PERC 이중 유리 셀 현재 태양광 발전 분야에서 중요한 기술 혁신입니다. PERC 셀의 효율적인 발전 용량과 이중유리 모듈의 내구성을 결합하여 다양하고 복잡한 환경에서 널리 사용됩니다. PERC 이중유리 셀의 기술 구조에는 주로 PERC 셀 코어 구조와 이중유리 패키징 구조가 포함됩니다. 이 둘은 서로를 보완하며 셀의 광전 변환 효율, 기계적 강도 및 환경 저항성을 크게 향상시킵니다.
1. PERC 셀 코어 구조
PERC 기술은 기존 결정질 실리콘 태양전지를 개선한 기술로, 셀 뒷면의 최적화된 설계에 중점을 두고 있습니다. PERC 셀의 핵심 기술 구조는 주로 다음 부분으로 구성됩니다.
이미터 패시베이션 층: PERC 셀은 후면에 패시베이션 층이 추가되어 있으며 일반적으로 산화알루미늄 또는 질화규소 재료로 구성됩니다. 이 보호층의 주요 기능은 셀 표면의 재결합을 줄이고 캐리어의 전송 효율을 향상시키는 것입니다. 이 보호막 재료 층은 셀을 통과하는 햇빛의 일부를 반사하고 이러한 광자를 재사용하여 빛 흡수량을 늘릴 수 있습니다. 동시에, 보호층은 표면 전자의 재결합 손실을 효과적으로 줄이고 셀의 개방 회로 전압을 높일 수 있습니다.
후면 필드(BSF): 후면 필드는 PERC 셀의 또 다른 핵심 구조입니다. BSF는 셀 뒷면에 전자 장벽을 형성함으로써 소수 캐리어가 셀 외부로 빠져나가는 것을 방지하여 캐리어의 재결합 손실을 줄일 수 있습니다. 이 설계는 셀의 광전 변환 효율을 크게 향상시키며, 특히 장파장 적외선 하에서 PERC 셀의 성능은 더욱 향상됩니다.
전면 반사 방지층: 광 흡수 효율을 더욱 향상시키기 위해 PERC 셀의 전면은 일반적으로 질화규소 소재로 만들어진 반사 방지 코팅으로 코팅됩니다. 이 코팅은 전지 표면의 햇빛 반사를 줄이고 실리콘 웨이퍼에 들어가는 빛의 양을 증가시켜 전지의 광전 변환 효율을 향상시킬 수 있습니다.
이중 유리 패키징 구조: PERC 셀의 핵심 기술 외에도 PERC 이중 유리 셀의 또 다른 주요 특징은 이중 유리 패키징 구조를 사용한다는 것입니다. 이러한 포장 디자인은 셀 모듈의 안정성과 서비스 수명을 향상시킬 뿐만 아니라 복잡한 환경 조건에도 더 잘 적응할 수 있습니다.
2. PERC 이중 유리 셀의 이중 유리 구조는 포장을 위해 셀 양면에 강화 유리를 사용하는 것을 의미합니다. 기존 단일 유리 모듈과 비교하여 이중 유리 모듈은 내구성이 더 뛰어나고 더 큰 기계적 응력을 견딜 수 있으며 외부 환경에 쉽게 영향을 받지 않습니다. 이러한 설계는 열팽창 및 수축, 바람과 모래의 침식, 습기 침투 등 외부 요인으로 인한 배터리 손상을 효과적으로 줄여 배터리의 수명을 연장시킵니다.
EVA 필름 층: 이중 유리 구조에서 PERC 배터리의 실리콘 웨이퍼는 두 개의 강화 유리 사이에 끼워지고 EVA(에틸렌-비닐 아세테이트 공중 합체) 필름으로 캡슐화됩니다. EVA 필름은 배터리 실리콘 웨이퍼를 보호하고 외부 수분 및 불순물의 침입을 방지할 수 있습니다. 동시에, 빛 에너지가 효율적으로 전달될 수 있도록 우수한 광학 투명성을 가지고 있습니다. 또한 EVA 필름의 유연성은 운송 및 설치 중에 모듈의 충격력을 흡수하고 배터리 실리콘 웨이퍼의 손상을 방지할 수 있습니다.
프레임 디자인: PERC 이중 유리 배터리의 프레임은 일반적으로 알루미늄 합금 또는 기타 부식 방지 재료로 만들어집니다. 이러한 프레임은 배터리 구성 요소에 기계적 지지를 제공할 뿐만 아니라 습기 및 기타 오염 물질이 측면에서 구성 요소로 침투하는 것을 방지하여 구성 요소의 밀봉 및 서비스 수명을 더욱 향상시킵니다. 프레임 없는 디자인의 이중 유리 부품에서는 밀봉 재료 선택도 매우 중요합니다. 고강도 실리콘 또는 폴리머는 일반적으로 배터리의 전반적인 밀봉 및 보호 성능을 보장하기 위해 캡슐화에 사용됩니다.