一、重要结论
综合发电量领先:测试周期内,飞虎3对比同功率N型BC竞品,实现2.31%的稳定单瓦发电增益
弱光优势显著:测试周期内,早晚时段,下午15点后飞虎3单瓦增益平均可达7.55%;阴雨天单日发电增益最高可达5.68%
1、综合发电量领先:重庆江津实证项目于2026年5月1日至2026年7月31日完成发电量对比测试。实测数据显示,测试周期内晶科飞虎3组件单瓦累计发电量达361.30 kWh/kW,同功率N型BC组件为353.15 kWh/kW,飞虎3实现2.31%的稳定单瓦发电增益,充分证明了其在工商业彩钢瓦屋顶场景下的综合发电优势。
2、弱光响应能力制胜:分时段性能分析表明,飞虎3组件在弱光时段优势尤为突出——早7点前单瓦增益达3.00%,更早进入有效发电状态;下午16点后单瓦增益达7.55%,有效延长傍晚发电时长;全天各时段(9点至15点)平均增益维持在1%以上,呈现全天候、全时段的性能稳定性。技术归因上,飞虎3凭借低漏电流特性,在弱光环境下保持更高的电流收集效率;N型BC组件因背面指交叉电极结构复杂、漏电通道密集,低辐照条件下漏电流损失显著,导致发电能力受限。
3、低运行温度优势显著:飞虎3组件在运行中展现出明显的运行温度优势。整个测试周期中,平均运行温度比同功率竞品低1.27℃;12点至13点正午时段,平均运行温度比同功率竞品低2.7℃。更低的运行温度有助于削弱组件升温带来的功率折损,进一步巩固发电表现。
二、项目背景
为验证飞虎3在真实运行环境下的弱光发电表现,并探究其在西南地区典型工商业屋顶场景中的实际应用价值,晶科在重庆江津开展了飞虎3与N型BC组件的对比实证。
重庆多云天气较多,低辐照时段占比较高,是检验组件弱光响应能力的典型区域。同时,随着当地分布式光伏快速发展,工业厂房屋顶已成为重要应用场景。因此,本项目选择工商业彩钢瓦屋顶作为实证场地,使测试结果更贴近当地项目的真实运行条件。
三、项目设计
为使测试结果更贴近当地项目的真实运行条件。为确保对比结果客观有效,本项目采用组串级平行对比方案,并对关键测试条件进行统一:本项目采用组串级平行对比方案,严格控制变量以确保数据有效性。
1、测试样本:选取晶科飞虎3组件(额定功率650W)15块,同功率等级N型BC组件(额定功率650W)15块。两组测试规模均为9.75 kW。
2、安装方式:两组组件均采用工商业彩钢瓦屋顶常见的近0°倾角平铺安装,朝向一致、周围无遮挡,确保辐照接收条件基本相同;
3、对比目的:平铺条件下组件背面受光有限,可有效弱化双面率差异对发电结果的影响,使测试更集中地反映两类组件的正面发电性能及弱光响应能力;
4、电气配置:两路组串接入同一型号组串式逆变器,采用独立MPPT通道,同步采集发电量数据。
5、监测周期:2026年5月1日至2026年7月31日,覆盖近三个月运行周期。
6、核心监测指标包括:单瓦累计发电量(kWh/kW)、分时段单瓦发电量(kWh/kW)、相对发电增益(%)、组件电池温度(℃)。
四、数据洞察
在近三个月的检测周期的实测数据显示,测试周期内晶科飞虎3组件单瓦累计发电量达361.30 kWh/kW,同功率N型BC组件为353.15 kWh/kW,飞虎3实现2.31%的稳定单瓦发电增益,重庆江津的阴雨天气占比高达近80%,飞虎3的组件的弱光下可从以下2个维度得到验证。
1、早晚发电优势突出:分时段分析显示,飞虎3在弱光时段优势尤为突出。早7点前单瓦增益3.00%,更早进入有效发电状态;下午16点后单瓦增益7.55%,有效延长傍晚发电时长;全天9–15点各时段平均增益维持在1%以上,呈全天候、全时段性能稳定。
2. 阴雨天全天优势明显:对6月6日的雨天单日分析显示,飞虎3在当日的单瓦发电量增益为5.68%。其中,9-15点的平均发电增益为4.51%,在全天辐照均较低的情况下表现出了稳定增益。相较于7月19日晴天的2.29%平均增益,飞虎3在阴雨天气下的增益尤为明显。
五、原理分析
从技术机理来看,飞虎3在弱光时段的发电优势主要得益于更低的内部漏电损失。随着辐照度下降,组件产生的光生电流随之减小,漏电流在总输出中的占比相对上升,对组件工作电压、填充因子和输出功率的影响也更加明显。飞虎3能够在低辐照条件下维持更稳定的电学输出,因此其相对发电优势在早晚及阴雨时段进一步放大。
相比之下,N型BC电池的正、负极交叉分布于背面,图形化与隔离工艺更加复杂,对局部绝缘、边界复合及并联电阻控制提出了更高要求。相关电学损失在低辐照条件下更容易被放大,从而影响弱光时段的功率输出。这也与实证中飞虎3早7点前单瓦增益达到3.00%、16点后增益扩大至7.55%的结果相吻合。
沪公网安备 31010602006888号