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光伏设备行业深度研究报告:迭代与机遇
CCRST
下海干活的吃面达人
2021-08-22 23:51:11

1 光伏框架

光伏原理

光伏发电的基本原理是利用半导体的光生伏特效应Photovoltaic Effect在太阳能电池内部PN 结上形成电位差从而将太阳能转换为电能因此光伏电池是决定光伏发电效率的核心器件光伏电池 中的最核心部分是PN结在P型掺硼硅片和N型掺磷硅片的交界面形成P型半导体掺杂元素 为硼空穴作为多数载流子多子主要参与导电电子是少数载流子少子N型半导体掺杂元素 为磷电子作为多子主要参与导电空穴是少子

由于半导体内载流子浓度的差异在PN结会形成一个由N指向P的内电场当太阳光照射在半导体表 面PN结附近的电子吸收能量变为移动的自由电子同时在原来的位置形成空穴自由电子受到内电 场的作用会向N区漂移同时对应空穴向P区漂移当连接电池正负极形成闭合回路时自由电子受到 内电场的力从N区经过导线向P区移动在外电路产生电流

2 电池生产工艺流程及设备

2.1 从硅料到硅片工艺流程及设备

从单多晶工艺流程图可以看出多晶光 伏发电系统的成本主要差异集中在单多晶硅片 的加工流程上

多晶硅片首先需要在多晶炉里形成硅铸锭之 后通常使用砂浆切割形成多晶硅片 而单晶硅片的形成需要在多晶硅的基础上进行 进一步加工在单晶炉里形成单晶拉棒在经 过金刚线切割形成单晶硅片

2.2 光伏电池片介绍

P 型电池原材料为P型硅片掺杂硼型电池原材料为N型硅片掺杂磷 P型电池主要是BSF电池和PERC电池N型电池目前投入比较多的主流技术为HJT电池和TOPCon电池 P型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术AI-BSF目前主流的P型单晶电池技术 为PERC电池技术该技术制造工艺简单成本低叠加SE选择性发射技术提升电池转换效率

N型电池随着P型电池逐渐接近其转换效率极限N型将成为下一代电池技术的发展方向N型电池 具有转换效率高双面率高温度系数低无光衰弱光效应好载流子寿命更长等优点主要制备技术包括 PERTTOPConIBCHJT等

2.3 组件介绍—结构作用及工序流程

组件具有内部联接及封装的能单独提供直流电输出的最小不可分割的太阳电池组合装置称为太阳电 池组件

光伏组件作为光伏系统中最为基础的组成部分其质量严重影响到光伏系统的工作年限只有封装可靠 才能使电池受到更少的外界影响体现其自身价值 太阳能组件主要有电池片互联条汇流条钢化玻璃EVA背板铝合金硅胶接线盒这九大核 心组成部分

光伏组件生产制造过程主要是将单片光伏电池片进行串联和并联连接后严密封装以保护电池片表面电 极和互联线等不受到腐蚀另外封装也避免了电池片的碎裂所以光伏电池组件生产过程其实就是组件 的封装过程因此组件线又叫封装线

3 行业趋势及市场规模

3.1 光伏新增装机逐年攀升产业链各环节持续向好

能源转型提供广阔市场光伏发电逐渐占据主流当前全球能源体系正加快向低碳化转型可再生能 源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势加快发展可再生能源已成为全球能源 转型的主流方向

3.2 硅片电池片和组件市场变化趋势

硅片朝大尺寸方向发展M2市场份额会逐步下降M6市场份额会逐步下降但下降速度低于 M2 M10和M12未来一段时间会占据主流

硅片薄片化趋势 2020 年多晶硅片平均厚度为180μm P型单晶硅片平均厚度在175μm左右 N型硅片平均厚度为168μm 硅片尺寸越大薄片化速度或减缓

切割线母线直径变化趋势 2020年金刚线母线直径为48-57μm用于 单晶硅片的金刚线母线直径降幅较大且呈 不断下降趋势 用于多晶硅片的金刚线母线直径大于单晶硅 片用于多晶硅片的金刚线母线直径降幅趋 缓

4 工艺变化对设备的影响

4.1 硅片尺寸对设备的影响

大尺寸趋势已成为行业共识随着相关研究越来越深入制程越来越精益差异化越来越明显未来市 场会对设备制造商提出更多更高的要求 后续的技术进步主要围绕拉晶加工设备的优化升级对于企业而言被不同技术路线替代可能性较低 具有大规模投资基础

硅片端当前主流单晶炉热屏内径在270mm左右M12硅片外径达到295mm需要投资新的长 晶设备大尺寸硅片薄片化过程中碎片率更高切片机也需要更换且为了减少成本单炉投料 量也在不多增加

电池片端扩散沉积工艺在密封管道中进行相应尺寸需要扩大同时制绒镀膜等环节均匀 度要求更高设备需要改进或换新

组件端层压机和串焊机也要更长和更宽此外这些设备的采用也在推动流程的自动化

4.2 电池片技术迭代对设备影响

前文其实已经有过论述电池片工艺改变对设备的影响是显而易见的 PERC只需要在原有BSF基础上增添设备TOPCon也只需要在PERC基础上增添设备而HJT工序较少 需要更换部分全新的设备且投资额较大

PERC主要是增加了PECVD/ALD设备ALD镀膜均匀性优于PECVD目前ALD设备在新增PERC产能 中占比越来越高2018年已经超过60% 目前业内PERC电池技术加入热氧化工艺并优化刻蚀扩散匹配效率提升至21.7% PECVD方法区别于其他CVD方法的特点在于等离子体中含有大量高能量的电子可以提供化学气相沉 积过程所需的激活能

4.3 组件技术升级对设备的影响—半片技术

使用激光切割法沿着垂直于电池主栅线的方向将标准规格电池片切成相同的两个半片电池片后进行焊接 串联从而可将通过每根主栅的电流降低为原来的1/2内部损耗降低为整片电池的1/4进而提升组 件功率半片技术叠加在常规多晶组件上可以提升5~6W的功率同样的技术叠加在单晶PERC组件上 就可以带来8W以上的功率提升

半片组件优势 降低发热减少温度损失 减少遮挡损失  提高封装效率

与其他新技术相比半片技术最成熟最容易实现快速规模化量产因此对串焊机的数量需求增长将会 更加显著

5 重点企业分析

5.1 迈为股份HJT整线设备龙头募资扩产贡献业绩

公司成立于2010年主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备包括核心设备全自动太阳能电 池丝网印刷机和自动上片机红外线干燥炉等生产线配套设备公司首次实现了国产太阳能电池丝网印 刷设备在二次印刷领域的突破提升了电池片的转换效率改变了我国太阳能电池丝网印刷设备主要依 赖进口的局面 公司拟募集资金不超过28.12亿元募投异质结太阳能电池片设备产业化项目投产后公司将具备每年 提供40条异质结太阳能电池片整线设备的能力预计达产后每年可实现销售收入60亿元 公司是HJT整线设备国产化的领军者与隆基股份通威晶澳等光伏行业巨头建立了长期合作关系

5.2 捷佳伟创电池片核心设备供应商多维度布局高效电 池片

公司成立于2007年是国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备制造商产品包括干法类设备扩散炉 PECVD设备湿法类设备制绒清洗设备刻蚀设备以及自动化设备五大类同时公司在丝网 印刷烧结分选领域也进行了技术储备是目前少有的储备有PERC+/TOPCon/HJT等多种先进技术 的电池片设备公司公司HJT电池整线设备从制绒到丝网印刷机自动化设备国产化已量产正进行产业 化推广应用同时公司适用于大尺寸硅片的TOPCon电池工艺设备也进入产业化推广应用并积极推 进半导体光电领域设备的研发和应用 公司与下游龙头企业合作紧密主要服务于阿特斯天合光能隆基股份晶科能源等大型光伏电池生 产企业

5.3 奥特维串焊机龙头切入硅片&电池片全领域布局

公司目前主要业务涉及光伏设备锂电设备及半导体设备光伏设备领域以串焊机激光划片机等组件 设备为主2020年推出了超高速大尺寸多主栅串焊机凭借领先的技术水平进一步巩固串焊机领域 龙头地位一方面公司纵向业务延伸硅片端布局硅片分选机和单晶炉电池端布局制绒光注入和 烧结退火一体炉等设备另一方面公司积极进行横向业务扩展锂电设备主要是软包和圆柱模组和 PACK 线圆柱电芯外观检测设备半导体键合机设备已经进入客户试用验证期

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来源:雪球
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    2023-03-18 22:09
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    2021-08-27 17:43
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    躺平的老韭菜
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  • 只看TA
    2021-08-23 00:41
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