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2023-2030年中国光伏发电技术发展潜力分析报告

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报告目录 内容概述 定制报告

第一章 2021-2023年中国光伏发电技术发展现状分析
1.1 我国光伏发电技术政策环境
1.1.1 光伏发电技术相关政策
1.1.2 光伏发电技术标准体系
1.1.3 光伏发电技术政策规划
1.2 2021-2023年我国光伏发电技术发展状况
1.2.1 光伏发电技术基本原理
1.2.2 光伏发电技术路线图谱
1.2.3 光伏发电技术发展历程
1.2.4 光伏发电技术迭代进程
1.2.5 光伏发电技术发展回顾
1.2.6 光伏发电技术发展综况
1.2.7 光伏发电技术发展进展
1.2.8 光伏发电技术企业布局
1.2.9 光伏发电技术科研投入
1.2.10 光伏发电技术变革盘点
1.3 2021-2023年我国智能光伏发展分析
1.3.1 智能光伏政策支持
1.3.2 智能光伏发展现状
1.3.3 光伏数字化竞争力
1.3.4 智能光伏试点示范
1.3.5 智能光伏发展挑战
1.3.6 智能光伏发展任务
1.3.7 智能光伏发展趋势
1.3.8 智能光伏发展目标
1.4 2021-2023年我国光伏主流企业发电技术竞争态势
1.4.1 光伏企业技术变革
1.4.2 光伏企业研发投入
1.4.3 光伏企业新兴技术
1.4.4 光伏企业技术路径
1.5 我国典型行业光伏发电技术应用分析
1.5.1 农业领域
1.5.2 交通领域
1.5.3 照明领域
1.5.4 储能领域
1.5.5 BIPV领域
1.5.6 变电站领域
1.6 光伏发电并网关键技术与策略分析
1.6.1 光伏发电并网关键技术概述
1.6.2 光伏发电并网存在的问题
1.6.3 光伏发电并网的控制要求
1.6.4 光伏发电并网的优化策略
1.7 我国光伏发电技术发展问题及对策分析
1.7.1 光伏技术限制出口
1.7.2 P型电池转换效率低
1.7.3 薄膜电池量产转换效率低
1.7.4 光伏发电技术发展对策
第二章 2021-2023年硅料环节技术发展状况分析
2.1 硅料环节技术发展综况
2.1.1 技术发展历程
2.1.2 技术发展回顾
2.1.3 技术标准分析
2.1.4 技术发展现状
2.1.5 主流技术对比
2.1.6 技术发展进程
2.1.7 企业技术路线
2.1.8 技术投资逻辑
2.2 改良西门子法发展分析
2.2.1 生产工艺流程
2.2.2 技术发展历程
2.2.3 技术发展综况
2.2.4 工艺能耗规模
2.2.5 生产成本构成
2.2.6 降低投资路线
2.2.7 技术发展空间
2.3 硅烷流化床法发展分析
2.3.1 生产工艺流程
2.3.2 技术发展历程
2.3.3 技术发展状况
2.3.4 技术标准分析
2.3.5 主流企业竞争
2.3.6 技术专利申请
2.3.7 企业布局动态
2.3.8 技术发展困境
2.3.9 技术发展趋势
2.4 多晶硅环节关键指标预测
2.4.1 多晶硅技术耗能
2.4.2 还原余热利用率
2.4.3 产品形态市场份额
2.4.4 三氯氢硅法投资成本
2.4.5 多晶硅工艺技术经济效益
第三章 2021-2023年硅片环节技术发展状况分析
3.1 硅片环节技术发展综况
3.1.1 技术发展历程
3.1.2 技术发展回顾
3.1.3 生产工艺流程
3.1.4 技术发展综况
3.1.5 生产成本分析
3.1.6 企业布局动态
3.1.7 技术发展趋势
3.1.8 降本发展路径
3.2 拉晶技术发展分析
3.2.1 技术发展概述
3.2.2 核心生产设备
3.2.3 新型直拉技术
3.2.4 企业竞争格局
3.2.5 生产成本分析
3.2.6 技术发展前景
3.2.7 技术发展效益
3.3 切片技术发展分析
3.3.1 技术发展概述
3.3.2 核心生产设备
3.3.3 技术标准分析
3.3.4 企业竞争格局
3.3.5 生产成本分析
3.3.6 技术发展前景
3.3.7 技术发展效益
3.4 金刚线技术发展分析
3.4.1 技术发展概述
3.4.2 技术发展优势
3.4.3 技术发展历程
3.4.4 生产工艺流程
3.4.5 技术发展现状
3.4.6 企业布局动态
3.4.7 技术发展趋势
3.5 硅片环节关键指标预测
3.5.1 技术耗能
3.5.2 硅片厚度
3.5.3 金刚线母线直径
3.5.4 出片量
3.5.5 投资成本
3.5.6 市场结构
3.5.7 产出效率
第四章 2021-2023年电池片环节技术发展状况分析
4.1 电池片环节技术发展综况
4.1.1 技术发展概述
4.1.2 主流技术路线
4.1.3 生产工艺流程
4.1.4 技术发展历程
4.1.5 技术发展回顾
4.1.6 技术发展综况
4.1.7 电池转换效率
4.1.8 企业竞争格局
4.2 AL-BSF技术发展分析
4.2.1 技术发展概述
4.2.2 生产工艺流程
4.2.3 技术发展现状
4.2.4 企业竞争格局
4.3 PERC技术发展分析
4.3.1 技术发展概述
4.3.2 生产工艺流程
4.3.3 技术发展历程
4.3.4 技术转换效率
4.3.5 技术的渗透率
4.3.6 技术发展趋势
4.4 TopCon技术发展分析
4.4.1 技术发展概述
4.4.2 技术发展历程
4.4.3 技术发展回顾
4.4.4 主流技术路线
4.4.5 技术转换效率
4.4.6 生产成本分析
4.4.7 企业竞争格局
4.4.8 电池提效路径
4.5 HJT技术发展分析
4.5.1 技术发展概述
4.5.2 技术发展历程
4.5.3 技术发展优势
4.5.4 技术发展回顾
4.5.5 技术转换效率
4.5.6 生产成本分析
4.5.7 降本提效路径
4.5.8 技术发展前景
4.6 IBC技术发展分析
4.6.1 技术发展概述
4.6.2 生产工艺流程
4.6.3 技术发展优势
4.6.4 技术发展历程
4.6.5 技术发展回顾
4.6.6 技术转换效率
4.6.7 企业布局动态
4.7 钙钛矿技术发展分析
4.7.1 技术发展概述
4.7.2 生产工艺流程
4.7.3 技术发展历程
4.7.4 技术发展优势
4.7.5 技术发展缺点
4.7.6 相关政策支持
4.7.7 技术转换效率
4.7.8 企业布局动态
4.8 电池片环节关键指标预测
4.8.1 电池技术平均转换效率
4.8.2 电池技术路线市场份额
4.8.3 电池片技术耗能情况
4.8.4 金属电极技术市场份额
4.8.5 栅线印刷技术市场份额
4.8.6 电池片单位产能设备投资额
4.8.7 p型电池片发射极方块电阻
4.8.8 电池片背钝化技术市场份额
4.8.9 电池片TCO沉积方法市场份额
4.8.10 电池正面细栅线宽度及对准精度
4.8.11 电池片主栅技术市场份额
4.8.12 电池片技术产出效率
第五章 2021-2023年组件环节技术发展状况分析
5.1 组件环节技术发展综况
5.1.1 主流技术介绍
5.1.2 生产工艺流程
5.1.3 技术标准化进展
5.1.4 技术发展回顾
5.1.5 技术发展特点
5.1.6 光伏组件效率
5.1.7 企业产品布局
5.1.8 企业技术路线
5.1.9 组件提升路径
5.1.10 技术发展趋势
5.2 半片技术发展分析
5.2.1 技术发展概述
5.2.2 技术发展优势
5.2.3 技术竞争格局
5.2.4 企业布局动态
5.2.5 技术发展困境
5.3 叠瓦技术发展分析
5.3.1 技术发展概述
5.3.2 技术专利申请
5.3.3 技术发展的意义
5.3.4 技术的发展综况
5.3.5 技术的发展进程
5.3.6 技术发展的效益
5.4 多主栅技术发展分析
5.4.1 技术发展概述
5.4.2 技术发展意义
5.4.3 技术发展现状
5.4.4 技术发展困境
5.5 无主栅技术发展分析
5.5.1 技术发展概述
5.5.2 企业布局动态
5.5.3 技术方案布局
5.5.4 技术发展困境
5.5.5 技术投资风险
5.5.6 技术投资建议
5.5.7 技术降本空间
5.6 组件环节关键指标预测
5.6.1 组件功率
5.6.2 组件电耗
5.6.3 组件市场份额
5.6.4 钢化镀膜玻璃透光率
5.6.5 树脂粒子在地化供应率
5.6.6 组件技术产出效率
第六章 我国重点企业光伏发电技术战略部署
6.1 隆基绿能
6.1.1 企业发展概况
6.1.2 技术发展成果
6.1.3 研发投入情况
6.1.4 企业技术实力
6.1.5 企业布局动态
6.1.6 公司发展战略
6.2 通威股份
6.2.1 企业发展概况
6.2.2 企业主营业务
6.2.3 企业竞争实力
6.2.4 技术发展成果
6.2.5 研发投入情况
6.2.6 企业布局动态
6.2.7 企业发展战略
6.3 阳光电源
6.3.1 企业发展概况
6.3.2 企业市场地位
6.3.3 技术发展成果
6.3.4 企业技术实力
6.3.5 企业专利申请
6.3.6 研发投入情况
6.3.7 企业布局动态
6.4 TCL中环
6.4.1 企业发展概况
6.4.2 企业发展优势
6.4.3 企业主营业务
6.4.4 技术创新进展
6.4.5 研发投入情况
6.4.6 企业专利互用
6.4.7 企业布局动态
6.4.8 企业发展战略
6.5 天合光能
6.5.1 企业发展概况
6.5.2 企业市场地位
6.5.3 企业主营业务
6.5.4 技术发展现状
6.5.5 技术创新进展
6.5.6 企业研发成果
6.5.7 企业布局动态
第七章 国内外光伏发电技术发展前景趋势预测
7.1 全球光伏发电技术发展前景展望
7.1.1 全球光伏发电技术发展水平
7.1.2 全球光伏发电技术发展趋势
7.1.3 全球光伏发电技术发展潜力
7.2 中国光伏发电技术发展前景分析
7.2.1 中国光伏发电技术发展方向
7.2.2 中国光伏发电技术发展趋势
7.2.3 中国分布式光伏技术创新方向
7.3 中国光伏发电技术“十四五”科技发展展望
7.3.1 “十四五”光伏发电技术发展方向及目标
7.3.2 “十四五”光伏发电技术未来发展展望

图表目录

图表 中国光伏发电行业技术重点政策汇总
图表 2023年我国光伏发电技术标准汇总
图表 2023年我国光伏发电技术标准汇总(续)
图表 光伏发电技术原理
图表 光伏发电行业技术全景图
图表 光伏电池起源
图表 N型技术发展梳理
图表 光伏技术迭代进程
图表 2022年CPVS太阳电池中国最高效率进展情况
图表 2018-2021年中国光伏发电技术相关国家重点研发计划项目数量
图表 2021年中国光伏数字服务商综合竞争力TOP10企业
图表 第三批智能光伏试点示范企业名单
图表 第三批智能光伏试点示范项目名单
图表 第三批智能光伏试点示范项目名单(续)
图表 智能光伏十大趋势简介
图表 光伏制造端重大技术变革汇总
图表 2022年光伏龙头企业研发投入情况
图表 2021-2022年光伏龙头企业研发投入对比
图表 电化学储能技术综合比较
图表 光伏发电并网方式
图表 光伏发电正常运行电压范围
图表 不同晶硅电池转换效率情况
图表 2021年薄膜电池量产转换效率和实验室转换效率情况
图表 改良西门子法与硅烷流化床法的发展历程对比
图表 硅料环节重大技术变革
图表 硅料行业标准
图表 下游企业通过参股方式绑定头部多晶硅企业
图表 2018-2022年棒状硅与颗粒硅市场占比
图表 主要多晶硅企业生产技术路线
图表 多晶硅投资逻辑图
图表 改良西门子法生产多晶硅流程
图表 精馏和反歧化涉及的主要物料物化性质表
图表 还原尾气回收工段涉及的主要物料雾化性指标
图表 西门子法发展历程
图表 2021年西门子法多晶硅产线各系统投资额比例统计
图表 2021年西门子法多晶硅产线各系统占地面积比例统计
图表 2010-2021年西门子工艺能耗统计
图表 还原电耗随还原炉规格提高而下降
图表 新特包头项目(西门子法)蒸汽平衡表
图表 领先企业改良西门子法多晶硅生产成本构成
图表 改良西门子法单位产能固定资产投资下降明显
图表 江苏中能多晶硅生产成本随产线规模扩大而逐年下降
图表 通威股份的还原炉购置价格逐年下降
图表 2016-2030年西门子工艺能耗统计
图图表 流化床结构示意图
图表 硅烷流化床生产多晶硅工艺流程图
图表 光伏颗粒硅发展历程
图表 协鑫科技、天宏瑞科颗粒硅产品指标
图表 颗粒硅技术布局者
图表 协鑫及MEMC相关专利
图表 国内其他公司颗粒硅相关专利
图表 协鑫科技硅料长单表
图表 颗粒硅企业梳理
图表 硅烷流化床法技术难点
图表 2022-2030年还原电耗变化趋势
图表 2022-2030年冷氢化电耗变化趋势
图表 2022-2030年综合电耗变化趋势
图表 2022-2030年水耗变化趋势
图表 2022-2030年蒸汽耗量变化趋势
图表 2022-2030年综合能耗变化趋势
图表 2022-2030年硅单耗变化趋势
图表 2022-2030年还原余热利用率变化趋势
图表 2022-2030年棒状硅和颗粒硅市场占比变化趋势
图表 2022-2030年三氯氢硅法多晶硅生产线投资成本变化趋势
图表 2022-2030年多晶硅生产线人均产出量变化趋势
图表 光伏硅片主流尺寸变化历程
图表 硅片环节重大技术变革
图表 硅片拉晶环节流程
图表 硅片切片环节流程
图表 各规格硅片成本对比
图表 布局大硅片技术路线企业例举
图表 光伏硅片尺寸变化
图表 G12不同片厚硅成本降幅
图表 G12硅片薄片化技术路线图
图表 拉晶重要流程示意图
图表 拉晶主要步骤介绍
图表 单晶炉结构示意图
图表 连城与晶盛晶体生长炉业务收入情况
图表 连城、晶盛前五大客户收入占比情况
图表 连城对隆基收入增速与隆基新产能增速高度相关
图表 硅片拉晶环节成本占比情况
图表 单晶炉拉晶投入产出模型-不同尺寸硅片对圆棒单产的影响
图表 砂浆切割(左图)与金刚线切割原
图表 切片重要流程示图
图表 典型的硅片制造流水
图表 双辊多线切割机工作示意
图表 光伏切割设备技术指标及评判标准
图表 2017-2021年主要企业切片环节设备收入情况
图表 2017-2021年主要企业切片环节设备毛利率情况
图表 硅片切片环节成本占比情况
图表 单晶炉拉晶投入产出模型-不同尺寸硅片对单位长度出片(W)的影响
图表 金刚线纵向截面示意图
图表 金刚线横向截面示意图
图表 传统砂浆切割原理示意图
图表 新型金刚线切割原理示意图
图表 不同切割方式对比
图表 金刚线发展历程
图表 金刚线生产流程
图表 金刚线线径逐渐细化
图表 不同厚度硅片平均单片线耗
图表 金刚线核心性能指标对比
图表 金刚线切割技术发展趋势
图表 2022-2030年拉棒电耗变化趋势
图表 2022-2030年铸锭电耗变化趋势
图表 2022-2030年切片电耗变化趋势
图表 2022-2030年拉棒单炉投料量变化趋势
图表 2022-2030年铸锭单炉投料量变化趋势
图表 2022-2030年铸锭耗硅量变化趋势
图表 2022-2030年耗水量变化趋势
图表 2022-2030年硅片厚度变化趋势
图表 2022-2030年金刚线母线直径变化趋势
图表 2022-2030年每公斤方棒/方锭在金刚线切割下的出片量变化趋势
图表 2022-2030年拉棒/铸锭环节设备投资成本变化趋势
图表 2022-2030年切片环节设备投资成本变化趋势
图表 2022-2030年不同类型硅片市场占比变化趋势
图表 2022-2030年不同尺寸硅片市场占比变化趋势
图表 2022-2030年拉棒(方棒)人均产出率变化趋势
图表 2022-2030年切片人均产出率变化趋势
图表 各种电池的工艺路线对比
图表 不同技术电池片生产流程
图表 光伏电池片技术发展史
图表 电池片环节重大技术变革
图表 不同电池转换效率变化
图表 部分企业光伏电池效率汇总
图表 铝背场电池工艺设备
图表 铝背场电池工艺原理
图表 BSF电池片工艺设备的国内外供应商
图表 单面PERC电池结构
图表 PERC电池工艺设备
图表 PERC电池工艺原理
图表 基于氧化铝的两种背钝化技术路径PECVD
图表 ALD和PECVD技术路线投资对比测算
图表 PERC电池发展历程
图表 主流光伏企业PERC电池最高效率
图表 2016-2021不同技术路线电池渗透率
图表 2016-2030年PERC电池量产效率变化趋势
图表 TOPCon电池结构图
图表 TOPCon电池发展历程
图表 TOPCon主要工艺技术路线
图表 N型TOPCon最高效率记录
图表 TOPCon与PERC电池技术工艺及设备改造情况
图表 TOPCon电池成本结构
图表 TOPCon新投产能的技术路径选择
图表 TOPCon提效路径
图表 HJT异质结电池结构图
图表 HJT电池发展历程
图表 各种类电池温度系数
图表 HJT电池与TOPCon电池工艺步骤比较
图表 HJT最高转换效率(国际认证)
图表 HJT最高转换效率(非国际认证)
图表 2022年PERC电池与HJT电池成本对比
图表 HJT成本结构
图表 HJT非硅成本结构
图表 HJT电池生产设备供应商
图表 HJT降本提效关键技术
图表 HJT主要厂商落地产能及产能规划
图表 IBC电池结构图
图表 IBC电池工艺流程
图表 FFE结构的IBC空穴电流模拟
图表 FSF结构的IBC空穴电流模拟
图表 IBC电池发展历程
图表 SunPower公司IBC电池发展历程
图表 IBC电池工艺路线
图表 IBC电池各技术路线产业化进展
图表 有机-无机杂化的钙钛矿材料晶体结构
图表 钙钛矿太阳能电池发电原理(以反式结构为例)
图表 钙钛矿电池生产流程
图表 钙钛矿电池发展进程
图表 钙钛矿太阳能电池领域相关政策/会议及内容
图表 钙钛矿电池实验室光电转换效率
图表 钙钛矿电池企业梳理
图表 2022-2030年各种电池技术平均转换效率变化趋势
图表 2022-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势
图表 2022-2030年单/双面PERC电池铝浆消耗量变化趋势
图表 2022-2030年p型电池片正/背面银浆消耗量变化趋势
图表 2022-2030年n型TOPCon电池片双面银浆(铝)消耗量变化趋势
图表 2022-2030年异质结电池双面低温银浆消耗量变化趋势
图表 2022-2030年各种类型电池片电耗变化趋势
图表 2022-2030年不同类型电池片水耗变化趋势
图表 2022-2030年电池片正面金属电极技术市场占比变化趋势
图表 2022-2030年栅线印刷技术市场占比变化趋势
图表 2022-2030年不同电池类型产线投资成本变化趋势
图表 2022-2030年p型电池片发射极方块电阻变化趋势
图表 2022-2030年PERC电池片背钝化技术市场占比变化趋势
图表 2022-2030年TOPCon电池片背钝化技术市场占比变化趋势
图表 2022-2030年异质结电池片TCO沉积方法市场占比变化趋势
图表 2022-2030年电池正面细栅线宽度及对准精度变化趋势
图表 2022-2030年PERC电池片各种主栅技术市场占比变化趋势
图表 2022-2030年TOPCon电池片各种主栅技术市场占比变化趋势
图表 2022-2030年不同类型电池线人均产出率变化趋势
图表 组件技术及特点
图表 光伏组件的生产工艺
图表 组件环节重大技术变革
图表 2023年全球量产光伏组件效率排名
图表 Hi-MO组件电性能参数
图表 DeepBlue 4.0 Pro电性能参数(JAM72D40LB)
图表 晶科Tiger全系列产品对比
图表 天合光能组件产品及技术优势
图表 阿特斯N型组件技术总结
图表 Hyper-ion伏曦组件电性能参数
图表 通威N型新品组件总结
图表 环晟光伏推出N型叠瓦系列总结
图表 爱旭股份ABC组件总结
图表 华盛新 HJT组件总结
图表 组件CR5技术开发路线选择
图表 2009-2022年PERC组件功率提升路径
图表 组件技术趋势
图表 半片组件较整片发热量降低原理
图表 半片组件电路结构设计
图表 半片组件应用优势
图表 各大厂商展示的半片组件参数
图表 叠瓦组件优势介绍
图表 叠瓦技术原理图
图表 主要叠瓦技术专利情况
图表 MBB、双面双玻、半片技术比较图
图表 多主栅技术可缩短细栅的电流传导距离
图表 无主栅异质结电池及组件示意图
图表 无主栅组件厂商及其进展
图表 无主栅技术的主要差异体现在组件封装环节的焊接工序
图表 SmartWire技术发展历程
图表 SmartWire组件生产工艺步骤
图表 无主栅封装工艺对应设备及参数
图表 点胶焊接方案流程图
图表 点胶焊接方案电池组件示意图
图表 迈展无主栅串焊设备结构图
图表 无主栅叠瓦组件制造流程
图表 Merlin无主栅技术电池示意图
图表 无主栅技术降本空间
图表 无主栅技术可实现电池及组件的降本提效
图表 2022-2030年不同类型组件功率变化趋势
图表 2022-2030年组件电耗变化趋势
图表 2022-2030年单/双面组件市场占比变化趋势
图表 2022-2030年全片、半片和叠瓦及多分片组件市场占比变化趋势
图表 2022-2030年不同电池片互联技术的组件市场占比变化趋势
图表 2022-2030年不同焊带材料组件市场占比变化趋势
图表 2022-2030年不同材质正面盖板组件市场占比变化趋势
图表 2022-2030年不同前盖板玻璃厚度的组件市场占比变化趋势
图表 2022-2030年不同封装材料的市场占比变化趋势
图表 2022-2030年不同背板材料市场占比变化趋势
图表 2022-2030年3.2mm组件封装用钢化镀膜玻璃透光率变化趋势
图表 2022-2030年树脂粒子在地化供应率变化趋势
图表 2022-2030年组件人均产出率变化趋势
图表 隆基绿能发展历程
图表 隆基打破硅太阳能电池效率世界纪录
图表 2017-2022年隆基绿能研发费用及增速
图表 2017-2022年隆基绿能专利当年新增及总数情况
图表 2022-2023年隆基绿能硅片扩产情况
图表 隆基绿能不断突破各种路线实验室转换效率记录
图表 隆基绿能Hi-MO系列组件产品性能
图表 隆基绿能BIPV四大解决方案
图表 隆基绿能BIPV建筑光伏一体化解决方案优势
图表 通威股份发展历程
图表 通威股份业务范围
图表 2018-2022年通威股份研发费用
图表 高纯晶硅生产工艺已迭代至第七代
图表 2017-2022年通威股份多晶硅产能利用率
图表 永祥高纯晶硅最优指标数据
图表 2018-2022年通威股份新型电池技术研发进展梳理
图表 通威股份主要组件中标项目梳理
图表 阳光电源发展历程
图表 阳光电源业务板块介绍
图表 TCL中环业务结构
图表 TCL中环发展历程
图表 TCL中环业务一览图
图表 2020-2023年TCL中环重要技术突破汇总
图表 TCL中环重点研发项目
图表 TCL中环专利互用情况
图表 中环光伏硅片薄片化进度
图表 中环硅料单位公斤出片数
图表 公司与MAXEON的合作一览
图表 环晟光伏发展历程
图表 环晟电池产能及规划
图表 环晟组件产能及规划
图表 环晟叠瓦组件与常规组件参数比较
图表 MAXEON公司产品效率路线
图表 天合光能历史沿革
图表 天合光能主要业务
图表 天合光能户用光伏四大业务模式
图表 天合光能重大科研项目
图表 光伏发电行业技术发展方向

光伏技术主要分为P型与N型,区别主要在于原材料硅片和电池制备技术不同。P型硅片在硅材料中掺杂硼元素制成,N型硅片在硅材料中掺杂磷元素制成。P型电池原材料为P型硅片,通过制备技术分类主要包括BSF电池、PERC电池,N型电池主要包括PERT/PERL、TOPCon、HJT(异质结)、IBC等。P型电池制造工艺简单,成本更低。N型电池转化效率更高,但制造工艺复杂、成本更高。

P型电池量产转换效率逼近理论极限,产量过剩挤压投资回报,PERC单晶电池行业量产效率已从2016年的21%以下提升至2022年的23.2%,量产效率已逼近24.5%的理论极限,电池环节亟需技术迭代。N型电池优势凸显,渗透率有望快速提升,2022年N型电池市场份额仅为9.1%,在下游旺盛需求驱动下,未来渗透率有望快速提升。

2022年1月4日,工业和信息化部等部委联合印发的《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》指出,到2025年,光伏行业智能化水平显著提升,产业技术创新取得突破。具体发展目标包括新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升,以及支撑新型电力系统能力显著增强等。

中投产业研究院发布的《2023-2030年中国光伏发电技术发展潜力分析报告》共七章。首先分析了中国光伏发电技术发展状况,然后分析了光伏硅料、硅片、电池片、组件等环节技术发展成果,并分析了光伏发电重点企业的技术战略布局情况,对光伏发电技术发展前景及趋势做了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、发改委、中投产业研究院、中投产业研究院市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富。您或贵单位若想对光伏发电技术发展潜力有个系统深入的了解、或者想投资光伏发电相关产业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

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2023-2030年中国光伏发电技术发展潜力分析报告

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