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【开源证券】光伏设备行业深度报告:太空光伏深度报告:光伏向空,志在星海-260126(39页).pdf

上传人: 向** 编号:1090593 2026-01-26 39页 4.40MB

1、光伏设备太空光伏深度报告:光伏向空,志在星海相关研究报告太空迈入晶硅时代太空高能宇宙辐射、pm150mathrmcircC极端温差循环、高真空散热受限等极端环境,对光伏电池的转换效率、寿命及材料结构提出严苛要求。现阶段III-V族多结光伏电池凭借高转换效率、优异抗辐射性与稳定性,成为卫星及空间站能源供给主流选择,但其依赖MOCVD设备与稀缺金属镓,成本高达20万-30万元/mathrmm2;而SpaceX开创性采用硅基PERC光伏电池,依托地面成熟供应链实现成本大幅下探,尽管硅基电池抗辐射性和转换效率低于III-V族电池,但其衰减周期与卫星设计寿命匹配,适配高频次卫星替换的运营模式,推动低轨卫

2、星大规模部署。p型HJT及钙钛矿叠层适配太空场景p型硅基电池抗辐射性能显著优于mathbfn型,而HJT电池具备薄片化、低银耗、低衰减及低温度系数等优势,因此p型HJT电池成为当前最适配太空场景的晶硅光伏技术路线。薄片化方面,当前头部企业已实现50cdot70mumathrmmp型超薄HJT电池交付,薄片化设计可降低发射载荷、适配卷迭式太阳翼,同时减少辐射衰减;低银耗方面,HJT依托低温工艺实现银包铜技术规模化应用,银耗降至5mathrmmg/W,在银价高企背景下具备显著成本优势;此外,HJT的衰减表现与温度系数均优于PERC、TOPCon等晶硅电池技术路线。晶硅钙钛矿叠层电池技术,破解了太空

3、光伏“效率-成本-抗辐射性”不可能三角。晶硅钙钛矿叠层电池通过光谱分治突破晶硅效率极限,理论极限超43%;钙钛矿比功率远超其他电池技术,且抗辐射性能优异,电子辐射下性能降幅低于砷化镓及晶硅电池,具自修复能力,叠层结构兼顾抗辐射与长寿命优势;当前钙钛矿技术已实现GW级产线落地,产业化路径清晰,有望成为太空光伏终极方案。太空算力空间星辰大海马斯克计划通过SpaceX、Tesla和xAI三方协同,构建基于Starlinkv3卫星的轨道数据中心,规划5年内年部署100GW太阳能AI卫星,2026年其推进建设100GW美国本土光伏产能也印证了这一规划。不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为

4、第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度。伴随百GW级太空算力市场释放,叠加太空光伏电池高单位价值量,将为光伏行业开辟全新增长空间。受益标的行业头部设备厂商:迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯、奥特维、连城数控、帝尔激光、双良节能、高测股份、宇晶股份。深度布局太空光伏技术的电池厂商:东方日升、钧达股份、天合光能、晶科能源。风险提示:政策推进不及预期风险、行业竞争格局变化风险、技术迭代不及预期风险。1、从平行到交汇,太空迈入晶硅时代1.1、光伏是航天器最重要的能源供应光伏是太阳系航天器最可靠、经济且可持续的电力来源,自

5、1958年Vanguard1卫星首次使用以来,“光伏+储能”已成为航天电力系统的标配。(1)能源供给稳定:太空环境中无大气吸收、云层遮挡,且不受昼夜、季节变化影响,太阳光可实现近乎无限的稳定供给。光伏电池将太阳能转化为电能,并通过电池进行存储,即使航天器进入阴影区,也能通过电池继续供电,确保任务的持续进行。(2)成本与续航优势:太空燃料运输成本高,传统燃料供电模式会严重限制航天器的续航能力和任务持续时间;而光伏系统无需依赖燃料补给,可支撑航天器长期稳定运行,如哈勃空间望远镜已经在轨道上运行30余年。(3)轻量化易部署:光伏电池的重量较轻,且可以设计为柔性可折叠的形态,便于在航天器中安装和部署。

6、航天器可以通过对太阳能电池板的布置和角度调整,最大化阳光吸收量。(4)低维护要求:光伏电池的结构简单,维护要求较低。航天器在执行长时间任务时,可以减少对能源系统的维护和替换工作,极大地降低了任务中的潜在风险和成本。1.2、降本增效是光伏技术迭代的驱动力1.2.1、地面光伏:逼向晶硅效率极限地面光伏技术的演进可以划分为四个阶段:早期萌芽探索阶段、以BSF为主的工业化起点阶段、以PERC为主的规模化扩张阶段、以n型电池引领的技术快速迭代阶段。(divcenter)图1:光伏电池转换效率持续突破(/divcenter)第一阶段是光伏技术的探索阶段。1954年,贝尔实验室首次研制出基于单晶硅太阳能电池

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