Благодаря быстро развивающейся глобальной фотоэлектрической индустрии, кассеты пластины, кажущиеся простыми вспомогательными материалами играют решающую роль в цепочке поставок.
Кассеты фотоэлектрической пластины являются незаменимым ключевым вспомогательным материалом в цепочке фотоэлектрической промышленности, в основном используемых для хранения, транспортировки и защиты пластин во время обработки.
С постоянным ростом глобальной фотоэлектрической установленной мощности (приблизительно 230 ГВт новой фотоэлектрической мощности добавлено в 2022 году, и, согласно прогнозам, в 2023 году достигнет 280-330 ГВт), технологические инновации и рыночный спрос на кассеты пластин также увеличиваются.
Технический дизайн и инновации
Конструкция кассет пластин напрямую влияет на эффективность производства пластин и урожайность продукта. Традиционные кассеты страдают от высокого трения и склонны к царапающим пластинкам.
Новая кассета пластина использует дизайн ролика, который преобразует скользящее трение в катящиеся трения, значительно уменьшая трение, когда пластины попадают в кассету и предотвращая царапины от краев кассеты.
Регулируемые пластинки используют скользящий верхний блок для перемещения боковых панелей, регулируя размер корпуса панели, чтобы вместить пластины различных размеров. Это значительно увеличивает гибкость и применимость Хоппера.
Проблемы и решения применения
По мере того, как толщина клеток продолжает уменьшаться, общая высота поверхности разреза уменьшается, когда количество вырезанных ячеек накапливается. Это может привести к высоким показателям фрагментации и проблемам всасывания пластин во время струйного пайки на сварщике.
Чтобы решить эту проблему, были разработаны регулируемые подъемные бункеры. Перемещая первые зубы пилопроводной планки, чтобы взаимодействовать со вторыми зубами задней пластины, они поднимают или опускают одну сторону задней пластины, точно отрегулируя уровень клетки и уменьшая фрагментацию.
Угол первой пилотуции на склоне бункера подъема (23 градуса до 27) больше, чем угол второго пиломатериала (от 8 градусов до 10 градусов). Эта конструкция обеспечивает регулируемую высоту подкладки для размещения различной высоты поверхности резки.
Отраслевые стандарты и перспективы рынка
Отраслевые организации, такие как Китайская ассоциация фотоэлектрической промышленности, активно способствуют стандартизации в фотоэлектрической промышленности. В 2023 году корпоративный стандарт Yingli Development, «кристаллические кремниевые солнечные модули», были признаны как «лидер» в стандартной категории национального предприятия, и его недавно отредактированное групповое стандартное предложение «Спецификации Crystalline Silicon Photovoltaic Cell Cassette Cassette» также прошел обзор утверждения проекта.
Что касается рыночного спроса, то кассеты кремния пластины, в качестве важнейшего вспомогательного материала для фотоэлектрических модулей, напрямую коррелируют с производством модуля. Вспомогательные материалы являются важнейшим компонентом фотоэлектрических модулей, составляя приблизительно 30-40% стоимости модуля.
С выпуском производственной мощности кремниевого материала в 2023 году (ожидается, что фактический вывод кремниевого материала в 2023 году будет поддерживать поставки модуля, превышающие 400 ГВт), а графики производства модулей увеличатся, ожидается, что сегмент вспомогательного материала будет иметь определенное увеличение объема.
Тенденции и перспективы развития
В будущем кассеты кремниевой пластины будут развиваться для интеллектуальных, точных и экологически чистых функций. С одной стороны, с развитием интеллектуального фотоэлектрического производства, уровни автоматизации и интеллекта кассет будут продолжать улучшаться.
С другой стороны, по мере того, как толщина ячейки продолжает увеличиваться, спрос на точную функции защиты и регулировки в кассет станет все более строгим. Использование экологически чистых материалов в соответствии с зелеными фотоэлектрическими стандартами также станет ключевой тенденцией.
Отраслевые компании постоянно повышают производительность продукта благодаря инновациям, таким как использование таких материалов, как поливинилиденно -фторид (PVDF) в качестве внутренних обстановки для снижения разрыва пластин.
Эти инновации не только повышают эффективность производства, но и значительно способствуют снижению затрат и повышению урожайности в фотоэлектрической промышленности.
Ожидается, что глобальный рынок солнечной фотоэлектрической (PV) клеток будет сохранять устойчивый рост в течение 2031 года. Поскольку глобальный центр фотоэлектрического производства (составляя 98% мировых мощностей производства кремниевых пластин), внутренние базовые компании повышают свои преимущества в борьбе с затратами, финансовой мощностью и итерацией продукта, чтобы постоянно повышать конкурентоспособность рынка.
В будущем, с развитием стандартизации и ускорением технологических инноваций, кассеты пластины будут играть еще более важную роль в цепочке фотоэлектрической промышленности, обеспечивая твердую поддержку глобального перехода зеленой энергии.




