# Сравнение производительности при слабом освещении: TOPCon, BC

> Сравнение низкой освещённости на основе данных для солнечных элементов TOPCon, BC и HJT с анализом физики шунтирующего сопротивления и рекомбинации

![Сравнение производительности при слабом освещении: TOPCon, BC](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260929/ooitech-low-light-cell-technology-cover.webp)

- ** 2026-06-24
- ** 902 просмотра
- ** [Блог](./Blog.html)

## Сравнение производительности при слабом освещении: TOPCon, BC

**Краткий ответ:** Низкая освещённость — это то, где решается реальная производительность модуля, поскольку большинство часов работы приходится не на 1000 Вт/м2. В сравнении TOPCon, BC и аналогичных архитектур разница между типами ячеек проявляется как процент выходной мощности при низкой освещённости: в условиях примерно 100 Вт/м2 одна архитектура показала около 4,38% относительной выходной мощности против 2,33% у другой. Этот разрыв меньше, чем разница в номинальной мощности, и больше, чем кажется, потому что он применяется к каждому часу низкой освещённости в году. Механизм — это шунтирующее сопротивление и рекомбинация при низкой концентрации носителей: ячейка с большей рекомбинацией теряет пропорционально больше, когда света мало. Именно поэтому модуль, выигрывающий по номинальной мощности при стандартных условиях испытаний, может проигрывать по годовой выработке в регионе с дымкой, облачностью или генерацией ранним утром и поздним днём.

Производство PV-модулей · от Джерри, Ooitech

## Введение

> Номинальная мощность — это паспортное значение; реакция на низкую освещенность — это реальная производительность. В большинстве регионов мира интенсивность солнечного излучения остается ниже 1000 Вт/м² более 90% времени. Только два-три часа около солнечного полудня приближаются к условиям STC. Восход, закат, облачное небо, дождь — элементы проводят большую часть своей рабочей жизни при низкой освещенности. Высокая номинальная эффективность не гарантирует высокую реальную производительность. Сегодня мы разбираем реакцию на низкую освещенность: кто выигрывает по физике, кто оказывается сильнее в полевых условиях и как оценить качество элемента при низкой освещенности прямо на производственной линии.

## Физика реакции на низкую освещенность: кто меньше утекает и рекомбинирует

Из эквивалентной схемы диода следует, что коренная причина снижения эффективности при низкой освещенности проста: **фотогенерируемый ток уменьшается, но утечка и рекомбинация не уменьшаются пропорционально, поэтому их относительная доля растет.**

### Самый критический фактор: шунтирующее сопротивление Rsh

При низкой освещенности фотогенерируемый ток резко падает, но ток утечки остается примерно постоянным (он зависит от напряжения и Rsh). Большая доля тока утечки снижает Voc, что тянет вниз FF, что снижает эффективность.

**Чем выше Rsh (чем меньше утечка), тем лучше реакция на низкую освещенность. Это основной физический фактор.**

| Тип элемента | Характеристики Rsh | Производительность при низкой освещенности |
| --- | --- | --- |
| HJT | i-a-Si:H пассивирующий слой с отличной изоляцией, чрезвычайно низкая рекомбинация на границе раздела | Лучшая |
| TOPCon | Положительный и отрицательный полюса разделены по передней и задней сторонам, мало зон изоляции краев, контролируемые пути утечки | Хорошая |
| BC | Задняя межпальцевая структура, множество изоляционных канавок P⁺/N⁺, повышенный риск краевой утечки | Слабее |

### Второстепенный фактор: коэффициент идеальности n

Коэффициент идеальности отражает механизм рекомбинации: n=1 для идеального диффузионного тока, n=2, когда доминирует рекомбинация в области обеднения. Чем больше n, тем тяжелее потери на рекомбинацию при низком освещении. Пассивирующая контактная структура TOPCon дает n≈1.1-1.2, у BC задняя междигитальная PN-структура имеет больше каналов рекомбинации на границе раздела при n≈1.2-1.4, а пассивация аморфным кремнием HJT превосходна при n≈1.0-1.1.

### Последовательное сопротивление Rs здесь менее важно. Потери мощности на Rs составляют I²R; при низком освещении ток мал, поэтому его относительное влияние ослабевает.

## Почему BC слабее при низком освещении: структурная причина

BC размещает как положительные, так и отрицательные электроды на задней стороне, что требует множества изолирующих канавок между областями P⁺ и N⁺ для достижения электрической изоляции. Эти канавки создают две проблемы:

- **Риск утечки по краям**: Травление канавок может повредить кремниевую подложку и создать пути утечки. На одной задней поверхности BC находятся сотни изолирующих канавок, каждая из которых является потенциальным путем утечки.
- **Рекомбинация на границе раздела**: Площадь границы P⁺/N⁺ задней междигитальной структуры становится больше, добавляя центры рекомбинации и увеличивая коэффициент идеальности n.

**Это неотъемлемая структурная проблема, а не вопрос «кто сделал плохо».** Оптимизация процесса (контроль морфологии канавок, улучшение пассивирующих слоев) может помочь, но структура ставит BC в естественное невыгодное положение в этом вопросе.

Причина, по которой HJT работает лучше всего при низком освещении, противоположна: встроенный слой пассивации из аморфного кремния i-a-Si:H обеспечивает выдающуюся поверхностную пассивацию, низкую плотность состояний на границе раздела, самое высокое Rsh и наименьший коэффициент идеальности.

## Полевые данные: TOPCon превосходит BC по выработке на ватт при низком освещении

Полевые данные нескольких испытательных институтов указывают в одном направлении:

| Испытательный институт | Местоположение | Сценарий | Выигрыш TOPCon vs BC при низком освещении |
| --- | --- | --- | --- |
| CPVT | Иньчуань, Нинся | Утренние/вечерние периоды низкой освещенности | Пасмурно +3.89%, солнечно +2.33% |
| CPVT | Иньчуань, Нинся | Экстремально низкая облученность (0-100 Вт/м²) | +4.38% |
| TÜV Nord | Кагосима, Япония | <400 Вт/м² | +10.79% |
| TÜV Rheinland | Чэнду | 90% пасмурных/дождливых дней | +2,37%, утренний/вечерний пик +7,18% |
| CGC | Хайнань | 127 дней, включая 76 дождливых дней | +7.83% |
| Государственная электросетевая корпорация | Чжанбэй | 200 Вт/м² | +2.6% |

**В условиях низкой освещённости удельная мощность TOPCon превышает показатели BC, и чем ниже освещённость, тем больше разрыв.**

Однако разброс внутри одного технологического направления также велик. Сравнительные испытания нескольких поставщиков, проведённые Carbon Search Evaluation Lab, показывают, что продукция BC теряет **от 2,78% до 6,57%** при низкой освещённости 200 Вт/м², в то время как TOPCon показывает диапазон от **2,14% до 4,72%**. **Разрыв между «лучшими продуктами» трёх технологий меньше, чем разрыв между «хорошими и плохими продуктами» внутри одного направления.**

Вывод для производства: **при выборе уровень технологического процесса производителя не менее важен, чем выбор технологического направления.**

## Не путайте температурный коэффициент с реакцией на низкую освещённость

Температурный коэффициент и реакция на низкую освещённость — это два независимых параметра, которые легко перепутать.

| Параметр | Соответствующий сценарий | HJT | TOPCon | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурный коэффициент | Сценарии с высокой температурой (модуль >50°C) | -0.24%/℃ | -0.29%/℃ | -0.26%/℃ |
| Реакция на низкую освещённость | Сценарии с низкой освещённостью (<400 Вт/м²) | Лучшая | Хорошая | Слабее |

В жаркий пасмурный летний день высокая температура и низкая освещённость叠加, и HJT лидирует по обоим параметрам, что усиливает его преимущество. В холодный пасмурный зимний день низкая температура снижает влияние температурного коэффициента, и на первый план выходит реакция на низкую освещённость. **Не используйте температурный коэффициент для объяснения характеристик при низкой освещённости и не делайте выводов о температурном коэффициенте на основе характеристик при низкой освещённости — это две разные физические величины.**

Оптимизация для слабого освещения и устойчивость к UVID также не являются физически взаимоисключающими по своей природе. Слабое освещение зависит от механизмов электрических потерь (Rsh, n), тогда как UVID зависит от стабильности материала (химические связи пассивирующего слоя, [инкапсулянт](https://www.ooitech.com/EVA-POE-EPE-Encapsulant-Film-for-Solar-Panel-Manufacturing-Complete-Technical-Guide.html) плёнка). Эти два параметра можно улучшать по отдельности посредством независимой оптимизации.

## Как оценить качество работы ячейки при низкой освещенности на производственной линии

**Самый прямой показатель: шунтирующее сопротивление Rsh.**

При I-V тестировании, чем выше Rsh ячейки, тем более вероятно, что она хорошо работает при низкой освещенности. Если в партии наблюдается широкое распределение Rsh с высокой долей ячеек с низким Rsh, выходная мощность при низкой освещенности обязательно пострадает.

**Особое примечание для линий BC**: ячейки с аномальными яркими пятнами в областях изоляционных канавок на EL-изображениях, скорее всего, имеют низкий Rsh. Это соответствует упомянутой ранее "утечке по краю канавки" — проблеме, к которой структура естественно предрасположена.

**Линии TOPCon**: Rsh выше 1000 Ом·см² обычно нормально; ниже 500 требует расследования краевой изоляции или точечных отверстий в пассивирующем слое. Ячейки с отличным поведением при низкой освещенности обычно показывают Rsh выше 3000.

**Линии HJT**: Rsh естественно высокое, и выше 5000 является обычным. Но низкое Rsh на ячейке HJT обычно означает, что что-то пошло не так на границе раздела TCO и a-Si:H.

## Резюме

> Физический баланс реакции на низкую освещенность: HJT лучший, TOPCon хороший, BC сталкивается с структурными проблемами. Полевой баланс: при низкой освещенности выходная мощность TOPCon на ватт действительно превышает BC, и чем ниже освещенность, тем шире разрыв. Но не судите только по технологическому маршруту — разрыв между хорошими и плохими продуктами на одном маршруте даже больше, чем разрыв между маршрутами.

**Источники данных**: Полевые испытания CPVT в Иньчуане (2025), полевые испытания TÜV Nord в Кагосиме, полевые испытания TÜV Rheinland в Чэнду, полевые испытания CGC на Хайнане, полевые испытания State Grid в Чжанбэе, сравнительные испытания нескольких поставщиков в лаборатории оценки Carbon Search (2025).

**Мнение Ooitech**: Реальная выходная мощность при низкой освещенности, а не паспортная эффективность, является истинным показателем солнечной ячейки, и шунтирующее сопротивление — единственный фактор, который определяет это больше всего.

---

##### Теги:

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### Запросить предложение

Все загрузки безопасны и конфиденциальны.

## Мы предоставляем экспертизу, которой можно доверять наш сервис

Оборудование напрямую с завода.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### Экономически эффективные преимущества

Мы предоставляем исключительную ценность, максимизируя результаты и оптимизируя бюджеты для клиентов.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### Наша опытная команда

Наши квалифицированные специалисты специализируются на инновационных решениях и индивидуальных стратегиях.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### Более 15 лет опыта в отрасли

Глубокий опыт гарантирует надежные, актуальные и проверенные результаты для успеха.

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp )

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## Что наши клиенты говорят о нас

Отзывы клиентов хвалят наше глубокое понимание их задач, что приводит к инновационным решениям и высокой рентабельности инвестиций. Долгосрочное сотрудничество — некоторые более десяти лет — демонстрирует их доверие и удовлетворенность. Их истории успеха побуждают нас постоянно превосходить ожидания. [Узнать больше **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Спасибо Ooitech за предоставление полностью автоматизированного производственного оборудования — ваша установка и послепродажное обслуживание были отличными.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### Амджад

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Спасибо Ooitech за предоставление высокоподходящего экспериментального оборудования для BC солнечных элементов.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Ещё раз большое спасибо за огромную помощь в улучшении и исправлении фабрики, а также за обучение рабочих использованию машин

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### Марк

BIPV Филиппины

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Человек с большой душой. Большое спасибо за ваш визит, господин Ву. Большое спасибо за услуги по установке оборудования и обучению моих студентов. Самый добрый человек и профессионал в своей области

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### Джизакский политехнический институт

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

благодарим за профессиональную поддержку ooitech и своевременное послепродажное обслуживание.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Диарра из Африки

## Наша новейшая продукция

![CHT9930A Тестер непрерывности заземления: 5-60A, 600W](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774605285835810.webp)

- [** ooitech](./cht9930a-solar-module-ground-continuity-tester-dc-5-60a-programmable-grounding-resistance-test-equipment-ooitech.html)
- [** 527](./cht9930a-solar-module-ground-continuity-tester-dc-5-60a-programmable-grounding-resistance-test-equipment-ooitech.html)

### CHT9930A Тестер непрерывности заземления: 5-60A, 600W

Тестер непрерывности заземления CHT9930A обеспечивает программируемый выходной ток DC 5-60A с диапазоном измерения 0.01μΩ-600mΩ для сопротивления заземления солнечного модуля

![Стрингер для черепичных модулей SL-30C: ±0,15 мм, стринга 1800 мм](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774263321793147.webp)

- [** ooitech](./automatic-shingled-stringer-sl-30c-shingled-solar-cell-welding-machine-ooitech.html)
- [** 87543](./automatic-shingled-stringer-sl-30c-shingled-solar-cell-welding-machine-ooitech.html)

### Стрингер для черепичных модулей SL-30C: ±0,15 мм, стринга 1800 мм

Ooitech SL-30C — это высокоскоростной станок для сварки солнечных элементов методом черепичной сборки производительностью 3000-5000 шт/ч с инспекцией CCD-камерой

![Герметик и лента для солнечных панелей — силикон, бутил, шина](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032711586064.jpg.webp)

- [** Rachael](./PV-Module-Sealant-Tape-Solutions-Essential-Components-for-Solar-Panel-Reliability.html)
- [** 73077](./PV-Module-Sealant-Tape-Solutions-Essential-Components-for-Solar-Panel-Reliability.html)

### Герметик и лента для солнечных панелей — силикон, бутил, шина

Герметик и лента для солнечных панелей для сборки модулей: силиконовый герметик для рам, бутиловая лента и изоляционная лента для шин, устойчивые к УФ-излучению для 25-летней наружной эксплуатации.

![Полностью автоматическая лазерная резка кремниевых пластин SC-10C](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774340166130021.webp)

- [** ooitech](./SC-10C-Full-Automatic-Silicon-Wafer-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Solar-Cell-Production-Equipment.html)
- [** 30060](./SC-10C-Full-Automatic-Silicon-Wafer-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Solar-Cell-Production-Equipment.html)

### Полностью автоматическая лазерная резка кремниевых пластин SC-10C

Полностью автоматическая лазерная резка кремниевых пластин SC-10C от Ooitech — высокоскоростное прецизионное оборудование для резки при производстве солнечных элементов с производительностью 860 шт/ч

![SL-1000 Аппарат для сварки тыльно-контактных элементов: 600 элементов/ч](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774263750726273.webp)

- [** Rachael](./sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html)
- [** 45510](./sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html)

### SL-1000 Аппарат для сварки тыльно-контактных элементов: 600 элементов/ч

Сварочная машина для тыльно-контактных ячеек SUNPOWER SL-1000 от Ooitech оснащена электромагнитной сваркой, позиционированием робота CCD+SCARA, двухсторонней загрузкой ячеек

![Оборудование полностью автоматической линии по производству солнечных панелей](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774401482439949.webp)

- [** Rachael](./full-automatic-solar-panel-production-line-equipment-ooitech.html)
- [** 98712](./full-automatic-solar-panel-production-line-equipment-ooitech.html)

### Оборудование полностью автоматической линии по производству солнечных панелей

Полностью автоматическая линия производства солнечных панелей Ooitech охватывает загрузку стекла, укладку EVA, раскладку струн, наклейку ленты, ламинирование, обрезку, обрамление
