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一、高度適配分布式場景
BC組件憑借其正面無柵線的全黑設(shè)計(jì),顯著提升了外觀美感, 提高了住宅和BIPV建筑的美觀度 。同時, BC組件 更高 的正面發(fā)電效率,使其在分布式場景屋頂面積受限的條件下 具備顯著的單位面積功率密度優(yōu)勢,有助于實(shí)現(xiàn)更高的裝機(jī)容量。 BC組件能夠同時滿足分布式客戶對產(chǎn)品美觀性和發(fā)電性能的雙重需求,高度契合分布式應(yīng)用場景的核心要求。 因而 BC組件在分布式市場,特別是對產(chǎn)品溢價接受度更高的海外分布式市場, 能有 持續(xù)享有 明顯 的溢價空間。
二、集中 式場景 優(yōu)勢顯現(xiàn)
BC組件 具備更高的 正面 功率且 雙面率 持續(xù)優(yōu)化, 當(dāng)前 在多 個集中式 應(yīng)用場景下也 展現(xiàn)出優(yōu)于 TOPCon組件的綜合發(fā)電能力 。 基于當(dāng)前雙面組件的綜合功率測試方法簡化公式 正面功率 +正面功率 *雙面率 *背面輻射占比 ,參考各家官網(wǎng)展示的2382*1134版型雙玻組件參數(shù),并 根據(jù)水面 、 草地 、 沙地 、水泥等 集中式項(xiàng)目主流場景分別進(jìn)行 綜合功率計(jì)算 。在沙地、水泥等背面進(jìn)光量相對較高的場景下,同版型BC組件綜合功率超 TOPCon組件 5.07%,背面進(jìn)光量越低增益越大,在水面場景下綜合功率增益達(dá) 5.30%。
三、弱光性能契合 新需求
BC組件因正面無柵線,結(jié)合減反射膜以及高開壓特性,能增加光線吸收量,使其在清晨、傍晚等弱光條件下仍能保持良好發(fā)電能力 。 以山東電力市場為例,新能源大發(fā)月份的日前現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)深化的“鴨型曲線”特征: 午間 光伏出力高峰 往往對應(yīng)工業(yè)用電低谷, 導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)被迫報(bào)出低價甚至負(fù)電價 ;而傍晚光伏出力陡降時 正值 居民用電需求高峰, 從而 推高電價。 BC組件優(yōu)異的弱光性能與 136號文后市場化電 價機(jī)制下業(yè)主 對 早晚 高電價時段增發(fā)電力的需求 精準(zhǔn)契合。
BC 組件目前出貨規(guī)模較小,各第三方平臺因統(tǒng)計(jì)口徑與計(jì)算方式不同,公布的市場價格也存在 較大 差異,但 BC 組件相較 TOPCon 組件的高溢價具有確定性。 根據(jù) Infolink的數(shù)據(jù) 截至 7月 23日國內(nèi) BC組件均價為 0.76元 /W,相較 TOPCon組件高 0.08元 /W,歐洲戶用和工商業(yè)項(xiàng)目的 BC組件均價達(dá) 0.182美元 /W和 0.115美元 /W,遠(yuǎn)高于 TOPCon均價 0.085美元 /W。
另外,根據(jù) 愛旭股份在 2025年 5月 29日披露的業(yè)績說明會記錄表, ABC 組件憑借功率高、收益多、超安全的產(chǎn)品優(yōu)勢,通過價值定價的商業(yè)模式,在國內(nèi)外市場相較 TOPCon競品有較顯著的銷售溢價。其中國內(nèi)分布式市場產(chǎn)品溢價約在 10%左右,海外分布式工商業(yè)市場溢價 20%左右,歐洲等高價值戶用市場溢價可達(dá) 40%左右,其中高功率、全黑美學(xué)的雙玻 ABC 組件在歐洲戶用市場渠道售價可達(dá) 1.2 元 /W 以上。在集中式市場,憑借雙面率的提升和陰影遮擋優(yōu)化、低隱裂風(fēng)險(xiǎn)、熱斑溫度低等綜合優(yōu)勢, ABC 組件也獲得客戶在溢價上的認(rèn)可。
自2024年 8月 華能集團(tuán) 15GW框架協(xié)議采購招標(biāo) 中單獨(dú)設(shè)立了 1GW的 BC標(biāo)段以來, 多家大型電力投資集團(tuán) 均 已在光伏組件招標(biāo)中為 BC技術(shù) 單獨(dú)設(shè)立標(biāo)段 標(biāo)志著 BC組件在集中式市場的差異化價值正持續(xù)被 下游客戶 認(rèn)可 。
根據(jù)公開資料,2025年以來 央 國 企組件集采中 BC 組件 相 較 TOPCon組件仍保持 0.04 0.06元 /W的 較高溢價。 3月 大唐集團(tuán) 和 4月 南水北調(diào)中線新能源集采 中BC技術(shù) 設(shè) 有單獨(dú)標(biāo)段,并分別取得 0.046元 /W和 0.060元 /W的 平均 溢價。 2月內(nèi)蒙古能源集團(tuán)集采中并未單設(shè) BC標(biāo)段,隆基的 二代 HPBC與 TOPCon直接 大類集中競標(biāo) ,仍取得 0.056元 /W的平均溢價。
四、降本持續(xù)推進(jìn)
隨著BC電池 組件的 產(chǎn)能擴(kuò)張與出貨量 提升 ,規(guī)模效應(yīng)加速釋放,推動 BC生產(chǎn)成本進(jìn)入下行通道。然而在 部分 核心成本維度上, 包括 設(shè)備初始投資 額 、量產(chǎn)良率水平、 銀漿單位耗量 等環(huán)節(jié) BC技術(shù) 尚存優(yōu)化空間,需通過技術(shù) 升級 持續(xù)降本。
設(shè)備初始投資額:據(jù) CPIA數(shù)據(jù),電池設(shè)備方面, 2024年 XBC投資成本約 3億元 /GW 略低于異質(zhì)結(jié) 的 3.22 億元 /GW,但高于 TOPCon的 1.42億元 /GW;組件設(shè)備方面, ,2024年 新投 XBC、 HJT、 TOPCon產(chǎn)線的設(shè)備投資額分別為 0.63、 0.54、 0.49億 元 /MW。未來隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步增大、設(shè)備生產(chǎn)能力的提高及技術(shù)進(jìn)步,單位產(chǎn)能設(shè)備投資額將進(jìn)一步下降。
良率水平:良率是影響 BC電池成本的關(guān)鍵因素,每提升 1%的良率,成本可下降約 0.33分 /W。 BC電池生產(chǎn)工藝難點(diǎn)主要集中在背面圖形化、金屬化兩個方面。
XBC電池背面 P區(qū)和 N區(qū)交替分布,容易產(chǎn)生漏電現(xiàn)象,因此對 N、 P之間的基區(qū)精度或者絕緣層的設(shè)計(jì)提出了很高要求 ,另外 背面金屬電極需要開孔且對準(zhǔn)擴(kuò)散區(qū),也對工藝難度和精度提出了較高的要求。 但隨著頭部企業(yè)不斷 優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高設(shè)備精度和加強(qiáng)質(zhì)量控制, 電池良率持續(xù)提升,當(dāng)前愛旭 ABC及隆基 HPBC2.0電池 產(chǎn)線 良率 已達(dá)到 97%以上 。
銀耗銀漿 是連接電池片與外部電路的關(guān)鍵材料, 印刷在電池上燒結(jié)后形成電極,負(fù)責(zé)收集和傳導(dǎo)電池表面的光生載流子,對電池轉(zhuǎn)換效率至關(guān)重要。 對電池的轉(zhuǎn)換效率起著關(guān)鍵的作用。在一定程度上, 銀漿用量 與轉(zhuǎn)換效率成正比, 用量 多時電極內(nèi)阻小,電池輸出功率 高;用量 少 時 電極內(nèi)阻大,電池輸出功率低。 BC電池將正面電極轉(zhuǎn)移至背面,背面正負(fù)極交錯分布, 載流子需穿過整個電池片才能到達(dá)電極,導(dǎo)致內(nèi)部電阻偏高。為降低電阻需 在制備過程中 增加銀漿用量,加粗銀柵 線。
而由于 銀資源有限且價格 較高 ,導(dǎo)致銀漿 一直是電池非硅成本的 重心。 據(jù) CPIA數(shù)據(jù),2024 年 TOPCon電池雙面銀漿平均消耗量約 86mg/片 異質(zhì)結(jié)電池 由于已 普遍采用銀含量 30 50%的銀包銅技術(shù) 雙面低溫銀漿消耗量 降至 約 75mg/片 XBC電池銀漿消耗量約 135mg/片 ,但未來隨著 賤金屬等技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用,銀漿耗量將加速下降。
據(jù)CPIA數(shù)據(jù)測算, ,2025年 BC電池組件平均非硅成本與 TOPCon的差距縮窄至 6分 /W以內(nèi) ,而頭部 BC企業(yè)憑借著技術(shù)優(yōu)勢 成本 差已降至 3 5分 /W。