Home » IBC Technology | Maysun Solar

Hva er IBC Photovoltaic Module Technology?

Hva er IBC-teknologi?

  • IBC-solcellen (Interdigitated Back Contact) er utformet med de positive og negative metallelektrodene strategisk plassert i en gaffellignende konfigurasjon på baksiden, vekk fra direkte sollys. Denne innovative utformingen eliminerer skygge på cellens overflate, noe som øker den totale effektiviteten.
  • MWT (Metal Wrap Through) og EWT (Emitter Wrap Through) er også klassifisert som bakkontaktsolceller. P-N-kryssene er imidlertid plassert på frontflaten, noe som kategoriserer dem som frontkontaktsolceller med bakkontakt.
  • I motsetning til disse designene er P-N-overgangen i IBC-celler plassert helt på baksiden, slik at strømmen kan gå gjennom en todimensjonal bane og optimalisere den elektriske overføringen.

Strukturen til IBC-solceller

Alle metallkontaktene i IBC-solceller (Interdigitated Back Contact) er plassert på baksiden av cellen. Denne utformingen eliminerer skyggelegging på frontflaten, noe som sikrer maksimal lysabsorpsjon. Ved å plassere kontaktene bredere på baksiden reduseres seriemotstanden, noe som forbedrer cellens effektivitet.

Det primære absorpsjonslaget i en IBC-solcelle er en krystallinsk silisiumskive (c-Si), som enten kan være av n-type eller p-type. Dette laget dannes ved å dope silisiumet med bor eller fosfor, avhengig av ønsket polaritet. For å forbedre cellens ytelse ytterligere påføres et passiviserings- og antirefleksbelegg, vanligvis laget av SiO, for å minimere refleksjon og beskytte overflaten.

En annen viktig egenskap ved IBC-celler er diffusjonslaget, der n-type- og p-type-regionene krysser hverandre. Denne konfigurasjonen gjør det mulig å integrere metallkontakter på baksiden og bidrar til en effektiv strømgjennomgang gjennom cellen.

IBC-solceller (Interdigitated Back Contact) bygges primært med krystallinske silisiumskiver (c-Si) som absorpsjonslag, der n-type wafere er standardvalget på grunn av deres overlegne ytelse. I visse tilfeller brukes også P-type wafere. Blant c-Si-alternativene er monokrystallinsk silisium (mono c-Si) foretrukket på grunn av sin høyere effektivitet, mens polykrystallinsk silisium (poly c-Si) fortsatt er et levedyktig alternativ.

For å øke effektiviteten til c-Si-skiver påføres et antirefleks- og passiviseringslag på én eller begge sider. Dette laget består ofte av silisiumdioksid (SiO2), som er termisk oksidert, men andre materialer som silisiumnitrid (SiNx) eller bornitrid (BNx) er også effektive når det gjelder å minimere refleksjon og beskytte waferens overflate.

For å flytte de fremre kontaktene til baksiden må det opprettes diffusjonslag, som består av kryssende n+- og p+-emitterlag. Disse lagene dannes ved hjelp av avanserte teknikker som maskert diffusjon, ionimplantasjon eller laserdoping med bor. Denne prosessen sikrer at p-type-regioner integreres i n-type-waferen samtidig som den strukturelle og elektriske integriteten opprettholdes.

Det siste trinnet innebærer å plassere metallkontakter utelukkende på baksiden av cellen. Dette gjøres ved hjelp av teknikker som laserablasjon eller våtkjemisk deponering. Metaller som sølv, nikkel eller kobber brukes ofte, noe som gir pålitelig elektrisk ledningsevne og lang levetid for solcellen.

Sammenligning av Perc-, TOPCon- og IBC-teknologier

IBC TOPCON PERC
Utseende Uten samleskinner på fronten Standard Standard
Effektforringelse i løpet av det første året 1.5% 1.5% 2%
Gjennomsnittlig årlig effektforringelse 0.4% 0.4% 0.45%
Effektivitet 22.5%-23.2% 22.28% 21.2%
Temperaturkoeffisient -0.29%/℃ -0.32%/℃ -0.35%/℃

Fordeler med IBC-teknologi

  • Fraværet av metallinjer på forsiden av solcellen eliminerer skyggelegging, noe som gir full utnyttelse av innfallende fotoner og minimerer strømtapet. Denne designen forbedrer effektiviteten betydelig, og kortslutningsstrømmen øker med omtrent 7 % sammenlignet med tradisjonelle solceller.
  • Ved å plassere de positive og negative elektrodene på baksiden av cellen, blir det unødvendig å skyggelegge gitterlinjene. Dette oppsettet gir mulighet for større gitterlinjer, noe som effektivt reduserer seriemotstanden og forbedrer fyllingsfaktoren (FF) for bedre total ytelse.
  • I tillegg minimerer optimalisert overflatepassivering og avanserte strukturer for overflateinnfanging rekombinasjon på frontflaten og reduserer refleksjon. Dette fører til forbedret tomgangsspenning (VOC) og kortslutningsstrømtetthet (JSC), ettersom forsiden er fri for skyggelegging eller metallkontakter.
  • I tillegg til de tekniske fordelene er denne designen visuelt tiltalende, noe som gjør den ideell for bygningsintegrerte solcelleanlegg (BIPV) og øker dens kommersielle potensial.

Utviklingsretning for IBC-solcellenes effektivitet

IBC-solceller benytter avansert Interdigitated Back Contact-teknologi, som plasserer alle kontaktene på baksiden av cellen. Denne innovative designen eliminerer skyggelegging på frontflaten, noe som reduserer strømtapene betydelig og gir en eksepsjonell energiomvandlingseffektivitet.

Lav temperaturkoeffisient

IBC-solcellepaneler gir overlegen stabilitet under høye temperaturer sammenlignet med tradisjonelle paneler. Med en temperaturkoeffisient på -0,29 %/℃ er disse panelene utformet for å redusere den indre motstanden og minimere varmetapet, noe som sikrer konsekvent høy konverteringseffektivitet selv ved høye temperaturer.

Prognose for fremtidig utvikling av IBC-solceller

I et intervju med PV Magazine sier Kopecek: «Innen 2028 kan IBC-solcellemoduler ha passert TOPCon som det dominerende produktet i markedet.» Overgangen til IBC-teknologi kan begynne så tidlig som i 2025, mens tradisjonelle solcelleprodukter gradvis fases ut innen 2030.

Kopecek fremhevet videre den raske veksten av IBC-solcellemoduler på det globale markedet. Markedsandelen forventes å øke fra ca. 2 % i 2022 til 6 % innen 2026, og potensielt nå 20 % innen 2028 og over 50 % innen 2030.

Referanse:referanse

https://www.pv-magazine.de/2022/11/03/zelltechnologie-ibc-koennte-topcon-bis-2028-vom-markt-verdraengen/

https://solarmagazine.com/solar-panels/ibc-solar-cells/

https://www.energiemagazin.com/photovoltaik/ibc-technologie-solarzellen/

Maysun IBC Solcellemodul

Anbefalte artikler fra IBC Technology

Article Layout
Kan solcellepaneler produsere strøm om vinteren?
Kan solcellepaneler fortsatt fungere om vinteren?
Ved å se nærmere på forholdet mellom vinterforhold og effektiviteten til solcellepaneler, undersøker denne artikkelen om vinteren påvirker strømproduksjonen negativt. I motsetning til hva mange tror, viser det seg at selv om produksjonen kan variere, forblir solcellepaneler en pålitelig og effektiv energikilde også i kaldere temperaturer.
IBC-solcellepaneler
IBC-solcellepaneler: En revolusjon innen effektivitet og estetikk
Utforsk den banebrytende teknologien bak IBC-solcellepaneler – forstå de tekniske prinsippene, fordelene og bruksområdene. Oppdag hvorfor IBC-paneler overgår PERC og TOPCon, og hvorfor de står i front for solenergiinnovasjon.
Solcellepaneler på overskyede dager
Kan solcellepaneler fortsatt produsere strøm på overskyede dager (svakt lys)?
Fordyp deg i solenergiens verden med vår guide til de mest effektive panelene under overskyede og lysfattige forhold. Lær hvilke typer som yter best med begrenset sollys, og få innsikt i banebrytende teknologier som sikrer stabil strømforsyning og optimal utnyttelse av solenergi i alle lysforhold.

Lær mer teknologi

Halvkuttet

A bifacial module technology generates electricity from both the front and back sides. When sunlight hits the module, part of the light is reflected by the surrounding environment onto the back side, where it is absorbed by the cells to produce additional energy, enhancing overall power generation efficiency.

Bifacial

The Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon) cell features a structure that enables one-dimensional longitudinal carrier transport while minimizing recombination between metals and silicon substrates, resulting in enhanced efficiency and stronger integrated power generation.

N-TOPCon

Shingled technology involves cutting silicon wafers into more than five pieces and bonding them with flexible conductive adhesive at low temperatures. This seamless connection between cells enhances module efficiency, reduces energy losses, and significantly increases overall output power.

Helvetesild

Scroll to Top