7月23日,国家发展改革委、国家能源局联合发布《可再生能源发展“十五五”规划》。规划明确,2030年风电和太阳能发电总装机达28亿千瓦以上,年发电量达4万亿千瓦时以上。对比2025年风光总装机18.4亿千瓦,五年净增至少10亿千瓦。规模扩张之外,规划释放了两个更具结构性的信号。
信号一:光伏增量将高度集中于沙漠与屋顶
规模扩张只是表象,真正的变化在于战场转移。"十五五"的增量逻辑变了,不再分散铺开,而是集中在两大场景:沙戈荒与分布式。
规划明确提出,以“沙戈荒”地区为重点深入推进“三北”风电光伏基地建设,科学推进光伏治沙和100%绿电外送基地试点。“十五五”期间,“三北”风电光伏基地新增装机3.7亿千瓦以上。九大光伏治沙一体化工程全面铺开,从库布齐、乌兰布和到腾格里、巴丹吉林,从吐哈、塔克拉玛干到柴达木盆地——在地图上连起来,是一条横跨中国北方的“光伏长城”。 这意味着沙漠里的光伏板不仅要发电,还要固沙治沙;不仅要送出绿电,还要探索完全依靠绿电+储能+光热的纯清洁能源外送模式。
分布式方面,规划要求“十五五”期间全国分布式新能源新增装机3亿千瓦以上,以中东南部为重点,
推动分布式新能源多场景多元化开发和空间集约复合利用。具体路径包括:推动分布式新能源与工商业集成发展,在工业园区、经济开发区等工商业聚集区积极推进分布式光伏开发;强化建筑领域分布式光伏一体化开发与综合利用,开展新建公共建筑光伏一体化试点;支持有意愿有条件的居民利用自有住宅、庭院建设分布式光伏。
项目加速向沙戈荒集中,这意味着防沙尘、自清洁等环境适应性成为沙漠电站组件的刚需;分布式则向屋顶精细化开发收敛,意味着弱光性能、转换效率成为分布式场景下收益差异化的关键变量。组件选型逻辑从“通用型”转向“场景定制化”。
信号二:“置信出力”成为硬指标,弱光发电能力更适配
规划提出了“可靠替代目标”,首次量化了“置信出力”要求:2030年全国风电光伏(含源侧配建储能)平均置信出力达到8%,其中光伏6%左右;迎峰度夏度冬晚高峰风电光伏电量占比达到20%以上,提高约10个百分点;“十五五”期间新增可再生能源可靠顶峰发电能力3亿千瓦以上。此外,新建集中式风光电站置信出力原则上应不低于10%,鼓励具备条件的项目超过20%。
这一指标意味着:光伏电站的竞争维度正从比拼“年发电量”跃迁至比拼“高价值时段出力”。目前光伏在系统峰值时段的置信出力可能仅有2%-3%,规划要求翻倍以上提升。
业界常规思路是配储、配光热或智能调度,但规划同时要求“提升风电光伏发电设备对沙尘、寒潮、台风、凝冻等极端天气条件的适应性”,指向更本源的方向,组件自身的弱光发电能力和环境适应性。满足置信出力要求,不仅靠外挂储能,更要靠组件在清晨、傍晚及多云天气等弱光条件下的功率输出能力。谁能在早晚负荷高峰多发电,谁就具备结构性竞争优势。
技术路径:从实证数据看TOPCon的弱光性能价值
TOPCon技术通过隧穿氧化层结构优化并联电阻(Rsh),导致组件漏电损失的电流相比XBC更少,从而弱光响应效率得到提升。TOPCon技术通过在电池表面形成一层隧穿氧化层,有效减少了漏电通道。其漏电通道主要分布在电池的四周,而非栅线区域。这种设计大大减少了漏电路径,有效控制了漏电流,提升了电池的电气性能。
国家光伏质检中心(CPVT)在宁夏银川的实证测试显示,在辐照度低于400W/m²的低光照时段,系统发电量占当月总发电量的24%,凸显了弱光性能对整体发电量的重要性。在清晨(6:00-9:00)和傍晚(17:00-20:00)弱光时段,N型TOPCon组件相比N型BC组件的单日发电增益,阴天可达3.89%,晴天为2.33%;辐照度越低增益越大,0-100W/m²时增益高达4.38%。
组件在弱光条件下的性能差异源于其底层技术原理。分析表明,光伏电池的弱光性能主要取决于并联电阻、填充因子以及漏电流引起 的复合损耗。BC电池中存在的较多漏电流路径及其填充因子的劣势,导致其在弱光条件下的发电表现(尤其是发电量)相对较差。组件更早启动、更晚关机,将弱光时段原本被浪费的辐照转化为有效发电,这正是规划要求“置信出力”提升所依赖的技术底座。
场景适配:不沾灰、自清洁技术成两大场景共性刚需
沙戈荒地区每年沙尘天气超300天,沙尘沉积导致组件透光率下降,强风携带沙粒持续磨损玻璃表面,沙粒堆积还可能引发热斑风险。同时,沙漠昼夜温差可达-30℃至70℃,高温环境下发电效率显著降低。加之水资源极度匮乏,频繁清洗成本高昂且难以持续。
因此,沙漠场景组件需具备自清洁防尘能力以减少沙尘附着、降低清洗频次;具备高耐磨性抵御风沙磨损;具备优异的温度系数以在高温下保持较高发电效率;具备高双面率以充分利用沙地高反射率捕获背面发电增益。
而分布式屋顶场景痛点在于低倾角屋顶(小于10°)在少雨季节极易积灰,组件表面中下部形成“积灰带”,不仅降低透光率,更易诱发热斑风险。屋顶面积有限、安装朝向复杂,人工清洗难度大、成本敏感。同时,电力现货市场分时电价全面铺开,清晨和傍晚的高电价时段恰是常规组件弱光性能最薄弱的时刻,高价值电量损失突出。
分布式屋顶场景组件需具备长效防尘自清洁能力以降低运维频次与成本;具备优异的弱光性能在早晚时段“早启晚停”,精准匹配分时电价高价值时段;具备高转换效率在有限屋顶面积上实现装机容量和发电量最大化。
两个场景虽差异显著,但对组件存在一个共性要求,自清洁防尘能力。沙漠需对抗风沙,屋顶需应对积灰带,本质上都是“灰尘遮挡导致发电量损失”的问题。晶科不沾灰自洁组件依托飞虎 3.0 技术平台,已通过国家太阳能光伏产品质量检验检测中心(CPVT)严苛测试,荣获能效等级1级证书,最高转换效率达24.8%,功率双面率高达85%±5%。并以纳米防污涂层为核心的自清洁技术,通过抗静电减少吸附、超亲水实现雨水自冲刷、光催化分解有机污垢,是应对两类场景积灰问题的共同技术路径的最优选择。
规划为“十五五”光伏组件的技术方向划定了清晰坐标,沙漠和屋顶需要更强的环境适应性,早晚负荷高峰需要更优的弱光响应。从技术原理到实证数据,具备高弱光性能和长效防尘能力的组件,正在从“加分项”变为“入场券”。
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