات
في 24 سبتمبر 2026، أعلنت LONGi عن خلية شمسية سيليكونية هجينة متشابكة التلامس الخلفي (HIBC) قيست بكفاءة تحويل 28.29%، بتأكيد مستقل من معهد أبحاث الطاقة الشمسية في هاملين (ISFH) في ألمانيا. إنه رقم قياسي عالمي جديد لخلية سيليكون بلوري أحادية الوصلة، والمرة الثالثة التي ترفع فيها LONGi ذلك الرقم في 2026 — بعد 28.04% و28.13% في وقت سابق من العام. بالنسبة لأي شخص يبني أو يخطط لخط تجميع وحدات، الجزء المثير للاهتمام ليس الرقم. بل خطوتا العملية التي اضطرت LONGi إلى ابتكارهما للوصول إلى هناك، لأن هاتين الخطوتين هما ما سيحدد ما إذا كانت خلايا HIBC قابلة للتصنيع على نطاق واسع — وما سيحتاج خط وحدات قادر على BC إلى التعامل معه عند وصولها.
ما الذي أُعلن فعلاً
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الخلية | HIBC — التلامس الخلفي المتشابك الهجين، البنية BC من الجيل الثالث لدى LONGi’s |
| كفاءة التحويل | 28.29% |
| مؤكَّد من | معهد أبحاث الطاقة الشمسية في هاملين (ISFH)، ألمانيا |
| أُعلن | 24 سبتمبر 2026، في معرض الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة في برمنغهام |
| الموقع مقابل الحد النظري | حوالي 29.4% من حد السيليكون البلوري أحادي الوصلة |
| تقدم LONGi’s في 2026 | 28.04% → 28.13% → 28.29% |
تم الإبلاغ عن رقم الكفاءة وتأكيد ISFH بشكل مستقل من قبل pv magazine و PV Tech. تفاصيل العملية أدناه مستمدة من التقرير الصناعي الصيني من 新能供应链 وتُنسب إليه وليس إلى قياسنا الخاص.
HIBC في فقرة واحدة
تنقل خلايا التلامس الخلفي كلاً من القطبين الموجب والسالب إلى الخلف، فلا شيء يحجب السطح الأمامي. يطبق TBC تلامساً مُمرِّراً من TOPCon (بولي سيليكون عالي الحرارة) عبر نمط الخلف بالكامل؛ ويطبق HBC تلامساً من وصلة غير متجانسة (سيليكون غير متبلور منخفض الحرارة) بدلاً من ذلك. لا يفعل HIBC أياً من ذلك. إنه يقسم الخلف إلى مناطق تجميع N وP متشابكة ويمنح كل منطقة نظام التمرير الذي تبرع فيه: تلامس بولي سيليكون عالي الحرارة على منطقة N المجمِّعة للإلكترونات، وتمرير سيليكون غير متبلور منخفض الحرارة على منطقة P المجمِّعة للثقوب. لقد غطينا عائلة الاختصارات الكاملة وموقع كل بنية في تسلسل العملية في خارطة طريق تقنية خلايا BC; تركز هذه المقالة على ما هو جديد في نتيجة 28.29%.
الابتكاران الجديدان فعلاً
فكرة الهجين كانت موضع نقاش لفترة. ما يبدو أن LONGi حلّته هو مشكلتا الهندسة اللتان منعتاها من العمل.
1. LIC — التبلور الموضعي المستحث بالليزر
يمرر السيليكون غير المتبلور بشكل ممتاز لكنه يوصل بشكل ضعيف في الاتجاه العمودي، لأنه فيلم رقيق غير منتظم وعلى الحاملات أن تعبره للوصول إلى المعدن. الإصلاح القياسي هو طبقة أكسيد موصلة شفافة، مما يضيف تكلفة، ويضيف امتصاصاً، ويخلق مسار تسرب جانبي خاص به.
جواب HIBC انتقائي: تبلور السيليكون فقط حيث يتم التلامس فعلاً. يحوّل معالجة ليزر دون الميكرون أطراف الأهرامات عند نقاط التلامس إلى سيليكون نانوي بلوري، مما يخفض مقاومة التلامس العمودية بشكل حاد، بينما يحتفظ باقي الرقاقة بفيلم السيليكون غير المتبلور الأصلي وبالتالي يحتفظ بتمريره. والأهم أن مسار التسرب الجانبي الذي قد ينشأ عن تبلور الفيلم بالكامل لا يتشكل أبداً لأن النقاط المعزولة فقط هي التي تتبلور.
هذه خطوة عملية ليزر بتحكم مكاني دقيق. إنها نوع المحطة التي يجب تحديدها بنافذة عملية خاصة بها، وسماحية محاذاة خاصة بها، وتحكم في العائد خاص بها — لا تُضاف إلى أداة قائمة كخيار.
2. iPET — تمرير الحواف في الموقع
تُقطع الخلية المكتملة إلى الحجم. الحافة المقطوعة جدار من الروابط المعلقة ونقطة ساخنة لإعادة التركيب، وفي خلية التلامس الخلفي تقع الحافة قريبة من منطقتي القطبية. يشكّل HIBC طبقة تمرير عند الحافة في الموقع أثناء تدفق العملية بدلاً من خطوة إصلاح منفصلة بعد ذلك. المكسب المُبلغ عنه هو حوالي 1.7–3 mV من جهد الدائرة المفتوحة, بالإضافة إلى سلامة حافة ميكانيكية أفضل — وهذا مهم لأن خلايا BC معروفة أصلاً بحساسيتها للانحناء والتقوس.
العقبة الحقيقية: ميزانيتان حراريتان على رقاقة واحدة
كل ما سبق يجب أن يحدث على نفس الركيزة، وهذا هو الجزء الصعب. الخطوات عالية الحرارة — التي تشكّل وتنشّط تلامس البولي سيليكون — تعمل عند درجات حرارة تدمر فيلم السيليكون غير المتبلور. يجب أن يحدث ترسيب السيليكون غير المتبلور منخفض الحرارة بعدها، أو يجب ترتيب الخطوات عالية الحرارة بحيث لا تلمسه أبداً.
قيد التسلسل هذا، وليس فيزياء الخلية، هو ما يجعل HIBC صعب التصنيع. تحديات العملية المُبلغ عنها هي:
- ترتيب الخطوات عالية الحرارة / منخفضة الحرارة والتحكم في الميزانية الحرارية
- التحكم في العائد في خطوة التبلور الموضعي بالليزر
- منع نظامي العملية من إتلاف أفلام بعضهما البعض
نافذة العملية الضيقة مشكلة تصنيعية قبل أن تكون مشكلة مختبرية بوقت طويل. الخلية القياسية تثبت أن البنية تعمل؛ لكنها لا تثبت أن النافذة واسعة بما يكفي لمصنع جيجاواط.
ما يعنيه هذا لخطوط تجميع الوحدات
هذا هو الجزء الذي يهمنا مباشرة، ويستحق القول بوضوح: رقم قياسي لخلية لا يغيّر خط وحداتك في الربع القادم. تستغرق سعة الخلايا سنوات لبنائها، وHIBC ليس تغييراً جاهزاً لمصانع الخلايا القائمة. لكنه يخبرك بما سيُطلب من خط الوحدات التعامل معه، ومن الأفضل تخطيط الواجهات الآن بدلاً من اكتشافها أثناء اختبار قبول المصنع.
التعامل مع التلامس الخلفي قدرة على مستوى الخط، وليس خياراً في آلة
خلايا BC ليس لها قضبان تجميع أمامية. لذلك يتم الربط واللحام والفحص على السطح الخلفي، مما يغير:
- مناولة الخلية واتجاهها. يجب أن تعرف كل محطة بين القاطع وآلة التصفيح أي جانب هو الأعلى، ويجب أن تحمل الخلية دون ترك علامات على السطح الأمامي.
- هندسة اللحام. توجد وسادات التلامس على الجهة الخلفية والمسافة بينها أدق. دقة التموضع ومنحنى درجة الحرارة أكثر إحكامًا مما هي عليه في خلية تقليدية ملحومة من الأمام بـ 5BB–20BB.
- التحكم في الالتواء. تنحني خلايا BC أكثر من خلايا التلامس الأمامي تحت نفس الحمل الحراري، مما ينتقل إلى مناولة السلسلة وتموضع الطبقات والتصفيح.
- الفحص. العيوب المهمة في سلسلة BC مختلفة، لذا يجب أن يحل فحص EL وVI ميزات خلفية دقيقة بدلاً من انقطاعات الشبكة الأمامية.
هذه هي المحطات التي يكون فيها الخط جاهزًا لـ BC أو غير جاهز. نحن نبني الإصدارات المحددة لهذا: منصة القطع بالليزر لخلايا التلامس الخلفي SC-20P، و آلة ربط خلايا التلامس الخلفي OSLB-1300، و آلة لحام خلايا التلامس الخلفي SL-1000. كل برنامج BC جدي قمنا بتزويده احتاج إلى نفس الأشياء الثلاثة من جانب المعدات: مناولة أكثر لطفًا، وتموضع أكثر إحكامًا، وفحص مضبوط على السطح الخلفي.


لماذا لا يزال الرقم القياسي مهمًا إذا كنت تشتري وحدات، لا خلايا
ثلاث نتائج عملية، بالترتيب الذي من المرجح أن تصل به إلى أرضية الإنتاج:
- الفجوة في الكفاءة بين البنى تستمر في الاتساع، وهي الآن فجوة على مستوى الخلية. HIBC هو هجين من عائلتي عمليات، مما يعني أن سقف الكفاءة يحدده تكامل العمليات بدلاً من اختيار بنية واحدة. توقع أن تنتقل حجة خارطة الطريق من “أي هيكل” إلى “أي نافذة عملية يمكنك الحفاظ عليها فعلاً.”
- سعة الخلايا الجديدة ستكون بناءً جديدًا، وليس تحديثًا. يُقال إن LONGi تحققت من HIBC على خط تجريبي بقدرة 500 MW وتخطط لخطوط جديدة بدلاً من تحويل خطوط HPBC الحالية. معدات درجات الحرارة العالية تنتقل؛ أما معدات ترسيب السيليكون غير المتبلور عند درجات الحرارة المنخفضة فلا. هذه دورة رأسمالية، وتعني أن وحدات HIBC ستصل إلى السوق على الجدول الزمني للمصانع الجديدة.
- شراء معدات الوحدات سيُسحب إلى الأمام. عند بناء خط خلايا، يتم تحديد خط الوحدات الذي يليه في نفس الوقت. إذا كنت تخطط لسعة لاستقبال خلايا BC، فإن محطات الربط والتوصيل وتموضع الطبقات والفحص هي العناصر ذات المهلة الطويلة والأقل تحملًا لتغيير البنية في وقت متأخر.
كيف سنتعامل مع الأمر
إذا كنت تقيّم خط وحدات BC أو HIBC، فإن الأسئلة التي تحدد مواصفات المعدات ليست رقم الكفاءة الرئيسي. بل هي:
- تنسيق الخلية وسماكتها، والالتواء الذي تقيسه فعلاً على الخلايا الواردة
- تخطيط وسادات التلامس الخلفية والمسافة بينها، وعملية اللحام التي يتطلبها هذا التخطيط
- ما إذا كان على الخط تشغيل BC وTOPCon على نفس المعدات، وعدد مرات التبديل
- ما هي مواصفات الفحص، من حيث أصغر عيب خلفي يجب اكتشافه
أجب عن هذه الأربعة وستتبع قائمة المحطات. تبني Ooitech خط الوحدات الكامل — معدات خط إنتاج الألواح الشمسية الأوتوماتيكي الكامل, وآلات الربط، وتموضع الطبقات، والتوصيل، وآلات التصفيح، والتأطير، والاختبار — وقد زودنا بتكوينات قادرة على BC لبرامج BC وIBC وHPBC. إذا أردت التحقق مما إذا كان الخط الذي تخطط له يمكنه قبول تنسيق خلية BC، أرسل لنا رسم الخلية وتخطيط الوحدة وسنخبرك بالمحطات التي تحتاج إلى تغيير.
الأسئلة الشائعة
هل 28.29% كفاءة وحدة أم كفاءة خلية؟
كفاءة خلية، مقاسة على خلية مختبرية ومؤكدة من ISFH. كفاءة الوحدة دائمًا أقل، بسبب خسائر التعبئة وخسائر التوصيل البيني والمساحة التي يشغلها الإطار وقضبان التجميع. لا تترجم رقمًا قياسيًا للخلية مباشرة إلى رقم في ورقة بيانات الوحدة.
هل يجعل HIBC كلاً من TBC وHBC عتيقًا؟
ليس فورًا. HIBC أصعب في التصنيع من كليهما، لأنه يجب أن يحافظ على ميزانيتين حراريتين على رقاقة واحدة. يبقى TBC وHBC تدفقات عملية أبسط. يُظهر الرقم القياسي أن البنية الهجينة لها السقف الأعلى، وليس أن المسارات الأبسط فقدت ميزتها في التكلفة.
هل يمكن تحويل خط وحدات TOPCon أو HPBC حالي لتشغيل خلايا BC؟
جزئيًا. محطات المناولة الميكانيكية وتموضع الطبقات والتصفيح قابلة لإعادة الاستخدام إلى حد كبير، لكن المحطات المواجهة للخلايا — القطع والربط واللحام والفحص — تحتاج عادةً إلى إصدارات خاصة بـ BC، لأن هندسة التلامس ومتطلبات المناولة مختلفة. ما إذا كان التحويل منطقيًا يعتمد على مقدار الخط المواجه للخلايا مقابل المواجه للألواح.
ما الفرق بين LIC والمعالجة الليزرية العادية على خط الخلايا؟
خطوات الليزر العادية على خط الخلايا تقطع أو تُشوّب أو تُزيل. LIC هي خطوة تبلور موضعية: تغير طور السيليكون عند نقطة التلامس بدلاً من إزالة أو إضافة مادة. وهذا يجعل المحاذاة والتحكم في الطاقة المعلمتين الحرجتين، ويجعل الخطوة حساسة لأي شيء في المراحل السابقة يغير طبوغرافيا السطح.
أين يمكنني قراءة المصادر الأولية؟
نتيجة الكفاءة وتأكيد ISFH مذكوران بواسطة pv magazine و PV Tech. الوصف على مستوى العملية لـ LIC وiPET يأتي من تقرير الصناعة المنشور بواسطة 新能供应链. الأرقام المنسوبة إلى ذلك التقرير هي كما نُشرت هناك؛ ولم نتحقق منها بشكل مستقل.