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中信建投:1.6mm光伏玻璃渗透率持续提升 但未来较长时间内2mm仍是主流

中信建投:光フォトバルタイック用の1.6mm厚さガラスの透過率が持続的に向上していますが、将来の長期間にわたって2mm厚さはまだ主流であり続けるでしょう。

智通財経 ·  2023/11/22 19:23

現在の1.6mmガラスの強度と2.0mmガラスにはまだ差があり、主に小型のモジュール+荷重要求または屋根の分布が困難な場所で使用されるため、2mmが今後も主流であると予想されます。

証券時報アプリによると、中信建投は研究レポートを発表し、コンポーネントの大型化と軽量化のニーズに対応するため、ガラス薄化は考え方の1つであり、現在、1.6mm小型双面ガラスコンポーネントはすでに屋根の太陽光発電所で放量が始まっており、2023年の第3四半期までに、コンポーネントの生産量の約1%を占め、浸透率はさらに上昇すると予想されます。しかし、現在のガラス強化技術とコンポーネントコスト制御要件を総合的に考慮すると、現時点での1.6mmガラスの強度と2.0mmガラスにはまだ違いがあり、主に小型のモジュール+荷重要求または屋根の分布が困難な場所で使用されるため、2mmが今後も主流であると予想されます。

中信建投の主な観点は以下のとおりです:

ガラス封装の信頼性の優位性とコンポーネントの軽量化要求は、太陽光発電ガラスの薄化を推進する基本的なロジックです。そのため、現時点では、薄化はガラス技術の進歩の方向の1つです。

1) 両面電池は、より信頼性の高い封装方法を要求します。片面電池と比較して、両面電池は、アルミ製バックフィールドを局所的なアルミ線に交換するため、場の鈍化効果が容易に破壊され、PID効果が生じる可能性があります。また、背面銀アル浆印刷の電極では、アルミは水や酸と反応しやすく、グリッドラインが腐食されることになります。そのため、両面電池では、より信頼性の高い封装方法が要求されます。

2) バックプレートに比べて、ガラス封装の信頼性が高く、耐水性、耐摩耗性、電気絶縁性、防水性、負荷能力などの多くの点で優れています。そのため、市場上の多くの両面コンポーネントは、両面玻璃を使用して封装されています。

3) しかしながら、コンポーネントの大型化+屋根の太陽光発電適応シナリオの増加に伴い、コンポーネントの軽量化も要求されるため、ガラス薄化は現時点でのアプローチの1つです。

屋根の太陽光発電需要が増加するにつれて、今年は1.6mmガラスが量産され始め、2023年の第3四半期には、コンポーネントの生産量の約1%を占めるようになると予想されます。アマドンの前3四半期の累積出荷量を参考にすると、現在、1.6mm双面ガラスコンポーネントは、コンポーネント生産量の約1%を占め、Folate、Sinomach Solarなどの企業にも1.6mmガラス技術が蓄積されています。

しかし、今後しばらくの間、2.0mmガラスが依然として主流の双面封装ソリューションであると予想されます。これは、1.6mmガラスが急速に放出されるのを妨げている主要な原因が、強度と経済性のバランスにあるためです。

1) 1.6mmガラスが2.0mmガラスと同じ強度を持つためには、より高度な強化技術とコストが必要です。同時に、1.6mmガラスはより形状変化がしやすく、コンポーネントの破損やセルの変形などの問題が発生しやすくなります。また、ガラスの面積が大きくなるほど薄くなるため、形状変化の幅も大きくなり、断裂のリスクも高くなります。

2) 現在の状況では、太陽光発電の軽量化とコスト要件を総合的に考えると、市場で流通している1.6mmガラスは、主に半強化技術を採用しており、強度は2.0mm、3.2mmガラスに劣ります。また、形状変化が引き起こすコンポーネントの破損やセルの隠れたクラックリスクを減らすためです。現在、主に小型モジュールに使用されており、大型化および外部環境が過酷な場面では、1.6mmガラスでコンポーネント封装を行うことはできません。

投資提言:

コンポーネントの大型化+軽量化のニーズに対応するため、ガラスの薄化は考え方の1つであり、現在、1.6mm小型双面ガラスコンポーネントはすでに屋根の太陽光発電所で放量が始まっており、2023年の第3四半期までに、コンポーネントの生産量の約1%を占め、浸透率はさらに上昇すると予想されます。しかし、現在のガラス強化技術とコンポーネントコスト制御要件を総合的に考慮すると、現時点での1.6mmガラスの強度と2.0mmガラスにはまだ違いがあり、主に小型のモジュール+荷重要求または屋根の分布が困難な場所で使用されるため、2mmが今後も主流であると予想されます。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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