Ултра-високо генерирање на енергија/ултра-висока ефикасност
Зголемена доверливост
Долниот капак / LETID
Висока компатибилност
Оптимизиран температурен коефициент
Пониска работна температура
Оптимизирана деградација
Извонредни перформанси при слаба осветленост
Исклучителна PID отпор
Ќелија | Моно 182*91мм |
Број на клетки | 108 (6×18) |
Номинална максимална моќност (Pmax) | 420W-435W |
Максимална ефикасност | 21,5-22,3% |
Разводна кутија | IP68,3 диоди |
Максимален напон на системот | 1000V/1500V DC |
Работна температура | -40℃+85℃ |
Конектори | MC4 |
Димензија | 1722*1134*30мм |
Број на еден контејнер 20GP | 396 ЕЕЗ |
Број на еден контејнер со 40 HQ | 936 ЕЕЗ |
12-годишна гаранција за материјали и обработка;
30-годишна гаранција за екстра линеарна излезна моќност.
* Напредните автоматизирани производни линии и првокласните добавувачи на суровини од брендот гарантираат дека соларните панели се посигурни.
* Сите серии на соларни панели имаат положено сертификат за квалитет TUV, CE, CQC, ISO, UNI9177- Fire Class 1.
* Напредни Half-cells, MBB и PERC технологија за соларни ќелии, поголема ефикасност на соларни панели и економски придобивки.
* Квалитет А степен, поповолна цена, 30 години подолг работен век.
Широко се користи во резиденцијален PV систем, комерцијален и индустриски PV систем, комунален PV систем, систем за складирање на сончева енергија, соларна пумпа за вода, домашен соларен систем, сончев мониторинг, соларни улични светилки итн.
Сончевата енергија е обновлив извор на енергија кој може да се користи за производство на електрична енергија преку фотоволтаични (PV) ќелии.Фотоволтаичните ќелии обично се направени од силициум, полупроводник.Силиконот е допингуван со нечистотии за да се создадат два вида полупроводнички материјали: n-тип и p-тип.Овие два типа материјали имаат различни електрични својства, што ги прави погодни за различни намени во производството на сончева енергија.
Во PV ќелиите од n-тип, силиконот е допингуван со нечистотии како фосфор, кој донира вишок електрони на материјалот.Овие електрони можат слободно да се движат во материјалот, создавајќи негативен полнеж.Кога светлосната енергија од сонцето паѓа на фотоволтаична ќелија, таа се апсорбира од атоми на силикон, создавајќи парови електрони-дупки.Овие парови се одделени со електрично поле во фотоволтаичната ќелија, што ги турка електроните кон слојот од типот n.
Во фотоволтаичните ќелии од p-тип, силиконот е допингуван со нечистотии како што е борот, кој го изгладнува материјалот од електроните.Ова создава позитивни полнежи, или дупки, кои се способни да се движат околу материјалот.Кога светлосната енергија паѓа на PV ќелија, таа создава парови електрон-дупки, но овој пат електричното поле ги турка дупките кон слојот од типот p.
Разликата помеѓу фотоволтаичните ќелии од n-тип и p-тип е како двата типа на носители на полнеж (електрони и дупки) течат во ќелијата.Во n-тип PV ќелии, фотогенерираните електрони течат до слојот од типот n и се собираат со метални контакти на задниот дел од ќелијата.Наместо тоа, создадените дупки се туркаат кон слојот од типот p и течат до металните контакти на предната страна на ќелијата.Спротивното е точно за PV-клетките од типот p, каде што електроните течат до металните контакти на предната страна на ќелијата, а дупките течат кон задниот дел.
Една од главните предности на n-тип PV-клетките е нивната поголема ефикасност во споредба со ќелиите од p-тип.Поради вишокот на електрони во материјалите од n-тип, полесно е да се формираат парови електрони-дупки при апсорпција на светлосната енергија.Ова овозможува да се генерира повеќе струја во батеријата, што резултира со поголема излезна моќност.Дополнително, фотоволтаичните ќелии од типот n се помалку склони кон деградација од нечистотии, што резултира со подолг животен век и посигурно производство на енергија.
Од друга страна, фотоволтаичните ќелии од типот P обично се избираат поради нивните пониски материјални трошоци.На пример, силициумот намачкан со бор е поефтин од силициумот намачкан со фосфор.Ова ги прави фотоволтаичните ќелии од типот p поекономична опција за големо соларно производство кое бара големи количини на материјали.
Накратко, фотоволтаичните ќелии од типот n и p-типот имаат различни електрични својства, што ги прави погодни за различни примени во производството на сончева енергија.Додека ќелиите од n-тип се поефикасни и посигурни, ќелиите од типот p се генерално поисплатливи.Изборот на овие две соларни ќелии зависи од специфичните потреби на апликацијата, вклучувајќи ја саканата ефикасност и расположливиот буџет.