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光伏異質(zhì)結(jié)電池專(zhuān)題報(bào)告:開(kāi)啟光伏新一輪技術(shù)革命

作者:中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)新聞中心 來(lái)源:未來(lái)智庫(kù) 發(fā)布時(shí)間:2020-02-06 瀏覽:次

HJT 是電池片環(huán)節(jié)的平臺(tái)級(jí)技術(shù)

高轉(zhuǎn)換效率得益于電池材料和結(jié)構(gòu)

異質(zhì)結(jié)電池與同質(zhì)結(jié)電池的差異:廣義而言,p-n結(jié)由兩種不同類(lèi)型的半導(dǎo)體材料組成的太陽(yáng)能電池 均可稱(chēng)為異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池,與之相對(duì)的是同質(zhì)結(jié)電池,即 p-n結(jié)由同種半導(dǎo)體材料組成。目前實(shí)際 商業(yè)應(yīng)用的晶硅太陽(yáng)能電池基本均為同質(zhì)結(jié)電池(p-n結(jié)由晶體硅材料形成),而產(chǎn)業(yè)中一般所提到 的異質(zhì)結(jié)電池則是指 p-n結(jié)由非晶硅和晶體硅兩種材料形成的電池,其中含本征非晶硅薄膜的異質(zhì)結(jié) 電池(Heterojunction with Intrinsic Thin-Layer,HIT/HJT,下稱(chēng)“HJT電池”或“異質(zhì)結(jié)電池”)轉(zhuǎn)換效率 較為優(yōu)秀,受到的關(guān)注度相對(duì)較高,與大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的距離亦相對(duì)更近。

鈍化是提高光伏電池轉(zhuǎn)換效率的重要途徑:一般而言,提升光伏電池片光電轉(zhuǎn)換效率的核心是降低 光電轉(zhuǎn)換過(guò)程中的能量損失,主要是光損失與電損失。其中降低電損失的主要方法包括選擇高品質(zhì) 硅片、提高 p-n結(jié)質(zhì)量、提高少數(shù)載流子壽命、降低材料體電阻等。在提高少數(shù)載流子壽命這一途徑 中,通過(guò)改善晶面缺陷來(lái)降低襯底硅片表面的復(fù)合速率(即鈍化接觸)是光伏電池提效的重要研究 和產(chǎn)業(yè)化方向。

常見(jiàn)電池結(jié)構(gòu)大多受鈍化思路影響:良好的鈍化接觸可以在最大化降低接觸表面的載流子負(fù)荷速率 的同時(shí)保持電池較好的電學(xué)性能,近年來(lái)產(chǎn)業(yè)中常見(jiàn)的 PERC電池(背面 Al2O3/SiNx(SiO2)疊層鈍化)、 TOPCon電池(SiO2和多晶/微晶硅層鈍化)、異質(zhì)結(jié)電池(氫化本征非晶硅鈍化)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)生均受鈍 化接觸思路的影響,而異質(zhì)結(jié)電池結(jié)構(gòu)是其中的佼佼者。

異質(zhì)結(jié)電池在 1997年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn):20世紀(jì) 80-90年代,日本 Sanyo(目前已被松下收購(gòu))首次將本征非 晶硅薄膜用于非晶硅/晶體硅異質(zhì)結(jié)光伏電池,在 P型非晶硅和 N型單晶硅的 p-n異質(zhì)結(jié)之間插入一 層本征非晶硅薄膜(i-a-Si:H),有效降低了晶硅/非晶硅異質(zhì)結(jié)表面的復(fù)合速率,同時(shí)補(bǔ)償了本征非 晶硅層自身存在的懸掛鍵缺陷,在硅片表面獲得了令人滿意的鈍化效果,以這一結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的光伏 電池隨后在 1997年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),即光伏異質(zhì)結(jié)(HIT/HJT)電池。

HJT異質(zhì)結(jié)電池的基本結(jié)構(gòu):HJT異質(zhì)結(jié)電池以 N型單晶硅片為襯底,在經(jīng)過(guò)清洗制絨的 N型硅片正 面依次沉積厚度為 5-10nm的本征 a-Si:H薄膜和 P型摻雜 a-Si:H薄膜以形成 p-n異質(zhì)結(jié),在硅片背面依 次沉積厚度為 5-10nm的本征 a-Si:H薄膜和 N型摻雜 a-Si:H薄膜形成背表面場(chǎng),在摻雜 a-Si:H薄膜的兩 側(cè)再沉積透明導(dǎo)電氧化物薄膜(TCO),最后通過(guò)絲網(wǎng)印刷或電鍍技術(shù)在電池兩側(cè)的頂層形成金屬 集電極,其結(jié)構(gòu)具有對(duì)稱(chēng)性。

HJT電池轉(zhuǎn)換效率已在晶硅光伏電池中位居前列:HJT電池量產(chǎn)之后,日本 Sanyo/松下仍在持續(xù)研究 提高其光電轉(zhuǎn)換效率,近年來(lái) HJT電池轉(zhuǎn)換效率已在晶硅光伏電池中位居前列。

技術(shù)和工藝的延展性拓展提效空間

純異質(zhì)結(jié)電池實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率已超過(guò) 25%:在日本松下/Sanyo之外,目前國(guó)內(nèi)外對(duì)異質(zhì)結(jié)電池的研究 已大范圍展開(kāi),轉(zhuǎn)換效率亦逐步攀升?,F(xiàn)在在 M2的標(biāo)準(zhǔn)硅片尺寸下,純異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)電池的轉(zhuǎn)換效率 世界紀(jì)錄為 25.11%,由我國(guó)漢能成都研發(fā)中心創(chuàng)造,且此轉(zhuǎn)換效率是在使用量產(chǎn)設(shè)備和量產(chǎn)工藝的 前提下取得的,具備相當(dāng)程度的量產(chǎn)可能性。

異質(zhì)結(jié)電池仍有進(jìn)一步提效空間:異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率已位居晶硅電池前列,但其仍有進(jìn)一步的提 效空間。在不改變其結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,可以從提高開(kāi)路電壓、短路電流、填充因子三方面著手提效。 而異質(zhì)結(jié)電池的內(nèi)部結(jié)構(gòu)亦具備與其他技術(shù)路線或工藝的可疊加性,可在優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上吸 取其他工藝的優(yōu)點(diǎn)進(jìn)一步提高電池轉(zhuǎn)換效率。

異質(zhì)結(jié)疊加 IBC技術(shù)轉(zhuǎn)換效率突破 26%:在高效光伏電池領(lǐng)域,IBC(Interdigitated Back Contact,交叉 背接觸)電池在產(chǎn)業(yè)中也頗受關(guān)注,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是 p-n結(jié)和金屬電極接觸都位于電池背部,電池正面 避免了金屬柵線電極的遮擋,能夠最大限度地利用入射光,減少光學(xué)損失。日本松下、Kaneka 等公 司將 IBC電池的結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)與異質(zhì)結(jié)電池相結(jié)合,將 p-n結(jié)轉(zhuǎn)移至背面的同時(shí)保留本征非晶硅的鈍化結(jié) 構(gòu),稱(chēng)為 HBC電池,目前已實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室 26.63%的轉(zhuǎn)換效率。

異質(zhì)結(jié)疊加鈣鈦礦進(jìn)一步提升效率上限:在疊加 IBC技術(shù)成為 HBC電池的路徑之外,異質(zhì)結(jié)電池同 時(shí)也比較適合疊加鈣鈦礦成為疊層/多結(jié)電池。疊層技術(shù)需要用低溫沉積工藝(PVD/CVD 方式)實(shí)現(xiàn) 短波長(zhǎng)吸收(鈣鈦礦)和長(zhǎng)波長(zhǎng)吸收(HJT)的結(jié)合,其所應(yīng)用的 TCO膜層已然在異質(zhì)結(jié)電池中采用, 而在 HJT單結(jié)中損失的藍(lán)光可被上層鈣鈦礦收集利用。整體而言,HJT與鈣鈦礦在兼容性上有著天然 的優(yōu)勢(shì),目前英國(guó) Oxford PV的疊層電池已獲得了 28%的實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率,后續(xù)甚至有望進(jìn)一步提升 至 30%以上。

異質(zhì)結(jié)電池具備技術(shù)路線和工藝方面的延展性:此外,異質(zhì)結(jié)電池亦有可能吸收其他電池在結(jié)構(gòu)層 面上的優(yōu)點(diǎn)以提高轉(zhuǎn)換效率??偠灾覀冋J(rèn)為在技術(shù)路線和工藝方面的延展性使得異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu) 可被視為光伏電池片的平臺(tái)級(jí)技術(shù),這也是異質(zhì)結(jié)電池具備長(zhǎng)期提效空間和發(fā)展?jié)摿Φ闹匾颉?

多重優(yōu)勢(shì)加持,產(chǎn)業(yè)化熱情逐步上升

在最為重要的效率優(yōu)勢(shì)之外,異質(zhì)結(jié)電池同時(shí)具備生產(chǎn)流程較短、溫度系數(shù)良好、基本無(wú)光衰、雙 面率高等多方面優(yōu)點(diǎn)。

生產(chǎn)流程共 4步主工藝:從電池結(jié)構(gòu)上看,異質(zhì)結(jié)電池由中心的硅片基底疊加兩側(cè)的數(shù)層薄膜組成, 其生產(chǎn)過(guò)程的核心即為各層薄膜的沉積,整體而言其工藝流程較短,主工藝僅有 4 步。相對(duì)于同屬 于 N型電池、但生產(chǎn)工藝需要 10-20步的 IBC和 TOPCon電池,異質(zhì)結(jié)電池較短的工藝流程在一定程 度上降低了工藝控制的復(fù)雜程度和產(chǎn)業(yè)化的難度。

低溫度系數(shù)提高發(fā)電穩(wěn)定性:光伏電池在發(fā)電的過(guò)程中由于太陽(yáng)光的照射和自身電流產(chǎn)生的熱效應(yīng), 電池表面溫度會(huì)有一定程度的上升。一般情況下當(dāng)溫度上升時(shí),光伏電池的開(kāi)路電壓下降、短路電 流上升,且電壓降幅一般大于電流升幅,因此溫度上升一般會(huì)導(dǎo)致電池轉(zhuǎn)換效率下降。目前主流的 單晶 PERC電池的溫度系數(shù)一般在-0.4%/℃(即溫度每升高 1℃,發(fā)電功率相對(duì)于基準(zhǔn)功率降低 0.4%) 左右,而異質(zhì)結(jié)電池的溫度系數(shù)僅約-0.25%/℃,因此在長(zhǎng)時(shí)間光照溫度升高的情況下,使用異質(zhì)結(jié) 電池的光伏電站發(fā)電量和發(fā)電穩(wěn)定性都更高。

高雙面率提高發(fā)電增益:異質(zhì)結(jié)電池為正反面對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu),且背面無(wú)金屬背場(chǎng)阻擋光線進(jìn)入,因此其 天然具備雙面發(fā)電能力,且雙面率可超過(guò) 90%,可在擴(kuò)展應(yīng)用范圍(沙地、雪地、水面等)的同時(shí) 進(jìn)一步提升發(fā)電量。

基本無(wú)光衰且可薄片化:目前在產(chǎn)的異質(zhì)結(jié)電池基本均為 N型硅片襯底,因此也具備 N型硅片相對(duì) 于目前主流 P型硅片的固有優(yōu)勢(shì),如無(wú)光致衰減(LID)和可薄片化(異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)本身亦對(duì)可薄片化 有所貢獻(xiàn))。N型硅片摻雜物質(zhì)為磷,硼含量極低,因此由硼氧對(duì)(B-O)導(dǎo)致的光衰(LID)基本可 以忽略,可提升電池片使用壽命和長(zhǎng)期發(fā)電量。同時(shí),可薄片化意味著同片數(shù)的電池對(duì)應(yīng)更少的硅 用量,有助于在硅成本方面形成比較優(yōu)勢(shì)。

多方面優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)化熱情:出于異質(zhì)結(jié)電池在上述多方面存在的優(yōu)勢(shì),在異質(zhì)結(jié)電池結(jié)構(gòu)專(zhuān)利過(guò) 期后,世界范圍內(nèi)異質(zhì)結(jié)電池的產(chǎn)業(yè)化開(kāi)始萌芽,國(guó)內(nèi)亦有企業(yè)和科研院所進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)。近兩 年隨著試驗(yàn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率逐步提升以及制造設(shè)備的成本下降取得一定進(jìn)展,產(chǎn)業(yè)內(nèi)對(duì)異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn) 線的投資熱情逐步提高,目前全球范圍內(nèi)已有約 5GW量產(chǎn)與試驗(yàn)產(chǎn)能。

HJT組件將應(yīng)用于領(lǐng)跑者項(xiàng)目:近日東方日升宣布公司成功中標(biāo)吉林白城光伏(100MW)領(lǐng)跑者獎(jiǎng)勵(lì) 1號(hào)項(xiàng)目,將為項(xiàng)目提供約 25MW異質(zhì)結(jié)組件,意味著 HJT技術(shù)開(kāi)始在國(guó)內(nèi)成規(guī)模投入實(shí)際應(yīng)用。

高轉(zhuǎn)換效率與強(qiáng)發(fā)電能力支撐 HJT 組件溢價(jià)

考慮到衡量技術(shù)路線性?xún)r(jià)比的最終落腳點(diǎn)在光伏電站的收益水平,我們從光伏電站 IRR 和度電成本 的角度對(duì)異質(zhì)結(jié)電池在組件端可具備的合理溢價(jià)水平進(jìn)行了測(cè)算。整體測(cè)算考慮國(guó)內(nèi) II 類(lèi)弱資源區(qū) 和 III類(lèi)資源區(qū)的光照條件,在平價(jià)無(wú)補(bǔ)貼條件下進(jìn)行,上網(wǎng)電價(jià)取 0.39元/kWh(含稅)。

轉(zhuǎn)換效率溢價(jià)來(lái)自于發(fā)電功率提升和電站成本攤薄

在給定電站規(guī)模的情況下,電池轉(zhuǎn)換效率對(duì)組件功率的提升可攤薄電站建設(shè)的面積相關(guān)成本。在單 晶 PERC電池轉(zhuǎn)換效率 22.5%(目前領(lǐng)先的量產(chǎn)效率)、組件價(jià)格 1.7元/W(含稅)、電站規(guī)模一定 的條件下,測(cè)算在不同發(fā)電增益水平(扣除衰減因素)下組件合理溢價(jià)與異質(zhì)結(jié)和 PERC 電池的轉(zhuǎn) 換效率之差的關(guān)系,可以得到異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率由 22.5%提升至 25.5%(轉(zhuǎn)換效率之差由 0%提升至 3%)時(shí),異質(zhì)結(jié)組件可獲取的合理溢價(jià)大約提高 0.16-0.17元/W,可以認(rèn)為轉(zhuǎn)換效率每提升 1個(gè)百分 點(diǎn),異質(zhì)結(jié)組件合理溢價(jià)增加 0.05-0.06元/W。其中,在 4%的發(fā)電增益水平下,異質(zhì)結(jié)組件的合理溢 價(jià)為 0.220-0.387元/W??紤]異質(zhì)結(jié)目前約 23.5%的量產(chǎn)電池效率(取新加坡 REC量產(chǎn)效率),異質(zhì)結(jié) 組件的合理溢價(jià)約為 0.280元/W。

如考慮單晶 PERC電池進(jìn)一步提效,在 PERC轉(zhuǎn)換效率 23%,組件價(jià)格 1.7元/W(含稅)的條件下, 溢價(jià)曲線整體有所下移,但趨勢(shì)保持不變,異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率由 22.5%提升至 25.5%(轉(zhuǎn)換效率之 差由-0.5%提升至 2.5%)時(shí),異質(zhì)結(jié)組件可獲取的合理溢價(jià)仍大約提高 0.16-0.17元/W,可以認(rèn)為轉(zhuǎn)換 效率每提升 1個(gè)百分點(diǎn),異質(zhì)結(jié)組件合理溢價(jià)增加 0.05-0.06元/W。在 4%的發(fā)電增益水平下,異質(zhì)結(jié) 組件的合理溢價(jià)為 0.186-0.353元/W。考慮異質(zhì)結(jié)目前約 23.5%的量產(chǎn)電池效率,異質(zhì)結(jié)組件的合理溢 價(jià)約為 0.246元/W,相比 PERC電池 22.5%效率下的結(jié)果均略有收窄。

單晶 PERC電池降價(jià)的情況與效率提升的情況類(lèi)似,在 PERC轉(zhuǎn)換效率 22.5%,組件價(jià)格 1.5元/W(含 稅)的條件下,溢價(jià)曲線整體下移,幅度小于提效情景,但趨勢(shì)保持不變,異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率由 22.5%提升至 25.5%(轉(zhuǎn)換效率之差由 0%提升至 3%)時(shí),異質(zhì)結(jié)組件可獲取的合理溢價(jià)大約提高 0.16-0.17元/W,可以認(rèn)為轉(zhuǎn)換效率每提升 1個(gè)百分點(diǎn),異質(zhì)結(jié)組件合理溢價(jià)增加 0.05-0.06元/W。在 4% 的發(fā)電增益水平下,異質(zhì)結(jié)組件的合理溢價(jià)為 0.201-0.369元/W??紤]異質(zhì)結(jié)目前約 23.5%的量產(chǎn)電池 效率,異質(zhì)結(jié)組件的合理溢價(jià)約為 0.262元/W,相比 PERC組件 1.7元/W下的結(jié)果亦有下降。

如考慮屋頂分布式光伏的典型情況,即項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性測(cè)算時(shí)的約束條件非裝機(jī)容量而是屋頂面積,異 質(zhì)結(jié)組件高轉(zhuǎn)換效率帶來(lái)的高發(fā)電功率優(yōu)勢(shì)將更為明顯地體現(xiàn)出來(lái)。對(duì)比同面積(屋頂分布式)與 同容量(地面電站)兩種情景下異質(zhì)結(jié)組件合理溢價(jià)與電池轉(zhuǎn)換效率的關(guān)系,可以得到在無(wú)其他發(fā) 電增益的情況下,異質(zhì)結(jié)組件溢價(jià)在同容量情景下的變化范圍為 0.082-0.250元/W,幅度約 0.17元/W, 而在同面積情景下的變化范圍為 0.082-0.539元/W,幅度約 0.46元/W;組件溢價(jià)對(duì)轉(zhuǎn)換效率的敏感性, 同面積情景明顯高于同容量情景。由此可以判斷,在一般情況下,相對(duì)于地面電站,屋頂分布式光 伏使用異質(zhì)結(jié)電池更為劃算,異質(zhì)結(jié)電池對(duì)單晶 PERC的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)或先出現(xiàn)于屋頂分布式。

抗衰減性能可支撐約 0.08 元/W 溢價(jià)

對(duì)于初始投資遠(yuǎn)大于運(yùn)營(yíng)成本的光伏電站而言,投資收益率對(duì)于電站發(fā)電量的敏感性相對(duì)較高,光 伏電池和組件的抗衰減性能可在相當(dāng)程度上影響電站整體的投資收益率。在目前最領(lǐng)先的單晶 PERC 電池轉(zhuǎn)換效率 22.5%、組件價(jià)格 1.7元/W(含稅)的條件下,我們測(cè)算得出在異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率等 同于 PERC電池、除衰減性能區(qū)別之外不存在其他發(fā)電增益的情況下,異質(zhì)結(jié)組件仍具備約 0.082元 /W的溢價(jià)空間。而當(dāng)考慮 PERC電池提效至 23%或降價(jià)至 1.5元/W的情況時(shí),抗衰減性能帶來(lái)的組件 溢價(jià)空間仍有至少接近 0.05元/W的水平,可以認(rèn)為異質(zhì)結(jié)電池優(yōu)秀的抗衰減特性是支撐組件溢價(jià)的 重要因素。

發(fā)電增益對(duì)溢價(jià)空間亦有貢獻(xiàn)

與抗衰減性能對(duì)溢價(jià)空間的提升類(lèi)似,異質(zhì)結(jié)電池由低溫度系數(shù)、雙面發(fā)電等方面的優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的發(fā) 電增益也在一定程度上支撐起了異質(zhì)結(jié)組件的溢價(jià)空間。在單晶 PERC電池轉(zhuǎn)換效率 22.5%、組件價(jià) 格 1.7元/W(含稅)、電站規(guī)模一定的條件下,測(cè)算在不同轉(zhuǎn)換效率下組件合理溢價(jià)與異質(zhì)結(jié)組件發(fā) 電增益(扣除衰減因素)的關(guān)系,可以得到異質(zhì)結(jié)電池發(fā)電增益由 0%提升至 8%時(shí),異質(zhì)結(jié)組件可 獲取的合理溢價(jià)大約提高 0.274元/W,可以認(rèn)為發(fā)電增益每提升 1個(gè)百分點(diǎn),異質(zhì)結(jié)組件合理溢價(jià)增 加 0.034元/W。在 4%的發(fā)電增益水平下,考慮異質(zhì)結(jié)目前約 23.5%的量產(chǎn)電池效率,異質(zhì)結(jié)組件的合 理溢價(jià)約為 0.280元/W。

如考慮單晶 PERC電池進(jìn)一步提效,在 PERC轉(zhuǎn)換效率 23%,組件價(jià)格 1.7元/W(含稅)的條件下, 與轉(zhuǎn)換效率的測(cè)算情況類(lèi)似,發(fā)電增益對(duì)應(yīng)的溢價(jià)空間整體有所下移,但趨勢(shì)保持不變,發(fā)電增益 由 0%提升至 8%時(shí),異質(zhì)結(jié)組件可獲取的合理溢價(jià)大約提高 0.271元/W,可以認(rèn)為發(fā)電增益每提升 1 個(gè)百分點(diǎn),異質(zhì)結(jié)組件合理溢價(jià)增加約 0.034元/W。在 4%的發(fā)電增益水平下,考慮異質(zhì)結(jié)目前約 23.5% 的量產(chǎn)電池效率,異質(zhì)結(jié)組件的合理溢價(jià)約為 0.246元/W,相比 PERC電池 22.5%效率下的結(jié)果略有 降低。

同樣,單晶 PERC電池降價(jià)的情況與提效的情況類(lèi)似,在 PERC轉(zhuǎn)換效率 22.5%,組件價(jià)格 1.5元/W (含稅)的條件下,溢價(jià)空間整體下移,同時(shí)趨勢(shì)保持不變,發(fā)電增益由 0%提升至 8%時(shí),異質(zhì)結(jié) 組件可獲取的合理溢價(jià)大約提高 0.25-0.26 元/W,可以認(rèn)為發(fā)電增益每提升 1 個(gè)百分點(diǎn),異質(zhì)結(jié)組件 合理溢價(jià)增加約 0.031-0.033元/W。在 4%的發(fā)電增益水平下,考慮異質(zhì)結(jié)目前約 23.5%的量產(chǎn)電池效 率,異質(zhì)結(jié)組件的合理溢價(jià)約為 0.262元/W,相比 PERC組件 1.7元/W下的結(jié)果亦有下降。

對(duì)比同面積(屋頂分布式)與同容量(地面電站)兩種情景下異質(zhì)結(jié)組件合理溢價(jià)與電池發(fā)電增益 的關(guān)系,可以得到在相同轉(zhuǎn)換效率的前提下,異質(zhì)結(jié)組件在同面積情景下的溢價(jià)相較于在同容量情 景下略高,且溢價(jià)差隨著發(fā)電增益的提高而有所拉大。

小結(jié):HJT 組件當(dāng)前溢價(jià)空間可觀

綜合測(cè)算結(jié)果和產(chǎn)業(yè)實(shí)際,在異質(zhì)結(jié)電池目前 23.5%左右的量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率和單晶 PERC電池 22.5%的 轉(zhuǎn)換效率及價(jià)格水平下,從光伏電站收益的角度來(lái)看,我們認(rèn)為異質(zhì)結(jié)電池在組件端可享有約 0.25-0.39元/W的溢價(jià)空間,其中轉(zhuǎn)換效率提升帶來(lái)的溢價(jià)空間約 0.13-0.15元/W(同面積)或 0.05-0.06 元/W(同容量),抗衰減能力提供約 0.08元/W溢價(jià),而低溫度系數(shù)、高雙面率等創(chuàng)造出的發(fā)電增益 對(duì)應(yīng)約 0.12-0.14 元/W(同面積)或 0.13-0.16 元/W(同容量)溢價(jià)。在此溢價(jià)空間下,相同建設(shè)條件 的光伏電站應(yīng)用異質(zhì)結(jié)組件和單晶 PERC組件所獲得的投資收益率基本處于同一水平。

考慮異質(zhì)結(jié)電池的發(fā)電增益基本由優(yōu)良的溫度系數(shù)、高雙面率等優(yōu)點(diǎn)產(chǎn)生,我們判斷在高溫、沙地、 雪地等環(huán)境中,異質(zhì)結(jié)電池相對(duì)于單晶 PERC 電池的發(fā)電量?jī)?yōu)勢(shì)更為明顯,在性?xún)r(jià)比方面的優(yōu)勢(shì)亦 有望較先顯現(xiàn)。

組件溢價(jià)構(gòu)建 HJT 電池非硅成本空間

異質(zhì)結(jié)電池能否大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵因素在于其在電站端應(yīng)用時(shí)的性?xún)r(jià)比能否接近現(xiàn)有主流技術(shù)路 線,由上文光伏電站經(jīng)濟(jì)性的測(cè)算可以得出異質(zhì)結(jié)組件當(dāng)前可享有約 0.25-0.39元/W的溢價(jià)空間。這 一溢價(jià)空間意味著異質(zhì)結(jié)電池的成本在一定程度上高于主流單晶 PERC 電池是合理的,如異質(zhì)結(jié)電 池的成本可以低于合理溢價(jià)所對(duì)應(yīng)的合理成本,則可認(rèn)為異質(zhì)結(jié)電池在性?xún)r(jià)比方面具備優(yōu)勢(shì)。

高功率有助于攤薄組件封裝成本

光伏組件封裝成本主要由折舊、材料、人工及其他成本組成,其中材料包括邊框、玻璃、背板、EVA 膠膜、焊帶、接線盒等。異質(zhì)結(jié)組件在外形與使用的材料種類(lèi)上與單晶 PERC 組件基本一致,但生 產(chǎn)設(shè)備投資略高,同時(shí)其較高轉(zhuǎn)換效率帶來(lái)的同面積下更高的發(fā)電功率可攤薄部分的材料成本。我 們對(duì)典型情況下異質(zhì)結(jié)組件與單晶 PERC組件的封裝成本進(jìn)行了比較,其中異質(zhì)結(jié)為雙面雙玻組件, 標(biāo)定功率 335W;單晶 PERC 為單面組件,標(biāo)定功率 320W。結(jié)果顯示異質(zhì)結(jié)組件封裝成本相較單晶 PERC略低約 0.01元/W;如單晶 PERC采用雙面雙玻組件,異質(zhì)結(jié)成本優(yōu)勢(shì)將拉大至 0.025-0.03元/W。

硅片成本有望受益于薄片化

與主流單晶 PERC電池不同的是,異質(zhì)結(jié)電池在材料上以 N型硅片為基底。N型硅片在電學(xué)性能上較 P 型硅片更為優(yōu)越,但也因?yàn)閷?duì)硅料純度要求提高且生產(chǎn)成本相對(duì)較高等原因,目前市場(chǎng)價(jià)格相對(duì) 于 P 型硅片存在 8%-10%的小幅度溢價(jià),但同時(shí)異質(zhì)結(jié)電池單片功率提升(23.5%轉(zhuǎn)換效率對(duì)應(yīng)約 5.74W,單晶 PERC單片功率約 5.5W)對(duì)此溢價(jià)有攤薄效果,攤薄后單位溢價(jià)約 0.02元/W。此外,目 前行業(yè)主流單晶硅片厚度為 180μm,N型與 P型硅片厚度亦基本一致。但 N型硅片具備更高的減薄潛 力,異質(zhì)結(jié)電池已有 100μm 以下厚度的試驗(yàn)產(chǎn)品,轉(zhuǎn)換效率超過(guò) 24.5%。預(yù)計(jì)隨著硅片薄片化趨勢(shì)的 持續(xù),異質(zhì)結(jié)電池硅片成本有望得到進(jìn)一步降低,并取得相對(duì)于 P型電池的比較優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前組件溢價(jià)可允許 HJT 非硅成本高出 0.18-0.27 元/W

除組件封裝成本與硅片成本之外,電池片與組件環(huán)節(jié)的毛利潤(rùn)水平也與異質(zhì)結(jié)電池可獲取的合理非 硅成本緊密相關(guān)。

從市場(chǎng)情況來(lái)看,2019 年三季度由于國(guó)內(nèi)光伏需求啟動(dòng)晚于預(yù)期加之新產(chǎn)能投放較快,單晶 PERC 電池經(jīng)歷了一波較大幅度的價(jià)格調(diào)整,價(jià)格由 1.2元/W附近下滑至約 0.9元/W,后續(xù)在 2019年四季度 略有回升。在 0.9元/W附近的價(jià)格水平下,行業(yè)頭部企業(yè)毛利潤(rùn)空間基本位于 0.1-0.15元/W區(qū)間。我 們考慮目前異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線約 7億元/GW的初始投資水平,按產(chǎn)能投資回收期 4-5年計(jì)算,測(cè)算得 到異質(zhì)結(jié)電池應(yīng)具備約 0.15-0.2元/W的毛利潤(rùn)水平。

與電池環(huán)節(jié)類(lèi)似,單晶組件價(jià)格在 2019年三季度亦有下滑,但幅度略小,近期價(jià)格下降速度趨緩, 基本位于 1.7 元/W 附近;而由于玻璃等輔材價(jià)格較堅(jiān)挺甚至有所上漲,組件環(huán)節(jié)的成本端同樣有所 承壓,目前一線組件企業(yè)整體毛利潤(rùn)水平預(yù)計(jì)位于 0.15元/W左右。考慮異質(zhì)結(jié)組件在發(fā)電增益等方 面的優(yōu)勢(shì),我們認(rèn)為異質(zhì)結(jié)組件可具備約 0.18-0.2元/W的毛利潤(rùn)空間。

結(jié)合上述對(duì)各項(xiàng)成本與利潤(rùn)差的測(cè)算和預(yù)計(jì),我們對(duì)異質(zhì)結(jié)電池在當(dāng)前情景和遠(yuǎn)期情景下的非硅成 本空間進(jìn)行了測(cè)算。其中當(dāng)前情景單晶 PERC轉(zhuǎn)換效率 22.5%、異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率 23.5%,遠(yuǎn)期情 景單晶 PERC轉(zhuǎn)換效率 23.5%、異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率 25%。測(cè)算得到在當(dāng)前情景下,異質(zhì)結(jié)組件溢價(jià) 可以允許異質(zhì)結(jié)電池非硅成本高于單晶 PERC 電池 0.18-0.27 元/W,對(duì)應(yīng)異質(zhì)結(jié)電池非硅成本約 0.41-0.50 元/W;遠(yuǎn)期情景下異質(zhì)結(jié)電池非硅成本可高出 0.24-0.34 元/W,對(duì)應(yīng)異質(zhì)結(jié)電池非硅成本約 0.39-0.49元/W。

在上述假設(shè)前提下,由非硅成本測(cè)算結(jié)果,我們預(yù)判異質(zhì)結(jié)電池非硅成本的臨界范圍約在 0.4-0.5 元 /W;如果異質(zhì)結(jié)電池非硅成本達(dá)到臨界范圍,異質(zhì)結(jié)電池相對(duì)于目前主流單晶 PERC 電池的性?xún)r(jià)比 優(yōu)勢(shì)有望逐步顯現(xiàn),從而有望實(shí)現(xiàn)對(duì)于單晶 PERC的替代。

我們預(yù)計(jì),目前異質(zhì)結(jié)電池非硅成本水平大致位于 0.6-0.7元/W區(qū)間,相對(duì)于 0.4-0.5元/W的目標(biāo)仍有 一定幅度的差距。就非硅成本的組成而言,異質(zhì)結(jié)電池在低溫銀漿、設(shè)備折舊、靶材耗用等方面均 有較大的降本潛力。此外,MBB 多主柵等工藝改進(jìn)亦有望在降低輔材消耗的同時(shí)提升異質(zhì)結(jié)電池的 轉(zhuǎn)換效率。我們預(yù)計(jì)當(dāng)異質(zhì)結(jié)電池突破性?xún)r(jià)比臨界點(diǎn)后,異質(zhì)結(jié)電池的替代有望快速推進(jìn),行業(yè)產(chǎn) 能或復(fù)制近年單晶 PERC的擴(kuò)張進(jìn)程。

投資建議

HJT 電池相對(duì)于現(xiàn)有主流光伏電池具備轉(zhuǎn)換效率空間、生產(chǎn)流程、發(fā)電能力等多方面的固有優(yōu)勢(shì), 目前產(chǎn)業(yè)投資熱情正逐步提升。我們測(cè)算 HJT電池在組件端具備 0.25-0.39元/W的合理溢價(jià)空間,對(duì) 應(yīng)可允許 0.41-0.50元/W的非硅成本,即 HJT電池非硅成本的臨界范圍位于約 0.4-0.5元/W,當(dāng) HJT電 池非硅成本下降至臨界范圍時(shí),其相對(duì)于目前主流單晶 PERC 電池的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)有望逐步顯現(xiàn),從 而有望實(shí)現(xiàn)對(duì)主流路線的替代,行業(yè)產(chǎn)能或復(fù)制單晶 PERC路線的擴(kuò)張進(jìn)程。

目前 HJT 電池制造設(shè)備國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn),相關(guān)企業(yè)或享受較高的訂單彈性,推薦邁為股份、捷佳偉 創(chuàng),建議關(guān)注金辰股份;電池片制造方面布局較早的企業(yè)或優(yōu)先受益于技術(shù)迭代初期的超額收益, 推薦東方日升、通威股份、山煤國(guó)際。

(報(bào)告來(lái)源:中銀國(guó)際證券)

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