日本新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)在旨在降低太陽能發電成本的項目中,選中了夏普提案的“高效率背接觸式太陽能電池量產技術開發”作為研發課題之一。項目的實施期預定為2015年度到2019年度。
NEDO于2014年9月制定了“太陽能發電戰略(NEDO PV Challenges)”。為了實現太陽能發電的大量采用,確立了2020年將發電成本降至14日元/kWh、2030年降至7日元/kWh的目標。
夏普于2014年,在NEDO實施的題為“太陽能發電系統新一代高性能技術開發”的項目中,與豐田工業大學等展開產學合作,開發出了異質結背接觸結構。
背接觸結構是通過將電極集中在太陽能電池的背面,來消除受光面的陰影損失。而異質結結構是在單晶硅基板表面形成高品質非晶硅膜(異質結),能夠減輕在光照下產生的空穴(+)與電子(-)在電池內部復合而消失的現象。通過融合這兩種結構,能夠同時實現高電流和高電壓,而這在原來是很難做到的。采用這種異質結背接觸結構,夏普制作的晶體硅太陽能電池的單元轉換效率達到了25.1%。
夏普目前正以異質結背接觸結構的實用化為目標推進研發。這項研發可為NEDO的旨在降低太陽能發電成本的藍圖做出貢獻,此次被NEDO列入了“尖端復合技術型硅太陽能電池技術開發計劃”。
NEDO于2014年9月制定了“太陽能發電戰略(NEDO PV Challenges)”。為了實現太陽能發電的大量采用,確立了2020年將發電成本降至14日元/kWh、2030年降至7日元/kWh的目標。
夏普于2014年,在NEDO實施的題為“太陽能發電系統新一代高性能技術開發”的項目中,與豐田工業大學等展開產學合作,開發出了異質結背接觸結構。
背接觸結構是通過將電極集中在太陽能電池的背面,來消除受光面的陰影損失。而異質結結構是在單晶硅基板表面形成高品質非晶硅膜(異質結),能夠減輕在光照下產生的空穴(+)與電子(-)在電池內部復合而消失的現象。通過融合這兩種結構,能夠同時實現高電流和高電壓,而這在原來是很難做到的。采用這種異質結背接觸結構,夏普制作的晶體硅太陽能電池的單元轉換效率達到了25.1%。
夏普目前正以異質結背接觸結構的實用化為目標推進研發。這項研發可為NEDO的旨在降低太陽能發電成本的藍圖做出貢獻,此次被NEDO列入了“尖端復合技術型硅太陽能電池技術開發計劃”。