Nou rècord d'eficiència per plaques solars, el 24,13% de la Trina Solar!

super cèl·lula solar

Trina Solar és una empresa líder internacional en mòduls fotovoltaics (PV), solucions i serveis. Fa uns dies anunci que el seu centre principal d'R + D de ciència i tecnologia fotovoltaiques (PVST) ha establert un nou rècord amb una eficiència d'àrea total de el 24,13% per una cèl·lula solar de silici monocristal·lí, tipus N (c-Si) amb contacte posterior interdigitat (IBC, per les sigles en anglès) d'àrea gran (156 x 156 mm 2).

El panell solar de silici monocristal·lí tipus N que va batre el rècord es va fabricar amb un substrat de silici Cz (Czochralski) de grans dimensions impurificat amb fòsfor mitjançant un procés industrial d'IBC de baix cost, emprant les tecnologies convencionals de impurificación i metal·lització totalment serigrafiada.

El panell solar de 156 × 156 mm 2 va aconseguir una eficiència d'àrea total de el 24,13% segons la mesurament independent realitzada pels Laboratori Tecnològic de Seguretat Elèctrica i Mediambiental del Japó (JET, per les sigles en anglès).

panells solars de segona mà menys eficients

La cèl·lula solar IBC té un àrea total de 243,3 cm2; tal mesurament es va realitzar sense cap obertura. La cèl·lula guanyadora presenta les següents característiques: un voltatge en circuit obert Voc de 702,7 mV, un densitat de corrent en circuit curt JSC de 42,1 mA / cm2 i un factor de farciment FF de 81,47%.

Assoliments de Trina Solar

Al febrer de 2014, Trina Solar i la Universitat Nacional Australiana (ANU) van anunciar de forma conjunta un rècord de eficiència d'obertura de l'24,37% en una cèl·lula solar IBC, a escala de laboratori de 4 cm2, fabricada en substrat tipus N amb el mètode de zona flotant (FZ) i emprant la creació de patrons amb fotolitografia.

A la fi de 2014, Trina Solar va anunciar una eficiència d'àrea total de l'22,94% per a la versió industrial d'una cèl·lula solar IBC de grans dimensions (156 x 156 mm2, amb un substrat de 6 polzades). A l'abril de 2016, Trina Solar va anunciar la creació d'una cèl·lula solar IBC millorada, industrial i de baix cost amb una eficiència d'àrea total de l'23,5%.

El nou rècord d'eficiència d'àrea total de el 24,13% està a tan sols un 0,24% absolut per sota el rècord d'eficiència d'obertura d'àrea petita en un laboratori per a cèl·lules, establert conjuntament per la Companyia i l'ANU. Les eficiències d'àrea total sempre són més baixes que les eficiències d'obertura, a causa de pèrdues d'eficiència relacionades amb les vores de les cèl·lules i les àrees de contacte elèctric.

panells solars

Segons va afirmar el Dr. Pierre Verlinder, vicepresident i científic cap de Trina Solar: "Ens complau anunciar l'últim èxit de nostre equip d'investigació en el SKL PVST. Durant els últims anys, el nostre equip de R + D ha aconseguit millorar de forma contínua l'eficiència dels nostres panells solars IBC de tipus N, sobrepassant els límits i batent rècords anteriors; i aconseguint apropar-se en bona mesura a l'rendiment de la nostra millor cèl·lula d'àrea petita en laboratori desenvolupada en col·laboració amb ANU fa tres anys ".

"Els panells solars IBC són unes de les cèl·lules solars de silici més eficients a dia d'avui, I són particularment adequades per a aplicacions en les quals el requisit d'una alta densitat de potència és més important que el LCOI (cost normalitzat d'electricitat).

solar

Segons els directius de l'empresa: el nostre programa de cèl·lules sempre s'ha centrat en el desenvolupament de cèl·lules d'àrea gran i processos industrials de costos limitats. Avui ens complau anunciar que la nostra cèl·lula IBC d'àrea gran ha assolit gairebé el mateix nivell de rendiment que la cèl·lula d'àrea petita creada el laboratori fa tres anys a través d'un procés de fotolitografia.

Trina Solar

En la indústria fotovoltaica impulsada per la innovació, Trina Solar sempre se centra a desenvolupar tecnologies i productes PV d'avantguarda amb eficiència de cèl·lula millorada i un cost de sistema reduït. La seva màxim objectiu és incidir en la innovació tecnològica, i transferir, tan ràpid com sigui possible, la tecnologia de laboratori a la producció comercial ".

MIT cèl·lules solars

Altres avenços dins de l'energia solar

perovskita

perovskita

Les actuals cèl·lules solars basades en el silici pateixen algunes limitacions: estan fetes d'un material que rarament es troba en la naturalesa en la forma pura i necessària per fabricar-les, són rígides i pesades i la seva eficiència és limitada i difícil d'ampliar.

Uns nous materials, anomenat perovskita, es postulen per solucionar aquestes limitacions gràcies al fet que depenen d'elements abundants i barats ja que tenen el potencial d'arribar a una major eficiència.

Les perovskita són una àmplia categoria de materials en què les molècules orgàniques formades majoritàriament per unions de carboni i hidrogen amb un metall, com el plom, i un halogen, com el clor, en un cristall amb forma de gelosia.

Es poden obtenir amb relativa facilitat, De manera barata i sense emissions, donant com a resultat una pel·lícula prima i lleugera que es pot adaptar a qualsevol forma, el que permetria fabricar panells solars de forma senzilla, eficient i amb un resultat adaptable i fàcil d'instal·lar.

No obstant això, tenen dos inconvenients: el primer és que la possibilitat d'integrar-les en tècniques de producció en massa encara no ha estat demostrada; l'altre, que tendeixen a descompondre bastant ràpid en condicions reals.

tinta fotovoltaica

tinta fotovoltaica

Per solucionar aquests inconvenients de les perovskita, un equip de el Laboratori Nacional d'Energies Renovables dels EUA ha ideat un mètode nou amb el qual manejar-les. Es tracta de fabricar una 'tinta 'fotovoltaica que permeti introduir-les en els processos de producció automàtica.

Aquesta investigació va començar amb una pervoskita molt simple composta de iode, plom i metilamonio. En condicions normals, aquesta barreja formaria vidres fàcilment, però requeriria una bona estona a altes temperatures per solidificar després, el que retardaria i encariria un procés de manufactura. Així que l'equip va buscar aquelles condicions que accelerarien la formació de l'vidre, el que va suposar substituir part de l'material per altres compostos, com el clor, i afegir el que van cridar un "dissolvent negatiu», Una cosa que assentara la solució amb rapidesa.


Deixa el teu comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

*

*

  1. Responsable de les dades: Miguel Ángel Gatón
  2. Finalitat de les dades: Controlar l'SPAM, gestió de comentaris.
  3. Legitimació: El teu consentiment
  4. Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers excepte per obligació legal.
  5. Emmagatzematge de les dades: Base de dades allotjada en Occentus Networks (UE)
  6. Drets: En qualsevol moment pots limitar, recuperar i esborrar la teva informació.