2026年7月23日,国家发改委、国家能源(850101)局联合发布《可再生能源(850101)发展“十五五”规划》,首次将置信出力纳入硬性考核目标。规划明确提出:到2030年,全国风电(885641)光伏(含源侧配建储能(885921))平均置信出力达到8%,其中风电(885641)约11%、光伏约6%。不仅如此,规划还要求新建集中式风光电站置信出力原则上不低于10%,鼓励具备条件的项目超过20%。这意味着,新能源(850101)不仅要“装得上”,还要在电网最需要电的时候“顶得住”。
置信出力,是指在电力系统负荷尖峰时段(如夏冬季晚高峰),以高置信度(通常95%)保证新能源(850101)(含配建储能(885921))能稳定输出的最小功率占其装机容量的比例。通俗地说,过去我们考核的是“发了多少电”,现在考核的是“关键时刻能顶多少力”——这个转变,直指新能源(850101)波动大、保供不确定性高的核心痛点。
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弱光性能:提升置信出力的关键突破口
当前,光伏在系统峰值时段的置信出力普遍仅约2%-3%。夏冬两季傍晚负荷高峰,恰是光伏出力快速下降甚至归零之时。光伏置信出力偏低,根本原因在于其出力高度依赖光照条件,而电网尖峰负荷恰恰集中在早晚时段,夏季傍晚空调(884113)负荷激增、冬季早晚取暖用电攀升,这些正是光伏出力最为薄弱的“弱光窗口”。
要提升光伏的置信出力,核心路径之一就是延长早晚高价值时段的有效发电时长。如果组件在清晨能更早启动发电、在傍晚能更晚停止输出,就能在电网最需要支撑的时段多贡献一份“可靠容量”。这好比一场接力赛,谁能在早晚弱光时段多跑一程,谁就能为整个电力系统的安全稳定运行多添一份保障。
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飞虎3组件的弱光优势更显著
更优的漏电路径分布
飞虎3组件的太阳能电池表面覆盖一层隧穿氧化层,有效减少漏电隐患。漏电路径主要集中于电池边缘而非栅线区域,大幅减少了漏电通道,显著抑制漏电流。相比之下,其他技术电池背面电极栅线数量多,漏电途径增加。这在弱光环境下会加剧漏电问题,飞虎3因此表现更胜一筹。
天生高阻,弱光更优
太阳能电池的弱光性能关键看并联电(UMC)阻值(Rsh):Rsh越高,弱光表现越优。独特的结构设计,使其天然具备更高的并联电(UMC)阻。这一优势意味着在弱光条件下,能有效减少电流损耗,保持强劲的发电输出。反向偏压测试数据便是明证:飞虎3电池的漏电流显著低于其他结构类型电池,充分印证?其弱光性能的卓越性。
背面简洁,散热高效
相比其他电池(884312)技术复杂的背面结构,飞虎3电池背面更简洁,散热更高效。在弱光环境下,电池工作温度同样影响性能。飞虎3优异的散热能力确保了其在弱光下也能稳定工作,减少因温升导致的性能衰减。
正面减遮,弱光多“吸”
飞虎3电池对正面金属化图形进一步优化,减少了线遮挡,从而提升光吸收效率。弱光环境中,即便光线微弱,电池也能充分吸收并转化为电能,有效提升发电能力。
钝化增效,复合降低
飞虎3电池技术中的钝化层有效降低了载流子复合损失。弱光场景下,载流子生成有限,过高复合损失将严重影响性能。飞虎3的钝化层减少了这些损失,确保电池在弱光下依然保持高效,提升能量转换效率。
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实证数据:晶科飞虎3组件弱光性更优
晶科能源(688223)飞虎3组件在弱光性能方面展现出与置信出力要求高度契合的技术优势。实证数据显示,飞虎3组件在200W/㎡低辐照条件下(如阴雨天、晨昏时段)仍能保持95%-98%的相对功率输出。
甘肃武威TP/BC实证电站2026年6月运行数据显示,飞虎3组件相较BC组件,单瓦发电增益达到1.91%。更值得关注的是,在低辐照度场景下,也就是早上6点至8点、傍晚17点至19点,根据实测数据,在早上6时至8时、傍晚17时至19时四个弱光时段,飞虎3累计发电量较BC组件提升约3.32%,按照浙江省6月新能源(850101)现货交易电价测算,收益增益达到约3.31%。——这正是“置信出力”在电站端的微观体现。
在“十五五”规划将置信出力纳入考核体系、电力市场化交易让早晚高电价时段价值凸显的双重背景下,弱光性能正从“技术参数”加速转变为“收益变量”。晶科能源(688223)飞虎3组件凭借优异的技术优势在低辐照下的高相对功率输出、早晚时段的显著发电增益,以及电池结构层面奠定的先天弱光优势,精准契合了置信出力对“早晚弱光高价值时段顶得上”的核心要求。以弱光性能为代表的“可靠性”指标,正成为衡量光伏组件价值的新标尺。
