Надвисока генерація електроенергії/надвисока ефективність
Підвищена надійність
Нижня кришка / LETID
Висока сумісність
Оптимізований температурний коефіцієнт
Нижча робоча температура
Оптимізована деградація
Неперевершена продуктивність при слабкому освітленні
Виняткова стійкість до PID
Стільниковий | Моно 182*91мм |
Кількість комірок | 108 (6×18) |
Номінальна максимальна потужність (Pmax) | 420-435 Вт |
Максимальна ефективність | 21,5-22,3% |
Розподільна коробка | Діоди IP68,3 |
Максимальна напруга системи | 1000В/1500В постійного струму |
Робоча температура | -40℃~+85℃ |
Роз'єми | MC4 |
Розмір | 1722*1134*30 мм |
Кількість одного контейнера 20GP | 396 ШТ |
Кількість одного контейнера 40HQ | 936 ШТ |
12 років гарантії на матеріали та обробку;
30-річна гарантія на додаткову лінійну потужність.
* Передові автоматизовані виробничі лінії та першокласні постачальники сировини гарантують, що сонячні батареї є більш надійними.
* Усі серії сонячних панелей пройшли сертифікацію якості TUV, CE, CQC, ISO, UNI9177- Fire Class 1.
* Удосконалена технологія сонячних елементів Half-cells, MBB і PERC, вища ефективність сонячної панелі та економічна вигода.
* Якість класу А, вигідніша ціна, термін служби на 30 років.
Широко використовується в житлових фотоелектричних системах, комерційних і промислових фотоелектричних системах, комунально-масштабних фотоелектричних системах, системах зберігання сонячної енергії, сонячних водяних насосах, домашніх сонячних системах, сонячному моніторингу, сонячних вуличних ліхтарях тощо.
Сонячна енергія — це відновлюване джерело енергії, яке можна використовувати для виробництва електроенергії за допомогою фотоелектричних (PV) елементів.Фотоелементи зазвичай виготовляються з кремнію, напівпровідника.Кремній легований домішками для створення двох типів напівпровідникових матеріалів: n-типу та p-типу.Ці два типи матеріалів мають різні електричні властивості, що робить їх придатними для різного використання у виробництві сонячної енергії.
У фотоелектричних елементах n-типу кремній містить такі домішки, як фосфор, які віддають надлишок електронів матеріалу.Ці електрони здатні вільно рухатися всередині матеріалу, створюючи негативний заряд.Коли світлова енергія від сонця падає на фотоелектричний елемент, вона поглинається атомами кремнію, утворюючи електронно-діркові пари.Ці пари розділені електричним полем у фотоелементі, яке штовхає електрони до шару n-типу.
У фотоелектричних елементах p-типу кремній легований домішками, такими як бор, які позбавляють матеріал електронів.Це створює позитивні заряди або дірки, які можуть рухатися навколо матеріалу.Коли світлова енергія падає на фотоелектричну комірку, вона створює електронно-діркові пари, але цього разу електричне поле штовхає дірки до шару p-типу.
Різниця між фотоелектричними елементами n-типу та p-типу полягає в тому, як два типи носіїв заряду (електрони та дірки) протікають усередині елемента.У фотоелектричних елементах n-типу фотогенеровані електрони надходять до шару n-типу та збираються металевими контактами на задній частині елемента.Замість цього створені отвори проштовхуються до шару p-типу та стікають до металевих контактів на передній частині комірки.Протилежне вірно для фотоелектричних елементів p-типу, де електрони течуть до металевих контактів на передній частині комірки, а дірки – до задньої частини.
Однією з головних переваг фотоелементів n-типу є їх більш висока ефективність порівняно з елементами p-типу.Через надлишок електронів у матеріалах n-типу легше утворювати електронно-діркові пари при поглинанні енергії світла.Це дозволяє генерувати більше струму всередині батареї, що призводить до більшої вихідної потужності.Крім того, фотоелектричні елементи n-типу менш схильні до деградації через домішки, що призводить до довшого терміну служби та більш надійного виробництва енергії.
З іншого боку, фотоелементи P-типу зазвичай вибирають через меншу вартість матеріалів.Наприклад, кремній, легований бором, дешевший, ніж кремній, легований фосфором.Це робить фотоелементи p-типу більш економічним варіантом для великомасштабного сонячного виробництва, яке потребує великої кількості матеріалів.
Таким чином, фотоелементи n-типу та p-типу мають різні електричні властивості, що робить їх придатними для різних застосувань у виробництві сонячної енергії.У той час як комірки n-типу більш ефективні та надійні, комірки p-типу, як правило, більш економічні.Вибір цих двох сонячних елементів залежить від конкретних потреб застосування, включаючи бажану ефективність і доступний бюджет.