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EVO5N 500 W Bifacial N-Typ HJT 120 Zellen Solarmodul 480 W 485 W 490 W 495 W 500 W

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:

    SunEvo
  • Leistungsbereich :

    480W~500W
  • max. Effizienz :

    23.08%
  • Anzahl der Zellen :

    120 (6×20)
  • Abmessungen des Moduls L*B*H :

    1910 x 1134 x 30mm
  • Last :

    26.0kgs
  • Vorderseite Glas :

    2.0mm coated semi-tempered glass
  • Rückseite Glas :

    2.0mm semi-tempered glass
  • rahmen :

    Anodized aluminium alloy
  • Anschlussdose :

    Ip68 rated (3 bypass diodes)
  • Kabel :

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

    5400Pa
  • Verbinder :

    MC4 compatible
  • Bifazialität :

    80±5%

Neue Produkte

E VO 5N N-Typ HJT 120 Halbzellen 480 W 485 W 490 W 495 W 500 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)

480

485

490

495

500

Maximale Leistungsspannung (Vmp/V)

37,50

37,68

37,85

38.03

38.20

Maximaler Leistungsstrom (Imp/A)

12,80

12.87

12,95

13.02

13.09

Leerlaufspannung (Voc/V)

44,93

45.10

45.26

45,42

45,58

Kurzschlussstrom (Isc/A)

11.13

11.17

11.21

11.25

11.29

Moduleffizienz (%)

22.16

22.39

22.62

22.85

23.08

Leistungstoleranz (W)

0/+5W

Temperaturkoeffizient von Isc

+0,040 %/°C

Temperaturkoeffizient von Voc

-0,240 %/°C

Temperaturkoeffizient von Pmax

-0,260 %/°C

 

Bifacial Output-Rearside Power Gain
5 % Maximale Leistung (Pmax/W) 530 536 541 547 553
Moduleffizienz STC (%) 23.27 23.51 23.75 24.00 24.24
15% Maximale Leistung (Pmax/W) 552 558 564 569 575
Moduleffizienz STC (%) 25.49 25.75 26.02 26.28 26.55
25 % Maximale Leistung (Pmax/W) 600 606 613 619 625
Moduleffizienz STC (%) 27.70 27,99 28.28 28.57 28.86
 
 
Leistungs-, Kosten- und Prozessvergleich von PERC-, TOPCon- und HJT-Technologien

Bisher gibt es drei technische Routen, wobei PERC-Batterien mit einem Anteil von 90 % oder mehr die am weitesten verbreitete technische Route sind und TOPCon und HJT beide auf dem Vormarsch sind.

Maximale theoretische Effizienz:

PERC-Batterie beträgt 24,5 %; TOPCon ist in zwei Typen unterteilt: einseitiger (nur die Rückseite besteht aus Polysilizium-Passivierung) 27,1 %, doppelseitiger TOPCon (die Vorderseite besteht ebenfalls aus Polysilizium) 28,7 %; HJT doppelseitig 28,5 %.

 

Maximale Laboreffizienz:

PERC beträgt 24 %; TOPCon liegt bei 26 %, was dem Rekord eines Labors mit einer kleinen Fläche von 4 cm in Deutschland entspricht. Auf einem großen Gebiet beträgt die höchste Kommerzialisierungseffizienz von Jinko 25,4 %; HJT is LONGi M6 Kommerzialisierung erreichte 26,3 %.

 

Nominale Effizienz der Produktionslinie (beim eigenen Werbebericht der Produktionslinie werden einige Faktoren möglicherweise nicht berücksichtigt):

PERC beträgt 23 %; TOPCon beträgt 24,5 %; HJT beträgt 24,5 %. Je nach Leistung der Komponenten auf dem Markt wird manchmal gesagt, dass die Testeffizienz sehr hoch ist, die Leistung der Komponenten jedoch nicht sehr hoch ist. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die CTM niedrig ist und die Effizienz fälschlicherweise hoch ist. Wenn wir den Batteriewirkungsgrad aus CTM = 100 % ableiten und 72 Stück M6-Batterien betrachten, sind Siliziumwafer unterschiedlicher Größe nicht gleich, PERC beträgt 22,8 %, TOPCon beträgt 23,71 % und HJT beträgt 24,06 %. Tatsächlich spiegelt es die Realität hinsichtlich der komponentenseitigen Beobachtungseffizienz wirklich wider.

 

Ausbeute der Produktionslinie:

Die Quote für TOPCon liegt bei 98,5 %, und der Unterschied in den Übertragungen verschiedener Unternehmen ist relativ groß und liegt zwischen 90 und 95 %. HJT beträgt etwa 98 %.

 

Prozessmenge:

PERC verfügt über 11 Prozesse; TOPCon hat 12 Prozesse; HJT verfügt über 7 Prozesse und herkömmlicherweise über 5 Prozesse. Wenn es gut gemacht ist, plus Vorreinigung und Getterung, sind es 7 Prozesse.

 

Platteneignung:

PERC ist 160–180 μm groß und große Siliziumwafer sind 182/210 oder 170–180 μm groß. Die geringe Größe kann 160 μm erreichen; TOPCon ist PERC sehr ähnlich, 160–180 μm; HJT hat 150 μm im großen Maßstab angewendet und es ist kein Problem, 130 μm zu erreichen. Einige Unternehmen haben 120 μm angekündigt. Obwohl die Herausforderung relativ groß ist, wird sich der Manipulator nach Verbesserungen in der Zukunft anpassen.

 

Waffelgröße:

Alle sind in voller Größe, je nach Marktnachfrage. Für TOPCon ist es sehr schwierig, 210 zu erreichen, da es zu viele Hochtemperaturprozesse gibt.

 

Kompatibilität:

Die Kompatibilität zwischen TOPCon und PERC ist hauptsächlich kompatibel, dh das Hinzufügen von zwei oder drei Geräten. HJT ist grundsätzlich inkompatibel.

 

Ausrüstungsinvestition:

PERC beträgt 180 Mio. RMB/GW, TOPCon 250 Mio. RMB/GW und HJT 350 Mio. RMB/GW.

 

Komponentenpreis:

PERC auf dem Markt basiert auf 100 %, TOPCon hat einen Aufschlag von 5 % und HJT hat einen Aufschlag von 10 %.

 

Technische Skalierbarkeit:

Derzeit können doppelseitige PERC und TOPCon auf einseitiger Basis industrialisiert werden. Wir folgen dem strengen CTM100, hauptsächlich zwischen 23,7 % und 24 %; Die Massenproduktion von doppelseitigem amorphem HJT beträgt 24,3 %, und der umgekehrte äquivalente Wirkungsgrad beträgt etwa 24 %. In der nächsten Stufe kann HJT2.0 25 %, 3,0 bis 25,5 % erreichen. Einige Unternehmen im TOPCon beanspruchen in diesem Jahr 24,5 %, im nächsten Jahr 25 % und im darauffolgenden Jahr 25,5 %. Aus technischer Sicht wird eine Effizienzsteigerung nicht durch Effizienzsteigerung in der Produktionslinie erreicht, sondern durch technisches Design.

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