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Sunevo High Power HJT Solarmodule 700W 720W 750W transparentes Solarstrommodul

Das HJT 750W-Modul weist eine hohe Effizienz, eine hohe Zuverlässigkeit und eine starke Umweltanpassungsfähigkeit als Kernvorteile auf und eignet sich für verteilte und groß angelegte Kraftwerksprojekte, die Renditen mit hoher Stromerzeugung und niedrigen Stromversorgungskosten verfolgen.

  • Marke:

    SunEvo
  • Leistungsbereich :

    700W~750W
  • max. Effizienz :

    24.1%
  • Anzahl der Zellen :

    132 (6*22)
  • Abmessungen des Moduls L*B*H :

    2384*1303*33 mm
  • Last :

    37.9kg
  • Vorderseite Glas :

    2.0mm anti-reflective solar glass
  • Rückseite Glas :

    2.0mm solar glass
  • rahmen :

    Anodized aluminium alloy
  • Anschlussdose :

    IP68
  • Kabel :

    4mm2; +350/-250mm or customized; UV resistant
  • Wind-/Schneelast :

    5400Pa / 2400Pa
  • Verbinder :

    MC4 / MC4-Evo2A / PV-H4 / Z4S-abcd / ST4
  • Bifazialität :

    95%

Neue Produkte

EVO 6N Bifacial HJT N Typ Halbzelle Doppelglas-Solarmodul 700W bis 750W

HJT 2.0 -Technologie

Die Kombination von Gettering und einseitiger PC-Si-Technologie sorgt für eine höhere Effizienz und Modulleistung für die Zelle.

Besserer Temperaturkoeffizient
Höhere Stromerzeugung unter Arbeitsbedingungen dank der passivierenden Kontaktzellentechnologie.
 
Bis zu 95% Bifaciality
Natrual symmetrische bifaziale Struktur bringt mehr Energieertrag von der Rückseite.
 
Versiegelung mit PLB
Integrierte Beschichtungsrahmen, um die Module sicherzustellen, dass die LEC-Salz-SALT-MIST-Teststufe 8 bestehen.

 

SE6-66HBD
730
735
740
STC
Noct
STC
Noct
STC
Noct
Maximale Leistung (PMAX/W)
730
557
735
561
740
565
Maximale Leistungsspannung (VMP/V)
42.32
40.41
42.41
40.50
42.50
40.58
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A)
17.26
13.79
17.34
13.86
17.42
13.92
Open Leiterspannung (VOC/V)
50.37
48.08
50.47
48.17
50.57
48.27
Kurzschlussstrom (ISC/A)
18.35
14.67
18.44
14.74
18.53
14.81
Modulzushach (%)
23.50
23.70
23.80
 
 
SE6-66HBD
745
750
STC
Noct
STC
Noct
Maximale Leistung (PMAX/W)
745
568
750
572
Maximale Leistungsspannung (VMP/V)
42.59
40.67
42.68
40.76
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A)
17.50
13.99
17.58
14.05
Open Leiterspannung (VOC/V)
50.67
48.36
50.77
48.46
Kurzschlussstrom (ISC/A)
18.62
14.88
18.71
14.95
Modulzushach (%)
24.00
24.10

 

Maximale Leistung (PMAX/W)
818
824
829
835
841
Spannung bei PMAX (VMP/V)
42.47
42.56
42.65
42.74
42.83
Strom bei PMAX (Imp/A)
19.28
19.37
19.46
19.55
19.64
Open Leiterspannung (VOC/V)
50.54
50.65
50.75
50.85
50.95
Kurzschlussstrom (ISC/A)
20.58
20.68
20.78
20.88
20.98

 

1. Verständnis der Heteroübergangstechnologie

Die HJT- oder Heterojunction-Technologie ist ein modernster Ansatz für das Solarpaneldesign, das das Beste aus zwei Welten kombiniert: kristalline Silizium- und Dünnfilmtechnologie.

Diese Fusion führt zu einer Solarzelle, die nicht nur hocheffizient, sondern auch kostengünstig und ästhetisch ansprechend ist.

HJT -Sonnenkollektoren bestehen aus zwei Schlüsselschichten: amorphem Silizium und kristallinem Silizium.

Die einzigartige Struktur dieser Felder ermöglicht die effiziente Einfassung von Sonnenlicht und minimiert Energieverluste aufgrund von Elektronenrekombination.

2. hoher Effizienz durch verringerte Rekombination

Einer der Hauptgründe, warum HJT -Solarmodule so hohe Effizienz erreichen können, ist die Fähigkeit, die Elektronenrekombination zu reduzieren.

Die Elektronenrekombination ist ein Phänomen, bei dem energetisierte Elektronen in ihren Grundzustand zurückkehren, ohne Strom zu erzeugen.

HJT -Panels befassen dieses Problem mit einer dünnen Schicht amorphem Silizium, die als Puffer fungiert und verhindert, dass Elektronen vorzeitig rekombierend werden.

3.. Verbesserte Leistung unter realen Bedingungen

HJT-Panels zeichnen sich nicht nur unter idealen Laborbedingungen, sondern auch in realen Szenarien aus.

Sie haben eine höhere Toleranz gegenüber Temperaturschwankungen und funktionieren unter schlechten Lichtverhältnissen besser.

Dies macht sie besonders geeignet für Regionen mit schwankenden Wettermustern oder Bereichen mit begrenztem Sonnenlicht zu bestimmten Jahreszeiten.

4. Hochleistungsausgang erklärt

Lassen Sie uns nun mit der Frage eintauchen, warum HJT -Panels einen erstaunlichen 715 W der Leistung erreichen können.

Die Schlüsselfaktoren, die zu dieser Funktion beitragen, sind:

A. Hocheffizienz: HJT -Panels haben Effizienzniveaus, die häufig 25%überschreiten.

Dies bedeutet, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen Panels einen größeren Teil des Sonnenlichts in Elektrizität umwandeln können.

B. Bifacial Design: Viele HJT -Paneele sind bifacial, was bedeutet, dass sie das Sonnenlicht sowohl von der vorderen als auch von der hinteren Seite erfassen können.
 
Diese doppelseitige Exposition verbessert ihre Leistung weiter.
C. Erhöhte Panelgröße: HJT -Panels sind im Vergleich zu Standardplatten in der Regel größer.
 
Dies ermöglicht es ihnen, mehr Solarzellen aufzunehmen und höhere Leistung zu erzeugen.
D. Verbesserte Haltbarkeit: HJT -Paneele sind so langlebiger und haben längere Lebensdauer, um sicherzustellen, dass sie über viele Jahre konstant hohe Leistung produzieren können.
 
E. Potenzial für Energiespeicher: HJT -Panels werden häufig in Kombination mit fortschrittlichen Energiespeicherlösungen verwendet, wodurch die Erfassung und Nutzung von überschüssiger Energie ermöglicht wird, wodurch deren wirksame Leistung weiter erhöht wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass HJT -Solarmodule einen bemerkenswerten Sprung in der Solartechnologie darstellen.
 
Ihre Fähigkeit, bis zu 750 W Leistungsleistung zu erreichen, ist ein Beweis für ihre Effizienz, Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit an reale Bedingungen.
Während wir weiterhin die Grenzen der Sonnenenergie überschreiten, stehen HJT -Panels im Vordergrund und versprechen eine hellere, nachhaltigere Zukunft, die von der Sonne angetrieben wird.

 

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