SunEvo Solar Photovoltaic Solar Panel Module
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EVO5N 450 W N-Typ HJT 108 Zellen Solarmodul mit schwarzem Rahmen 450 W 445 W 440 W 435 W 430 W

HJT Black Frame-Module der E VO 5N-Serie kombinieren den Getterprozess und die einseitige μc-Si-Technologie, um eine höhere Zelleffizienz und eine höhere Modulleistung zu gewährleisten. Stabilere Stromerzeugungsleistung und sogar noch bessere Leistung in heißen Klimazonen. Stärkere Wasserbeständigkeit und größere Luftundurchlässigkeit zur Verlängerung der Modullebensdauer. 

  • Marke:

    SunEvo
  • Leistungsbereich :

    430W~450W
  • max. Effizienz :

    23.04%
  • Anzahl der Zellen :

    108 (6×18)
  • Abmessungen des Moduls L*B*H :

    1722 × 1134 × 30mm
  • Last :

    21.0kg
  • Vorderseite Glas :

    3.2mm coated tempered glass
  • Rückseite :

    White
  • rahmen :

    Anodized aluminium alloy
  • Anschlussdose :

    Ip68 rated (3 by pass diodes)
  • Kabel :

    4mm2 , 300mm (+) / 300mm (-), Length can be customized
  • Wind-/Schneelast :

    5400Pa
  • Verbinder :

    Mc4 compatible

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EVO5N 450 W N-Typ HJT 108 Zellen Solarmodul mit schwarzem Rahmen 450 W 445 W 440 W 435 W 430 W

HJT Black Frame-Module der E VO  5N-Serie kombinieren den Getterprozess und die einseitige μc-Si-Technologie,  um eine höhere Zelleffizienz und eine höhere Modulleistung zu gewährleisten. Stabilere Stromerzeugungsleistung und sogar noch bessere Leistung in  heißen Klimazonen. Stärkere Wasserbeständigkeit und größere Luftundurchlässigkeit zur Verlängerung der Modullebensdauer. Der schwarze Rahmen sieht auf dem Dach gut aus.

 

Elektrische Parameter (STC*)

Maximale Leistung (Pmax/W)

430

435

440

445

450

Maximale Leistungsspannung (Vmp/V)

34,60

34,86

35.12

35,38

35,63

Maximaler Leistungsstrom (Imp/A)

12.43

12.48

12.53

12.58

12.63

Leerlaufspannung (Voc/V)

41,37

41,64

41,91

42.18

42,44

Kurzschlussstrom (Isc/A)

12,95

13.00 Uhr

13.05

13.10

13.15

Moduleffizienz (%)

22.02

22.28

22.53

22.79

23.04

Leistungstoleranz (W)

0/+5W

Temperaturkoeffizient von Isc

+0,04 %/°C

Temperaturkoeffizient von Voc

-0,24 %/°C

Temperaturkoeffizient von Pmax

-0,26 %/°C

 
 
 
Was ist HJT-Technologie?

HJT-Solarzellen sind die Technologie der dritten Generation, auch bekannt als Heterojunction-Batterie. Es handelt sich um einen speziellen PN-Übergang, der aus amorphem Silizium und kristallinen Siliziummaterialien besteht. Es handelt sich um einen amorphen Siliziumfilm, der auf kristallinem Silizium abgeschieden wird und eine Art N-Typ-Batterie darstellt. Heterojunction-Batterie ist eine hocheffiziente kristalline Silizium-Solarzellenstruktur, eine Hybridsolarzelle aus kristallinem Siliziumsubstrat und amorphem Siliziumfilm, d. h. eine Schicht aus nicht dotiertem hydriertem amorphem Silizium wird zwischen hydriertem amorphem Silizium vom P-Typ und N hinzugefügt -Typ hydriertes amorphes Silizium und N-Typ-Siliziumsubstrat. kristalliner Siliziumfilm.

Die HJT-Batterie bietet hauptsächlich die folgenden Vorteile:

1. Bessere Umwandlungseffizienz: Das HJT-Effizienzpotenzial übersteigt 28 %, viel höher als das von PERC-Zellen. Begrenzt durch die Materialien monokristalliner P-Typ-Zellen liegt der Umwandlungswirkungsgrad von PERC-Zellen nahe der Obergrenze, während der höchste Umwandlungswirkungsgrad von HJT 26 % überschritten hat und auf lange Sicht voraussichtlich 28 % überschreiten wird. Der Effizienzvorteil liegt auf der Hand.

2. Der Prozessablauf wird vereinfacht und es gibt mehr Raum für Kostensenkungen: HJT ist ein Niedertemperaturprozess, der hinsichtlich der Kosten für Siliziumwafer (erleichtert die Ausdünnung und Reduzierung thermischer Schäden) und der Nicht-Silizium-Kosten (Einsparung von Kraftstoffenergie) günstiger ist. . Gleichzeitig benötigt HJT nur 4 Prozesse, was günstiger ist als PERC (8 Prozesse) und TOPCon (9-12 Prozesse).

3. Geringere lichtinduzierte Dämpfung: Die Dämpfungsrate von HJT-Batterien beträgt weniger als 3 % in 10 Jahren, und der Rückgang der Stromerzeugung in 25 Jahren beträgt nur 8 %, was viel geringer ist als bei PERC- und TOPCon-Batterien.

4. Niedriger Temperaturkoeffizient und hohe Stabilität: In einer Umgebung von 82 Grad Celsius ist die photoelektrische Umwandlungseffizienz von HJT 13 % höher als die herkömmlicher Komponenten.

 

5. Höhere doppelseitige Rate: HJT ist eine doppelseitige symmetrische Struktur, und die doppelseitige Rate wird voraussichtlich auf 93-98 % steigen (PERC und TOPCon liegen beide bei etwa 80 %, aber es ist schwierig, sie zu erhöhen). und kann mehr als 10 % des jährlichen Volumenzuwachses bei der Stromerzeugung erzielen.

 

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