Свръхвисоко производство на енергия/Свръхвисока ефективност
Подобрена надеждност
Долен КАПАК / LETID
Висока съвместимост
Оптимизиран температурен коефициент
По-ниска работна температура
Оптимизирано разграждане
Изключително представяне при слаба светлина
Изключителна PID устойчивост
клетка | Моно 182*91мм |
Брой клетки | 108 (6×18) |
Номинална максимална мощност (Pmax) | 420W-435W |
Максимална ефективност | 21,5-22,3% |
Разклонителна кутия | IP68,3 диоди |
Максимално системно напрежение | 1000V/1500V DC |
Работна температура | -40℃~+85℃ |
Съединители | MC4 |
Измерение | 1722*1134*30мм |
Брой на един контейнер 20GP | 396 БР |
Брой на един контейнер 40HQ | 936PCS |
12 години гаранция за материали и обработка;
30 години гаранция за допълнителна линейна мощност.
* Усъвършенстваните автоматизирани производствени линии и първокласните доставчици на суровини гарантират, че слънчевите панели са по-надеждни.
* Всички серии слънчеви панели са преминали TUV, CE, CQC, ISO, UNI9177- Fire Class 1 сертификат за качество.
* Усъвършенствани полуклетки, MBB и PERC технология за соларни клетки, по-висока ефективност на слънчевия панел и икономически ползи.
* Клас А качество, по-изгодна цена, 30 години по-дълъг експлоатационен живот.
Широко използван в жилищни фотоволтаични системи, търговски и промишлени фотоволтаични системи, фотоволтаични системи с комунални услуги, системи за съхранение на слънчева енергия, слънчеви водни помпи, домашни слънчеви системи, соларен мониторинг, слънчеви улични светлини и др.
Слънчевата енергия е възобновяем източник на енергия, който може да се използва за генериране на електричество чрез фотоволтаични (PV) клетки.Фотоволтаичните клетки обикновено са направени от силиций, полупроводник.Силицият е добавен с примеси, за да създаде два вида полупроводникови материали: n-тип и p-тип.Тези два вида материали имат различни електрически свойства, което ги прави подходящи за различни приложения в производството на слънчева енергия.
Във фотоволтаичните клетки от n-тип силицият е добавен с примеси като фосфор, които даряват излишните електрони на материала.Тези електрони могат да се движат свободно в материала, създавайки отрицателен заряд.Когато светлинната енергия от слънцето падне върху фотоволтаична клетка, тя се абсорбира от силициевите атоми, създавайки двойки електрон-дупка.Тези двойки са разделени от електрическо поле във фотоволтаичната клетка, което избутва електрони към слоя от n-тип.
Във фотоволтаичните клетки p-тип силицият е легиран с примеси като бор, които лишават материала от електрони.Това създава положителни заряди или дупки, които могат да се движат около материала.Когато светлинната енергия падне върху фотоволтаична клетка, тя създава двойки електрон-дупка, но този път електрическото поле избутва дупките към p-тип слой.
Разликата между n-тип и p-тип фотоволтаични клетки е как двата вида носители на заряд (електрони и дупки) протичат в клетката.Във фотоволтаичните клетки от n-тип фотогенерираните електрони протичат към слоя от n-тип и се събират от метални контакти на гърба на клетката.Вместо това, генерираните дупки се изтласкват към p-тип слоя и се стичат към металните контакти в предната част на клетката.Обратното е вярно за p-тип PV клетки, където електроните текат към металните контакти в предната част на клетката, а дупките текат към гърба.
Едно от основните предимства на фотоволтаичните клетки n-тип е тяхната по-висока ефективност в сравнение с клетките p-тип.Поради излишъка от електрони в материалите от n-тип е по-лесно да се образуват двойки електрон-дупка при абсорбиране на светлинна енергия.Това позволява да се генерира повече ток в батерията, което води до по-висока мощност.В допълнение, фотоволтаичните клетки от тип n са по-малко склонни към разграждане от примеси, което води до по-дълъг живот и по-надеждно производство на енергия.
От друга страна, P-тип фотоволтаични клетки обикновено се избират поради по-ниските си разходи за материали.Например, силиций, легиран с бор, е по-евтин от силиций, легиран с фосфор.Това прави p-тип фотоволтаичните клетки по-икономичен вариант за широкомащабно слънчево производство, което изисква големи количества материали.
В обобщение, n-тип и p-тип фотоволтаични клетки имат различни електрически свойства, което ги прави подходящи за различни приложения в производството на слънчева енергия.Докато n-тип клетките са по-ефективни и надеждни, p-тип клетките обикновено са по-рентабилни.Изборът на тези две соларни клетки зависи от специфичните нужди на приложението, включително желаната ефективност и наличния бюджет.