Bifacial-Module der E VO 5N-Serie kombinieren einen Getterprozess und einseitige μc-Si-Technologie, um eine höhere Zelleffizienz und eine höhere Modulleistung zu gewährleisten. Stabilere Stromerzeugungsleistung und sogar noch bessere Leistung in heißen Klimazonen. Die natürliche symmetrische bifaziale Struktur sorgt für mehr Energieausbeute auf der Rückseite.
Marke:
SunEvoLeistungsbereich :
430W~450Wmax. Effizienz :
23.04%Anzahl der Zellen :
108 (6×18)Abmessungen des Moduls L*B*H :
1722 x 1134 x 30mmLast :
23.5kgsVorderseite Glas :
2.0mm coated semi-tempered glassRückseite Glas :
2.0mm semi-tempered glassrahmen :
Anodized aluminium alloyAnschlussdose :
Ip68 rated (3 bypass diodes)Kabel :
4mm² , 300mm (+) / 300mm (-), Length can be customizedWind-/Schneelast :
5400PaVerbinder :
MC4 compatibleBifazialität :
80±5%E VO 5N N-Typ HJT 108 Halbzellen 430 W 435 W 440 W 445 W 450 W Bifaziales Doppelglas-Solarmodul
Bifacial-Module der E VO 5N-Serie kombinieren einen Getterprozess und einseitige μc-Si-Technologie, um eine höhere Zelleffizienz und eine höhere Modulleistung zu gewährleisten. Stabilere Stromerzeugungsleistung und sogar noch bessere Leistung in heißen Klimazonen. Die natürliche symmetrische bifaziale Struktur sorgt für mehr Energieausbeute auf der Rückseite.
Elektrische Parameter (STC*)
Maximale Leistung (Pmax/W) |
430 |
435 |
440 |
445 |
450 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp/V) |
33,49 |
33,75 |
34.01 |
34.26 |
34,51 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) |
12.84 |
12.89 |
12.94 |
12,99 |
13.04 |
Leerlaufspannung (Voc/V) |
40.30 |
40,56 |
40,83 |
41.09 |
41,34 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) |
13.30 Uhr |
13.35 |
13.40 |
13.45 |
13.50 |
Moduleffizienz (%) |
22.02 |
22.28 |
22.53 |
22.79 |
23.04 |
Leistungstoleranz (W) |
0/+5W |
||||
Temperaturkoeffizient von Isc |
+0,040 %/°C |
||||
Temperaturkoeffizient von Voc |
-0,240 %/°C |
||||
Temperaturkoeffizient von Pmax |
-0,260 %/°C |
5 % | Maximale Leistung (Pmax/W) | 475 | 481 | 486 | 492 | 497 |
Moduleffizienz STC (%) | 22.12 | 23.39 | 23.66 | 23.93 | 24.19 | |
15% | Maximale Leistung (Pmax/W) | 495 | 500 | 506 | 512 | 518 |
Moduleffizienz STC (%) | 25.32 | 25.62 | 25.91 | 26.21 | 26.50 | |
25 % | Maximale Leistung (Pmax/W) | 538 | 544 | 550 | 556 | 563 |
Moduleffizienz STC (%) | 27.53 | 27,85 | 28.16 | 28.49 | 28,80 |
Die Solar-HJT-Technologie (Heterojunction with Intrinsic Thin Layer) ist eine hocheffiziente Technologie zur Herstellung von Solarzellenmodulen. Es vereint die Vorteile traditioneller Silizium-Energiequellen mit denen neuer Dünnschichtsolarzellen.
Die HJT-Technologie nutzt eine Mehrschichtstruktur, die Siliziumschichten vom p- und n-Typ sowie interne Heteroübergänge umfasst. Der Heteroübergang wird durch Beschichten der Siliziumschicht mit einem transparenten leitenden Oxid (TCO) und einer dünnen Schicht aus transparentem leitendem Oxid erreicht. Diese mehrschichtige Struktur kann die Lichtabsorption und die Ladungsträgertrennungseffizienz verbessern und dadurch die Umwandlungseffizienz von Solarzellen verbessern.
Zu den Vorteilen der HJT-Technologie gehören:
Hoher Umwandlungswirkungsgrad: Der Umwandlungswirkungsgrad von HJT-Solarzellen liegt bei über 20 % und kann sogar ein höheres Niveau erreichen. Dies ist höher als bei herkömmlichen kristallinen Silizium-Solarzellen.
Niedriger Temperaturkoeffizient: HJT-Solarzellen haben einen niedrigen Temperaturkoeffizienten, was bedeutet, dass sie auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen einen hohen Wirkungsgrad aufrechterhalten können.
Gute Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen: HJT-Solarzellen haben ein gutes Reaktionsverhalten bei schlechten Lichtverhältnissen und können bei schlechten Lichtverhältnissen eine hohe Leistung erzeugen.
Geringerer Wärmeverlust: Aufgrund des mehrschichtigen Aufbaus der HJT-Batterie ist der Wärmeverlust geringer, was zur Verbesserung der Leistung und Lebensdauer der Batterie beiträgt.
Lange Lebensdauer: HJT-Solarzellen zeichnen sich durch eine hervorragende Lebensdauer aus und können eine zuverlässige langfristige Energieabgabe liefern.
Obwohl die HJT-Technologie viele Vorteile bietet, ist sie derzeit teuer und kompliziert in der Herstellung. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und der Massenproduktion wird jedoch erwartet, dass die Kosten für HJT-Solarmodule allmählich sinken werden, was sie zu einer der wichtigen Technologien für die zukünftige Solarindustrie macht.
Das Solarunternehmen SunEvo bietet seinen Kunden hocheffiziente HJT-Solarmodule an. Bitte besuchen Sie unsere Website unter www.sunevo.com.