Сверхвысокая мощность/сверхвысокая эффективность
Повышенная надежность
Нижняя КРЫШКА / LETID
Высокая совместимость
Оптимизированный температурный коэффициент
Более низкая рабочая температура
Оптимизированная деградация
Выдающаяся производительность при слабом освещении
Исключительное сопротивление ФИД
Клетка | Моно 182*91 мм |
Количество ячеек | 132(6×22) |
Номинальная максимальная мощность (Pmax) | 520 Вт-535 Вт |
Максимальная эффективность | 21,9%-22,5% |
Распределительная коробка | IP68,3 диоды |
Максимальное напряжение системы | 1000 В/1500 В постоянного тока |
Рабочая Температура | -40℃~+85℃ |
Разъемы | MC4 |
Измерение | 2094*1134*35 мм |
Количество одного контейнера 20GP | 280 шт. |
Количество одного контейнера 40HQ | 682 шт. |
12-летняя гарантия на материалы и обработку;
30-летняя гарантия на дополнительную линейную выходную мощность.
* Передовые автоматизированные производственные линии и первоклассные поставщики сырья гарантируют, что солнечные панели будут более надежными.
* Все серии солнечных панелей прошли сертификацию качества TUV, CE, CQC, ISO, UNI9177-Fire Class 1.
* Усовершенствованные полуэлементы, технология солнечных элементов MBB и PERC, более высокая эффективность солнечных панелей и экономические выгоды.
* Качество класса А, более выгодная цена, срок службы на 30 лет дольше.
Широко используется в бытовых фотоэлектрических системах, коммерческих и промышленных фотоэлектрических системах, фотоэлектрических системах коммунального масштаба, системах хранения солнечной энергии, солнечных водяных насосах, домашних солнечных системах, солнечном мониторинге, солнечных уличных фонарях и т. д.
Широко используется в бытовых фотоэлектрических системах, коммерческих и промышленных фотоэлектрических системах, фотоэлектрических системах коммунального масштаба, системах хранения солнечной энергии, солнечных водяных насосах, домашних солнечных системах, солнечном мониторинге, солнечных уличных фонарях и т. д.
И PERC, и TOPCon — это технологии солнечных батарей, предназначенные для повышения эффективности и результативности солнечных панелей.
PERC означает «пассивированный эмиттер и задняя ячейка» и представляет собой передовую технологию кремниевых солнечных батарей.В солнечных элементах PERC к задней части элемента добавляется слой пассивирующего материала, чтобы уменьшить количество электронов, теряемых в результате рекомбинации или отражения.Этот слой помогает повысить эффективность солнечных элементов, что приводит к более эффективной форме возобновляемой энергии.Солнечные элементы PERC высокоэффективны и могут работать в широком диапазоне условий, что делает их все более популярным выбором для систем возобновляемой энергии.
С другой стороны, TOPCon, что означает туннельный оксидный пассивированный контакт, представляет собой новую технологию солнечных батарей, направленную на дальнейшее повышение эффективности солнечных панелей.В солнечных элементах TOPCon к кремниевой пластине добавляется ультратонкий оксидный слой, образующий высокоэффективный пассивирующий слой.Этот слой помогает уменьшить потери энергии из-за рекомбинации или отражения, делая солнечные панели более эффективными и действенными, чем солнечные элементы PERC.
Использование солнечных элементов TOPCon имеет множество преимуществ по сравнению с другими типами технологий солнечных батарей.С одной стороны, солнечные элементы TOPCon очень эффективны и способны генерировать больше электроэнергии, чем другие типы солнечных элементов.Они также чрезвычайно долговечны и обладают высокой устойчивостью к фотодеградации и тепловым нагрузкам.Кроме того, солнечные элементы TOPCon очень гибки и могут использоваться в широком спектре применений: от крупных коммерческих солнечных ферм до небольших бытовых систем солнечных панелей.
Напротив, хотя солнечные элементы PERC очень эффективны, они не так продвинуты, как солнечные элементы TOPCon.Тем не менее, они по-прежнему очень популярны и широко используются, особенно в бытовых и коммерческих системах солнечных батарей.В конечном счете, выбор между технологиями солнечных батарей PERC и TOPCon будет зависеть от многих факторов, включая конкретные нужды и требования соответствующей системы возобновляемой энергии, а также бюджета и ресурсов, доступных для реализации системы.