ติดตามเรา:
การถกเถียงเรื่องปลอดเงินกลับมาอีกครั้ง: เงินน้อยลง, แผ่นทองแดง, หรือการชุบทองแดง—เส้นทางไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน?

การถกเถียงเรื่องปลอดเงินกลับมาอีกครั้ง: เงินน้อยลง, แผ่นทองแดง, หรือการชุบทองแดง—เส้นทางไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน?

การถกเถียงเรื่องไร้เงินกลับมาอีกครั้ง

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ LONGi ได้เปลี่ยนความสนใจของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไปที่เมทัลไลเซชันของเซลล์แสงอาทิตย์อีกครั้ง เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ ใน "ป่าเทคโนโลยี" ที่เรียกว่า ACM โดดเด่นเป็นจุดสนใจหลักเนื่องจากศักยภาพในการลดการพึ่งพาเงิน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การอภิปรายในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การเลือกระหว่างเทคโนโลยี TOPCon, HJT และ BC ประสิทธิภาพการแปลง กำลังโมดูล และการทำงานสองด้านครองเวทีหลักในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ซิลเวอร์เพสต์เป็นต้นทุนที่สำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์มาโดยตลอด แต่ไม่ค่อยได้รับความสนใจในระดับนี้

ความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาเงินในช่วงต้นปีได้เปลี่ยนการสนทนา เมื่อซิลเวอร์เพสต์มีสัดส่วนต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สูงกว่าโพลีซิลิคอน การลดการใช้เงินจึงกลายเป็นปัญหาระยะยาวที่อุตสาหกรรมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป

เมื่อกำลังการผลิตเซลล์ชนิด N เพิ่มขึ้น ต้นทุนของซิลเวอร์เพสต์ก็ยากที่จะมองข้ามมากขึ้น เทคโนโลยี BC และ HJT มีความต้องการเมทัลไลเซชันที่สูงขึ้น ในขณะที่วิธีการลดการใช้เงินแบบดั้งเดิมกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดของกระบวนการ ผู้ผลิตเซลล์จึงเริ่มออกแบบวัสดุกริด โครงสร้างหน้าสัมผัส และระบบเชื่อมต่อโมดูลใหม่

ทำไมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ต้องลดการใช้เงิน?

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่เงินได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับอิเล็กโทรดเซลล์แสงอาทิตย์

มีความนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ความสามารถในการพิมพ์ และความเสถียรทางเคมี กระบวนการพิมพ์สกรีน การเผา และการบัดกรีที่ใช้ซิลเวอร์เพสต์ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการผลิตจำนวนมากเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลา 25 ถึง 30 ปี ความสมบูรณ์ของกระบวนการจึงมีความสำคัญพอๆ กับประสิทธิภาพเริ่มต้น

ปัญหาคือขนาดและราคา

การลดการใช้เงินลงไม่กี่มิลลิกรัมต่อเซลล์อาจดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญ แต่เมื่อคูณด้วยปริมาณการผลิตหลายร้อยกิกะวัตต์ต่อปี ผลกระทบทางการเงินจะมหาศาล เงินเป็นทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและสินทรัพย์ทางการเงิน ราคาของมันได้รับผลกระทบจากอุปทานเหมือง ความต้องการลงทุน ความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการที่ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมได้น้อย

เงินยังถูกผลิตขึ้นเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมืองอื่นๆ เป็นหลัก อุปทานประจำปีที่จำกัดเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เงินยังคงสถานะเป็นโลหะมีค่า หากการใช้เงินต่อเซลล์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์อาจทำให้เกิดสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมไม่สามารถหาเงินได้เพียงพอ

เซลล์ TOPCon ต้องการการทำโลหะทั้งสองด้าน กระบวนการอุณหภูมิต่ำของ HJT ต้องการสูตรเพสต์เฉพาะ เซลล์ BC ย้ายอิเล็กโทรดทั้งหมดไปด้านหลัง ทำให้รูปแบบอิเล็กโทรดซับซ้อนขึ้น ตัวเลขการใช้เงินสำหรับขนาดเซลล์ที่แตกต่างกันไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงได้ ดังนั้นแนวคิดของอุตสาหกรรมเรื่อง "การลดการใช้เงิน" จึงครอบคลุมระดับเทคนิคที่แตกต่างกันหลายระดับ:

  • การใช้เงินอย่างต่อเนื่อง: ใช้เส้นบาง เส้นบางพิเศษ MBB SMBB และ 0BB เพื่อลดการใช้เงิน

  • ซิลเวอร์โค้ตทองแดงหรือซิลเวอร์-ทองแดงคอมโพสิตเพสต์: ทองแดงทำหน้าที่นำไฟฟ้าส่วนใหญ่ ในขณะที่ชั้นเงินด้านนอกช่วยเพิ่มความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน การสัมผัสทางไฟฟ้า และความสามารถในการบัดกรี

  • ทองแดงเพสต์หรือโลหะผสมทองแดง: ทองแดงแทนที่ซิลเวอร์เพสต์แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่

  • การชุบทองแดงด้วยไฟฟ้า: อิเล็กโทรดทองแดงถูกสร้างขึ้นบนพื้นผิวเซลล์โดยตรง โดยข้ามการพิมพ์ซิลเวอร์เพสต์แบบดั้งเดิม

  • อลูมิเนียมแทนที่เงิน: ต้นทุนวัสดุต่ำกว่า แต่การนำไฟฟ้าและประสิทธิภาพการสัมผัสจัดการได้ยากกว่า

จากการปรับเปลี่ยนแบบอนุรักษ์นิยมไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่รุนแรง ทุกเส้นทางพยายามตอบคำถามเดียวกัน: จะประหยัดเงินได้เท่าไหร่? ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์มากแค่ไหน? ประสิทธิภาพจะลดลงหรือไม่? ผลผลิตจะคงที่หรือไม่? และโมดูลจะยังทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือหลังจาก 25 ปีหรือไม่?

เทคโนโลยีทั่วไปเคลื่อนไปสู่การใช้เงินที่ลดลง

ปัจจุบัน วิธีแก้ปัญหาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือการลดปริมาณซิลเวอร์เพสต์แทนที่จะกำจัดให้หมดไป

ฟิงเกอร์แบบละเอียดและละเอียดพิเศษช่วยลดความกว้างของเส้นกริดในขณะที่ควบคุมความต้านทานอนุกรม MBB และ SMBB เพิ่มจำนวนบัสบาร์หรือสายเชื่อมต่อ ทำให้ระยะทางด้านข้างที่กระแสต้องเดินทางสั้นลง 0BB ลบบัสบาร์แบบเดิมและให้สายหรือฟิล์มคอมโพสิตเก็บกระแสจากฟิงเกอร์โดยตรง

ตัวเลือกเหล่านี้เหมาะสำหรับการอัปเกรดสายการผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้ผลิตสามารถใช้อุปกรณ์การพิมพ์สกรีนและการผลิตโมดูลที่成熟ต่อไปได้ โดยรักษาความเสี่ยงของกระบวนการให้ค่อนข้าง manageable ผู้ผลิต TOPCon เช่น JinkoSolar ยังคงพัฒนา 0BB ต่อไป ในขณะที่ผู้ผลิต HJT มักรวมฟิงเกอร์ละเอียด 0BB และซิลเวอร์โค้ทคอปเปอร์เพสต์เข้าด้วยกัน

ซิลเวอร์โค้ทคอปเปอร์เป็นอีกเส้นทางที่สำคัญ

ผงทองแดงนำกระแส ในขณะที่การเคลือบเงินช่วยปกป้องทองแดงและปรับปรุงประสิทธิภาพการบัดกรี เมื่อปริมาณทองแดงเพิ่มขึ้น การใช้เงินต่อเส้นกริดจะค่อยๆ ลดลง Huasun ได้นำซิลเวอร์โค้ทคอปเปอร์เพสต์เข้าสู่การผลิตจำนวนมากของ HJT และยังคงพัฒนาสูตรที่มีปริมาณทองแดงสูงขึ้น ผู้ผลิต HJT เช่น Risen Energy ก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีซิลเวอร์เพสต์ต่ำเช่นกัน

ข้อดีของเส้นทางนี้คือต้องการการปรับเปลี่ยนสายการผลิตค่อนข้างจำกัด และมีเส้นทางที่ชัดเจนสู่ต้นทุนวัสดุที่ต่ำลง ความท้าทายหลัก ได้แก่ ความสม่ำเสมอของการเคลือบ การแพร่ของทองแดง ความเสถียรในการเก็บรักษาเพสต์ ความสามารถในการพิมพ์ และความน่าเชื่อถือของรอยบัดกรี ปัญหาเหล่านี้จะเด่นชัดขึ้นเมื่อปริมาณเงินลดลง

การถกเถียงเรื่องปลอดเงินกลับมาอีกครั้ง: เงินน้อยลง, แผ่นทองแดง, หรือการชุบทองแดง—เส้นทางไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน?

รูปที่ 1. ภาพกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดสีของหน้าสัมผัสซิลเวอร์โค้ทคอปเปอร์เพสต์

นอกจากนี้ยังมีความไม่เห็นด้วยภายในกลุ่มที่ใช้เงินต่ำ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน JA Solar ได้เผยแพร่บทความเรื่อง "การรับประกันปริมาณเงิน JA Solar ยังคงมอบทางเลือกที่เชื่อถือได้" โดยโต้แย้งว่าปริมาณเงินในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส่งผลต่อคุณภาพพื้นฐาน และระบุอย่างชัดเจนว่าบริษัทจะยังคงใช้ซิลเวอร์เพสต์ต่อไป จุดยืนหลักของ JA Solar คือ เส้นกริดเงินผ่านการตรวจสอบระยะยาวแล้ว ในขณะที่ทองแดงและอะลูมิเนียมยังคงเผชิญกับคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเกี่ยวกับการเกิดออกซิเดชัน การกัดกร่อน และความเสถียรของรอยต่อ

Tongwei ได้อธิบายว่าเงินคือ "หินถ่วงน้ำหนัก" ที่สนับสนุนความน่าเชื่อถือในระยะยาวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Trina Solar ยังกล่าวอีกว่าการลดปริมาณเงินเป็นแนวโน้มที่ชัดเจน แต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงผลตอบแทนระยะยาวของลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าบริษัทเหล่านี้กำลังพัฒนาโซลูชันทองแดงเคลือบเงินหรือทองแดงบริสุทธิ์เช่นกัน ทัศนคติของพวกเขาต่อการใช้งานจำนวนมากในทันทีอาจระมัดระวัง แต่พวกเขาไม่ได้ละทิ้งการวิจัยเทคโนโลยีไร้เงิน

ข้อจำกัดของกลยุทธ์การลดเงินนั้นชัดเจน ไม่ว่าปริมาณการใช้เงินจะต่ำเพียงใด การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ยังคงผูกติดกับโลหะมีค่าและยังคงเผชิญกับความผันผวนของราคาที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่นเดียวกับ TOPCon วิธีการลดเงินแบบดั้งเดิมอาจให้ผลตอบแทนที่ลดลงเมื่อเข้าใกล้เพดานทางเทคนิค ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การเลือกเส้นทางอนุรักษ์นิยมบางครั้งอาจเกี่ยวกับการอยู่รอดมากกว่าความชอบ

ACM: การพลิกโฉมหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน?

หนึ่งสัปดาห์หลังจากการเปิดตัวของ LONGi Tongwei ได้เผยแพร่บทความเรื่อง "แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไร้เงิน: กับดักหรือของจริง? อ่านก่อนตัดสินใจ" คำเตือนเริ่มต้นตรงไปตรงมา: "อย่าติดตั้งแผงไร้เงินอย่างไม่ลืมหูลืมตา หากไม่เข้าใจสามประเด็นนี้ล่วงหน้า อาจสายเกินไปที่จะเสียใจหลังจากสามถึงห้าปี" ข้อความดังกล่าวเน้นย้ำถึงความแตกต่างอย่างมากระหว่างค่ายเทคนิคของอุตสาหกรรม

แตกต่างจากกลยุทธ์การลดปริมาณแบบค่อยเป็นค่อยไปที่ผู้ผลิตทั่วไปนิยม บริษัท BC กำลังเปลี่ยนวัสดุกริดแบบดั้งเดิมอย่างจริงจัง

เงินมีค่าการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม กริดของเซลล์แสงอาทิตย์ใช้ซิลเวอร์เพสต์แทนเงินบริสุทธิ์ ทองแดงสามารถให้ค่าการนำไฟฟ้าที่ดีกว่าซิลเวอร์เพสต์ที่มีแก้วและสารเติมแต่งอื่นๆ ในขณะที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาก ปัญหาคือทองแดงที่เข้าไปในเวเฟอร์ซิลิคอนอาจสร้างข้อบกพร่องระดับลึกและลดอายุการใช้งานของพาหะส่วนน้อย ในระหว่างการทำงานระยะยาวของแผง ทองแดงยังต้องทนต่อการเกิดออกซิเดชัน การแพร่ ความร้อนชื้น และการเสื่อมสภาพของรอยต่อ การจัดการความเสี่ยงเหล่านี้จำเป็นต้องมีการพัฒนาชั้นกั้น โครงสร้างหน้าสัมผัส สูตรเพสต์ หน้าต่างการเผา และระบบการห่อหุ้มอย่างประสานงานกัน

เทคโนโลยี ACM ของ LONGi พยายามแก้ไขข้อขัดแย้งเหล่านี้ผ่านระบบนาโนอัลลอยและโครงสร้างการสัมผัสแบบเมทริกซ์

ตามข้อมูลสาธารณะของ LONGi ACM เป็นโซลูชันเมทัลไลเซชันทองแดง-อัลลอยรุ่นใหม่ที่พัฒนาสำหรับเซลล์แบบแบ็คคอนแทค HPBC และ HIBC โดยรวมสามองค์ประกอบ: ชั้นกั้นระดับนาโน การนำไฟฟ้าด้วยทองแดง-อัลลอย และจุดสัมผัสแบบเมทริกซ์ LONGi ระบุว่าโครงสร้างนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์ ลดการใช้เงินอย่างมีนัยสำคัญ และเสริมความน่าเชื่อถือของโมดูลในระยะยาว โดยไม่ลดผลผลิตในการผลิต

การถกเถียงเรื่องปลอดเงินกลับมาอีกครั้ง: เงินน้อยลง, แผ่นทองแดง, หรือการชุบทองแดง—เส้นทางไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน?

รูปที่ 2 งานเปิดตัวเทคโนโลยี ACM นาโนอัลลอยเมทริกซ์คอนแทคของ LONGi

จากมุมมองการจำแนกทางเทคนิค ACM อยู่ในตระกูลเพสต์ที่ใช้ทองแดงหรือเมทัลไลเซชันทองแดง-อัลลอย โดยยังคงความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับกระบวนการพิมพ์ ดังนั้นจึงเข้ากันได้ดีกับอุปกรณ์การผลิตเซลล์ที่มีอยู่ สำหรับผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวนมาก ความเข้ากันได้นี้มีคุณค่าในทางปฏิบัติ วัสดุใหม่จะสร้างประโยชน์ด้านต้นทุนที่มีความหมายได้ก็ต่อเมื่อเข้าสู่การผลิตขนาดใหญ่

การสื่อสารสาธารณะของ LONGi เน้นการแทนที่เพสต์เงินแบบดั้งเดิมและการลดการใช้เงินอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้เปิดเผยองค์ประกอบอัลลอยทั้งหมดหรือสัดส่วนของโลหะแต่ละชนิด จากข้อมูลอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ACM ดูเหมือนจะใช้ระบบอัลลอยที่เน้นทองแดงเป็นหลัก และอาจยังคงมีเงินจำนวนเล็กน้อย อาจอยู่ในชั้นซีดหรือชั้นสัมผัส ดังนั้นจึงอาจแม่นยำกว่าที่จะจัดประเภท ACM เป็นเทคโนโลยีลดการใช้เงินแบบลึก หรือเส้นทางที่กำจัดเพสต์เงินแบบดั้งเดิม การอ้างว่าอธิบายว่าเป็น "ทองแดงบริสุทธิ์" หรือ "ไม่มีเงินโดยสมบูรณ์" อาจยังต้องตรวจสอบอย่างละเอียด

ถึงกระนั้น การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในท้ายที่สุดก็เกี่ยวข้องกับปริมาณโลหะมีค่าที่ใช้ต่อวัตต์ การลดต้นทุนที่เกิดขึ้น และการลงทุนในอุปกรณ์เพิ่มเติม หากการใช้เงินลดลงอย่างรวดเร็ว ACM ยังคงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนแม้ว่าจะมีเงินเหลืออยู่ในระบบอัลลอยเพียงเล็กน้อย ในฐานะเทคโนโลยีที่เพิ่งเปิดตัว ประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมากจริงและผลลัพธ์ภาคสนามจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์

การชุบทองแดงด้วยไฟฟ้า: ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนอกความสนใจหลัก

หลังจากความตื่นเต้นเกี่ยวกับการเปิดตัวล่าสุด มีประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจน้อยกว่า: ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเงินโดยสมบูรณ์โดยใช้การชุบทองแดงด้วยไฟฟ้าได้ถูกส่งมอบสู่ตลาดแล้ว

Aiko ซึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี BC ใช้การชุบด้วยไฟฟ้าด้วยทองแดงเพื่อสร้างอิเล็กโทรดของเซลล์ โดยทั่วไปกระบวนการจะรวมถึงการสร้างลวดลาย การสะสมชั้นเมล็ดหรือชั้นกั้น การชุบทองแดง และการเคลือบชั้นป้องกันด้านนอก ชั้นเมล็ดจะสร้างการสัมผัสทางไฟฟ้าและป้องกันไม่ให้ทองแดงแพร่เข้าไปในซิลิคอน ตะแกรงทองแดงให้การนำไฟฟ้า ในขณะที่ชั้นโลหะด้านนอกช่วยต้านทานการเกิดออกซิเดชันและการเชื่อมต่อระหว่างกัน

การชุบด้วยไฟฟ้าด้วยทองแดงและ ACM ต่างก็ลดการพึ่งพาเงิน paste แต่เส้นทางการผลิตแตกต่างกันมาก

ACM ใช้โลหะผสมทองแดง paste, เมทริกซ์คอนแทค และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ Aiko หลีกเลี่ยงการพิมพ์เงิน paste และสร้างอิเล็กโทรดทองแดงผ่านการชุบด้วยไฟฟ้า เส้นกริดที่ชุบด้วยไฟฟ้าสามารถมีอัตราส่วนภาพที่ค่อนข้างสูง ทำให้แคบและหนาขึ้น ซึ่งช่วยลดการบังแสงในขณะที่ยังคงหน้าตัดนำไฟฟ้าที่เพียงพอ

แตกต่างจาก ACM และการทำโลหะด้วยเงิน paste แบบดั้งเดิม เทคโนโลยีการชุบด้วยไฟฟ้าด้วยทองแดงของ Aiko ไม่ต้องใช้การเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งช่วยลดความเสียหายจากความร้อนต่อแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนในระหว่างกระบวนการ และสามารถเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ทางอ้อม

อุปสรรคของกระบวนการก็ชัดเจนเช่นกัน การชุบด้วยไฟฟ้าด้วยทองแดงต้องใช้ขั้นตอนการผลิตมากขึ้น รวมถึงการสร้างลวดลาย การเคลือบ การชุบ การทำความสะอาด และการบำบัดน้ำเสีย การลงทุนด้านอุปกรณ์สูงกว่า มีจุดควบคุมกระบวนการมากขึ้น และผลผลิตอาจทำให้เสถียรได้ยากขึ้นในช่วงเริ่มต้นการผลิต

การถกเถียงเรื่องปลอดเงินกลับมาอีกครั้ง: เงินน้อยลง, แผ่นทองแดง, หรือการชุบทองแดง—เส้นทางไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน?

รูปที่ 3. อุปกรณ์การทำโลหะด้วยการชุบ Ni/Cu/Ag แบบอินไลน์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนผลึก

ตามไทม์ไลน์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ Aiko ประกาศเทคโนโลยีการเคลือบโลหะแบบไม่มีเงินในปี 2021 โครงการ ABC ขนาด 6.5 GW ในจูไห่เริ่มผลิตในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 บริษัทระบุว่าตั้งแต่ปี 2022 การผลิตจำนวนมากสะสมโดยใช้การเชื่อมต่อทองแดงแบบไม่มีเงินเกิน 20 GW

ดูเหมือนว่า Aiko เริ่มต้นเส้นทางสู่การทำโลหะแบบไม่มีเงินเร็วกว่า

สำหรับตลาด การเริ่มต้นที่เร็วกว่าหมายความว่าโซลูชันของ Aiko ได้ผ่านการลงทุนด้านอุปกรณ์ การปรับกระบวนการ และการตรวจสอบโครงการแล้ว ไม่ว่าจะสามารถเอาชนะเทคโนโลยีคู่แข่งได้ในที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับต้นทุนต่อวัตต์ ผลผลิตของสายการผลิต ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ และความน่าเชื่อถือในระยะยาว

ความสามารถของการชุบทองแดงด้วยไฟฟ้าในการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญมากกว่าการเป็นผู้บุกเบิก การมีส่วนร่วมของ Aiko ต่ออุตสาหกรรมนั้นชัดเจนและวัดผลได้: การชุบทองแดงด้วยไฟฟ้าได้เข้าสู่การผลิตระดับกิกะวัตต์และการส่งมอบเชิงพาณิชย์ เส้นทางนี้มีข้อมูลการผลิตจริงและพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม

Aiko ไม่ได้ใช้โซลูชันการทำโลหะแบบเดียวกันทุกฐานการผลิต ข้อมูลที่มีอยู่ระบุว่า ฐานการผลิตจูไห่ใช้การเชื่อมต่อทองแดงไร้เงิน ในขณะที่ฐานการผลิตอี้หวูเดิมใช้โซลูชันที่มีปริมาณเงินต่ำเป็นหลัก บริษัทยังไม่สามารถครอบคลุมการผลิตทั้งหมดโดยไม่ใช้เงิน สำหรับการใช้งานระดับสาธารณูปโภค โมดูล ABC อาจใช้กริดที่มีเงินละเอียดกว่าเพื่อปรับสมดุลการออกแบบโลหะกับสองหน้า ข้อมูลที่มีอยู่ระบุว่าโมดูล ABC ที่ลดปริมาณเงินซึ่งผลิตที่ฐานอี้หวูใช้เงินประมาณ 70% ของที่จำเป็นในการออกแบบทั่วไป และสามารถมีค่าสองหน้าได้ถึง 85%

นี่ยังแสดงให้เห็นว่าแม้แต่เทคโนโลยีการชุบทองแดงด้วยไฟฟ้าที่ Aiko ใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ยังมีพื้นที่สำหรับการปรับให้เหมาะสม ศักยภาพที่เหลืออยู่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี BC

นวัตกรรมกระบวนการเกี่ยวกับการทำโลหะไร้เงิน

นอกเหนือจาก ACM แล้ว LONGi ยังแนะนำกระบวนการ 0BB, shingling, conductive backsheet และ hidden-busbar โดยนำเสนอระบบรวมเป็น "ป่าเทคโนโลยี"

เมื่อพิจารณาแต่ละกระบวนการ กระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏเป็นครั้งแรก จุดแข็งหลักประการหนึ่งของการนำเสนอของ LONGi คือวิธีการจัดระเบียบขั้นตอนกระบวนการต่างๆ รอบ ACM และนำเสนอเป็นระบบที่สมบูรณ์ ซึ่งช่วยเน้นย้ำบทบาทของนวัตกรรมบูรณาการในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

ก่อนหน้านี้ Aiko ได้บรรจุนวัตกรรมที่คล้ายกันหลายอย่างเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ แทนที่จะนำเสนอเป็นแนวคิดทางเทคนิคเท่านั้น โมดูล ABC "Full-Screen" รุ่นที่สามที่เปิดตัวในปี 2024 ใช้การเชื่อมต่อแบบซ้อนทับที่แม่นยำ, hidden busbars และการออกแบบ 0BB ที่งาน SNEC 2026 บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ABC รุ่นที่สี่คือ Full-Screen Ultra โดยการลดระยะ creepage ที่จำเป็น การออกแบบนี้ลดพื้นที่ที่ไม่ผลิตไฟฟ้าลงอีก 20%

การถกเถียงเรื่องปลอดเงินกลับมาอีกครั้ง: เงินน้อยลง, แผ่นทองแดง, หรือการชุบทองแดง—เส้นทางไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน?

รูปที่ 4. โมดูล Aiko G4 Full-Screen Ultra ที่จัดแสดงในงาน SNEC 2026

เส้นทางเทคนิคที่แตกต่างกันได้บรรลุจุดร่วมที่หาได้ยากในการเพิ่มพื้นที่ผลิตไฟฟ้าที่ใช้งานของโมดูล การแข่งขันในขั้นต่อไปยังคงต้องตัดสินบนพื้นโรงงานผลิต ระดับกำลังไฟฟ้าของตัวอย่างทดสอบสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการรวมการปรับปรุงการออกแบบหลายอย่างเข้าด้วยกัน การผลิตในระดับใหญ่และการผ่านการตรวจสอบตลาดในระยะยาวนั้นยากกว่ามาก ทั้งผลิตภัณฑ์ BC และ TOPCon ยังคงมีหนทางอีกยาวไกล

ตรรกะของนวัตกรรมคือสิ่งที่สำคัญ

วันหลังจาก LONGi เปิดตัว ราคาหุ้นของ Aiko ถึงขีดจำกัดการซื้อขายรายวันเป็นรายแรกและช่วยผลักดันการฟื้นตัวในวงกว้างของหุ้นอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ ปฏิกิริยาดังกล่าวกลายเป็นหัวข้อสนทนาทั่วทั้งอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว

เงินทุนระยะสั้นมักจะซื้อขายตามธีม ความคาดหวัง และความยืดหยุ่นในการประเมินมูลค่า ดังนั้นทั้งสองเหตุการณ์ไม่ควรถูกมองว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเหตุและผลโดยตรง การเปิดตัวของ LONGi ทำให้ความสนใจของตลาดต่อการทำโลหะด้วยทองแดง เทคโนโลยี BC และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโมดูลเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ Aiko ซึ่งได้นำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในเชิงพาณิชย์ก่อนหน้านี้และแสดงความไวต่อราคาหุ้นมากกว่า กลายเป็นข้อมูลอ้างอิงของตลาดโดยตรง

เหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับวัฏจักรเซลล์แสงอาทิตย์ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไป

ในเย็นวันเปิดตัวของ LONGi Aiko ได้เผยแพร่คาดการณ์ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2569 บริษัทคาดว่าจะขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น 680 ล้านถึง 790 ล้านหยวน การยกเลิกการคืนภาษีส่งออก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการตั้งสำรองด้อยค่าส่งผลกระทบต่อตัวเลขครึ่งปี สัญญาณเชิงบวกมากขึ้นมาจากผลประกอบการแบบไตรมาสต่อไตรมาส: การขาดทุนในไตรมาสที่สองลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ในขณะที่รายได้จากโมดูล ABC ส่วนแบ่งการขายในต่างประเทศ และอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นทั้งหมด

การตอบสนองของตลาดชี้ให้เห็นว่า อย่างน้อยสำหรับบริษัทที่นำหน้าด้านเทคโนโลยี ช่วงที่ยากที่สุดอาจผ่านพ้นไปแล้ว ไม่ว่า Aiko จะสามารถออกจากวัฏจักรก่อนและช่วยนำการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในวงกว้างได้หรือไม่นั้น ยังคงขึ้นอยู่กับปริมาณการจัดส่ง ABC อัตรากำไรขั้นต้น อัตราการใช้กำลังการผลิต และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

ในขณะเดียวกัน แรงกดดันจากนโยบายในการกำจัดกำลังการผลิตส่วนเกินกำลังเพิ่มขึ้น มาตรฐานแห่งชาติที่บังคับใช้ชื่อว่า "ค่าต่ำสุดที่อนุญาตของประสิทธิภาพพลังงานและระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนและอินเวอร์เตอร์" ซึ่งเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการคืนภาษีส่งออกเซลล์แสงอาทิตย์และการเก็บภาษีบริโภค ล้วนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการรณรงค์ของอุตสาหกรรมเพื่อต่อต้านการแข่งขันภายในที่ทำลายล้างกำลังก้าวไปข้างหน้า

เมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกตึงตัวมากขึ้น การลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพกลายเป็นเรื่องของการอยู่รอด ไม่ว่าจะเลือกแนวทางอนุรักษ์นิยมหรือเชิงรุก ทุกเส้นทางจะต้องเผชิญกับการทดสอบเดียวกันในที่สุด เฉพาะบริษัทที่สร้างความได้เปรียบแบบผสมผสานในด้านต้นทุนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมทางเทคนิคเท่านั้นที่จะสามารถกำหนดทิศทางขั้นต่อไปของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ได้

มุมมองของ Ooitech

การแข่งขันที่แท้จริงไม่ใช่แค่ระหว่างเงินกับทองแดง แต่คือว่าระบบเมทัลไลเซชันสามารถรวมการใช้วัสดุต่ำเข้ากับผลผลิตที่เสถียร ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่จัดการได้ การเชื่อมต่อโมดูลที่เชื่อถือได้ และประสิทธิภาพความร้อนชื้นที่ผ่านการพิสูจน์แล้วหรือไม่ สารทองแดงนำเสนอความเข้ากันได้กับสายการผลิตที่ง่ายกว่า ในขณะที่การชุบด้วยไฟฟ้าสามารถให้กริดที่ละเอียดกว่าและมีอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างสูงกว่า แต่ต้องการการควบคุมกระบวนการและน้ำเสียที่เข้มงวดกว่า เส้นทางที่ชนะคือเส้นทางที่ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอในระดับกิกะวัตต์ ไม่ใช่เส้นทางที่มีการอ้างสิทธิ์ในวันเปิดตัวที่แข็งแกร่งที่สุด


แท็ก :

ขอใบเสนอราคา

การอัปโหลดทั้งหมดปลอดภัยและเป็นความลับ

ทำไมต้องเลือกเรา

เรามอบ ความเชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้ บริการของเรา

อุปกรณ์จากโรงงานโดยตรง

ข้อได้เปรียบด้านความคุ้มค่า

เรามอบคุณค่าที่โดดเด่น เพิ่มผลลัพธ์สูงสุดพร้อมปรับงบประมาณให้เหมาะสมสำหรับลูกค้า

ทีมงานผู้มีประสบการณ์ของเรา

ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะของเราเชี่ยวชาญด้านโซลูชันนวัตกรรมและกลยุทธ์ที่ปรับแต่งเฉพาะ

ประสบการณ์อุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี

ความเชี่ยวชาญเชิงลึกช่วยให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ทันสมัย และผ่านการพิสูจน์แล้วเพื่อความสำเร็จ

คำรับรอง

สิ่งที่ลูกค้าของเรา กล่าว เกี่ยวกับเรา

คำรับรองจากลูกค้ายกย่องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเราในความท้าทายของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่โซลูชันนวัตกรรมและ ROI ที่แข็งแกร่ง ความร่วมมือระยะยาว—บางรายการนานกว่าทศวรรษ—แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความพึงพอใจของพวกเขา เรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาขับเคลื่อนให้เราพัฒนาเกินความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง รู้เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา

เครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์จำลองแสงอาทิตย์ OTMT-A | เครื่องทดสอบ IV โมดูลโซลาร์เซลล์คลาส AAA | Ooitech
2026-03-27 19:16:32

เครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์จำลองแสงอาทิตย์ OTMT-A | เครื่องทดสอบ IV โมดูลโซลาร์เซลล์คลาส AAA | Ooitech

เครื่องทดสอบแผงโซลาร์เซลล์จำลองแสงอาทิตย์ Ooitech OTMT-A เป็นระบบทดสอบ IV โมดูลโซลาร์เซลล์คลาส AAA ที่ใช้เทคโนโลยีหลอดซีนอน, เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60904-9, ความไม่สม่ำเสมอของแสง ±2%, และอายุการใช้งานหลอดแฟลช 300,000 ครั้ง เหมาะสำหรับการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโน-Si และโพลี-Si

อ่านเพิ่มเติม
CHT9951A/CHT9951B เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน Hipot สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ | อุปกรณ์ทดสอบความปลอดภัยโมดูล PV
2025-09-08 14:34:35

CHT9951A/CHT9951B เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน Hipot สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ | อุปกรณ์ทดสอบความปลอดภัยโมดูล PV

CHT9951A/CHT9951B เครื่องทดสอบ hipot และความต้านทานฉนวนสำหรับการทดสอบโมดูล PV โซลาร์เซลล์ เอาต์พุต DC สูงถึง 10kV ความต้านทานฉนวนสูงถึง 99GΩ การตรวจจับอาร์ค การทดสอบกระแสรั่วไหลแบบเปียก เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61215 และ IEC61730 เหมาะสำหรับการทดสอบแผงโซลาร์เซลล์

อ่านเพิ่มเติม
SC-20P เครื่องตัดเซลล์แสงอาทิตย์ BC พร้อมระบบตัดและซ้อนกระดาษป้องกันอัตโนมัติ
2025-08-17 17:41:21

SC-20P เครื่องตัดเซลล์แสงอาทิตย์ BC พร้อมระบบตัดและซ้อนกระดาษป้องกันอัตโนมัติ

SC-20P เป็นเครื่องตัดเลเซอร์ที่อัปเกรดจาก SC-20A ออกแบบมาสำหรับเซลล์ BC โดยจะตัดทั้งเซลล์และกระดาษป้องกันเป็นชิ้น 1/2 พร้อมกัน ช่วยปกป้องฟิล์มสีน้ำเงินก่อนและหลังการตัด

อ่านเพิ่มเติม
STW-60A เครื่องเชื่อมหัวขั้วสายเซลล์แบบชิงเกิลอัตโนมัติ | อุปกรณ์เชื่อมบัสบาร์โมดูลโซลาร์
2025-08-17 17:41:21

STW-60A เครื่องเชื่อมหัวขั้วสายเซลล์แบบชิงเกิลอัตโนมัติ | อุปกรณ์เชื่อมบัสบาร์โมดูลโซลาร์

STW-60A เครื่องเชื่อมหัวขั้วสายเซลล์แบบชิงเกิลอัตโนมัติโดย Ooitech ใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเพื่อเชื่อมบัสบาร์ที่ขั้วบวกและขั้วลบของสายเซลล์โซลาร์ รองรับเซลล์ขนาด 158.75 มม. 166 มม. และ 210 มม. ด้วยรอบเวลา

อ่านเพิ่มเติม
เครื่องเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ MBB AM050FH - เครื่องเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | Ooitech
2025-08-17 17:41:21

เครื่องเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ MBB AM050FH - เครื่องเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | Ooitech

AM050FH MBB PV Cell Soldering Stringer โดย Ooitech เป็นเครื่องเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบที่มีความสามารถในการตัดครึ่งด้วยเลเซอร์และตัดหนึ่งในสาม การวางตำแหน่งด้วยหุ่นยนต์ SCARA การบัดกรีด้วยอินฟราเรด และการตรวจสอบ CCD รองรับเซลล์ขนาด 161-230 มม. พร้อมการกำหนดค่า 3BB ถึง 24BB

อ่านเพิ่มเติม
สายการผลิตแบบบูรณาการการดึงลวดและการชุบดีบุกสำหรับริบบอนโฟโตโวลตาอิก
2026-05-11 16:34:01

สายการผลิตแบบบูรณาการการดึงลวดและการชุบดีบุกสำหรับริบบอนโฟโตโวลตาอิก

สายการผลิตแบบบูรณาการการดึงลวดและการชุบดีบุกสำหรับริบบอนโฟโตโวลตาอิกระดับมืออาชีพ สำหรับการผลิตรีบบอนโซลาร์เซลล์แบบกลมและแบน ด้วยความเร็วสูง 450M/min และระบบควบคุมเซอร์โวอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม