Moduły HJT Black Frame serii E VO 5N łączą proces pobierania i jednostronną technologię μc-Si, aby zapewnić wyższą wydajność ogniwa i wyższą moc modułu. Bardziej stabilna wydajność wytwarzania energii i jest jeszcze lepsza w gorącym klimacie. Większa wodoodporność i większa nieprzepuszczalność powietrza wydłużają żywotność modułu.
Marka:
SunEvozakres mocy :
430W~450Wmaksymalna. wydajność :
23.04%liczba komórek :
108 (6×18)wymiary modułu L*W*H :
1722 × 1134 × 30mmwaga :
21.0kgszyba przednia :
3.2mm coated tempered glasspodkładka :
Whiterama :
Anodized aluminium alloySkrzynka przyłączeniowa :
Ip68 rated (3 by pass diodes)kabel :
4mm2 , 300mm (+) / 300mm (-), Length can be customizedobciążenie wiatrem/śniegiem :
5400Pazłącze :
Mc4 compatibleEVO5N 450W Typ N HJT 108 ogniw Moduł słoneczny z czarną ramką 450W 445W 440W 435W 430W
Moduły HJT Black Frame serii E VO 5N łączą proces pobierania i jednostronną technologię μc-Si, aby zapewnić wyższą wydajność ogniwa i wyższą moc modułu. Bardziej stabilna wydajność wytwarzania energii i jest jeszcze lepsza w gorącym klimacie. Większa wodoodporność i większa nieprzepuszczalność powietrza wydłużają żywotność modułu. Czarna ramka ładnie prezentuje się na dachu.
Parametry elektryczne (STC*)
Maksymalna moc (Pmax/W) |
430 |
435 |
440 |
445 |
450 |
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp/V) |
34,60 |
34,86 |
35.12 |
35,38 |
35,63 |
Maksymalny prąd mocy (Imp/A) |
12.43 |
12.48 |
12.53 |
12.58 |
12.63 |
Napięcie obwodu otwartego (Voc/V) |
41,37 |
41,64 |
41,91 |
42.18 |
42,44 |
Prąd zwarciowy (Isc/A) |
12,95 |
13.00 |
13.05 |
13.10 |
13.15 |
Wydajność modułu (%) |
22.02 |
22.28 |
22.53 |
22.79 |
23.04 |
Tolerancja mocy wyjściowej (W) |
0/+5W |
||||
Współczynnik temperaturowy Isc |
+0,04%/°C |
||||
Współczynnik temperaturowy Voc |
-0,24%/°C |
||||
Współczynnik temperaturowy Pmax |
-0,26%/°C |
Ogniwo słoneczne HJT to technologia trzeciej generacji, znana również jako bateria heterozłączowa. Jest to specjalne złącze PN, które składa się z materiałów z krzemu amorficznego i krystalicznego. Jest to amorficzna warstwa krzemu osadzona na krzemie krystalicznym, będącym rodzajem baterii typu N; bateria heterozłączowa to wysokowydajne ogniwo słoneczne z krzemu krystalicznego. Struktura hybrydowego ogniwa słonecznego wykonanego z podłoża z krzemu krystalicznego i folii z amorficznego krzemu, to znaczy warstwy niedomieszkowanego uwodornionego uwodornionego amorficznego krzemu dodaje się pomiędzy uwodornionym amorficznym krzemem typu P i N -uwodorniony amorficzny krzem typu - i podłoże krzemowe typu N. krystaliczna warstwa krzemu.
Bateria HJT ma głównie następujące zalety:
1. Lepsza wydajność konwersji: Potencjał wydajności HJT przekracza 28%, znacznie więcej niż w przypadku ogniw PERC. Ograniczona materiałami ogniw monokrystalicznych typu P, wydajność konwersji ogniw PERC jest bliska pułapu, podczas gdy najwyższa wydajność konwersji HJT przekroczyła 26%, a w dłuższej perspektywie ma przekroczyć 28%. Przewaga wydajności jest oczywista.
2. Przebieg procesu jest bardziej uproszczony i jest więcej miejsca na redukcję kosztów: HJT to proces niskotemperaturowy, który jest lepszy pod względem kosztów płytek krzemowych (ułatwianie rozcieńczania i zmniejszanie uszkodzeń termicznych) i kosztów bez użycia krzemu (oszczędność energii w paliwie) . Jednocześnie HJT potrzebuje tylko 4 procesów, co jest tańsze niż PERC (8 procesów) i TOPCon (9-12 procesów).
3. Niższe tłumienie wywołane światłem: Stopień tłumienia akumulatorów HJT jest mniejszy niż 3% w ciągu 10 lat, a spadek wytwarzania energii w ciągu 25 lat wynosi tylko 8%, czyli znacznie mniej niż w przypadku akumulatorów PERC i TOPCon.
4. Współczynnik niskiej temperatury i wysoka stabilność: W środowisku o temperaturze 82 stopni Celsjusza wydajność konwersji fotoelektrycznej HJT jest o 13% wyższa niż w przypadku tradycyjnych komponentów.
5. Wyższa stawka dwustronna: HJT jest dwustronną symetryczną strukturą i oczekuje się, że stawka dwustronna wzrośnie do 93-98% (PERC i TOPCon wynoszą około 80%, ale trudno ją zwiększyć) i może uzyskać ponad 10% rocznego przyrostu wolumenu wytwarzania energii.