薄膜电池凭借弱光性能延长了每日有效发电时长,这直接扩大了BIPV在阴雨、雾霾等低辐照地区以及光伏幕墙等阴影遮挡场景的可安装规模。在BIPV应用中,薄膜电池在光伏幕墙领域的占比达到56%,其发电时长优势正转化为实实在在的市场增量,并沿产业链传导至TCO玻璃等关键材料环节。
弱光性能如何转化为发电时长优势
薄膜电池的核心优势在于其弱光发电能力:在太阳辐射强度很低时仍具备发电能力,因此每天可发电的时间多于晶体硅电池。同时其功率温度系数优于晶体硅电池,高温下表现更好,相同功率下发电量更多。
这一特性与光伏幕墙的应用场景高度匹配。在太阳东升西落过程中,光伏幕墙并不总能受到直射,经常会被阴影遮挡。薄膜电池的弱光性能使其在散射光、阴影条件下仍能持续输出电力,从而更大效率地提高光伏幕墙的发电量。从制备工艺看,薄膜电池多采用在线大面积沉积或溅射镀膜工艺,可通过激光划刻改变组件透明度,满足建筑非标与透光需求,安装优势明显。
低辐照地区与幕墙场景的增量空间
弱光性能的延长发电时长效应,使BIPV在阴雨、雾霾多发地区及日照时长短的区域具备了经济可行性。这些低辐照地区过去因晶硅电池发电效率过低而难以支撑项目回报,薄膜电池的加入显著扩大了BIPV的可安装地理范围。
在幕墙场景中,薄膜电池的适配性更为突出。数据显示,薄膜类电池在光伏幕墙中的占比达56%,远高于其在光伏屋顶中10%的占比。随着BIPV行业深入发展,薄膜类电池成长空间广阔,其规模增长也直接带动了TCO玻璃——薄膜电池重要组件的需求放量。
市场规模与产业链传导
薄膜电池在BIPV中的渗透率提升,正沿产业链向上游传导。TCO玻璃作为薄膜类电池的重要组件,其需求随薄膜组件规模快速增长。目前TCO玻璃行业呈现寡头格局,在线镀膜工艺壁垒高,单平投资成本低,具备明显先发优势。行业进入壁垒主要体现在镀膜设备投资与原片产能两方面,短期内新进入者难以突破,现有头部企业的产能弹性与规模优势将持续受益于BIPV市场的扩容。
常见问题
薄膜电池的弱光性能具体如何影响发电量?
薄膜电池在低辐照条件下仍具备发电能力,因此每日发电时长多于晶体硅电池。这意味着在清晨、傍晚、阴雨或阴影遮挡时段,薄膜电池仍能持续输出电力,在相同安装面积下累计发电量更高。
为什么薄膜电池在光伏幕墙中占比远高于光伏屋顶?
光伏幕墙属于非标建筑且有透光需求,薄膜电池可通过激光划刻调整透明度,便于集成在特殊形状建筑物上。同时幕墙常受阴影遮挡,薄膜电池的弱光性能恰好匹配这一场景,因此在幕墙中占比达56%,而在屋顶中仅占10%。
BIPV增长如何带动TCO玻璃需求?
TCO玻璃是薄膜类电池的重要组件,薄膜组件在BIPV中应用规模的增长直接拉动TCO玻璃需求。TCO玻璃行业壁垒高,在线镀膜工艺在设备投资与原片产能上均有较高门槛,现有头部企业产能弹性大,将随薄膜电池放量而持续受益。