โมดูลสองหน้าซีรีส์E VO 6 ผสมผสานเทคโนโลยี PERC ชั้นนำ เวเฟอร์ซิลิคอน 210 มม. และแบบครึ่ง เซลล์ อายุการใช้งาน 30 ปีสามารถผลิตพลังงานเพิ่มเติมได้ 10-30% เมื่อเทียบกับโมดูลประเภท P ทั่วไป โมดูลครึ่งเซลล์แบบสองหน้า SunEvo สามารถเข้าถึงช่วงกำลังเอาต์พุตระหว่าง 650W ถึง 670W
ยี่ห้อ:
SunEvoช่วงพลังงาน :
650W~670Wประสิทธิภาพสูงสุด. :
21.60%จำนวนเซลล์ :
132 (6×22)ขนาดของโมดูล L*W*H :
2384 x 1303 x 35mmน้ำหนัก :
38.2kgsกระจกหน้า :
High transparency solar glass 2.0mmกระจกมองหลัง :
High transparency solar glass 2.0mmกรอบ :
Black/Silver, anodized aluminium alloyกล่องแยก :
IP68 Rated, 3 Diodesสายเคเบิล :
4.0mm2, Portrait: 350mm / Landscape: 1400mmปริมาณลม/หิมะ :
2400Pa/5400Pa*ตัวเชื่อมต่อ :
MC compatibleสองหน้า :
75±5%EVO6 PERC 650W 655W 660W 665W 670W Bifacial 132 เซลล์โมดูลแสงอาทิตย์
โมดูลสองหน้าซีรีส์E VO 6 ผสมผสานเทคโนโลยี PERC ชั้นนำ เวเฟอร์ซิลิคอน 210 มม. และแบบครึ่ง เซลล์ อายุการใช้งาน 30 ปีสามารถผลิตพลังงานเพิ่มเติมได้ 10-30% เมื่อเทียบกับโมดูลประเภท P ทั่วไป โมดูลครึ่งเซลล์แบบสองหน้า SunEvo สามารถเข้าถึงช่วงกำลังเอาต์พุตระหว่าง 650W ถึง 670W
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (STC*)
กำลังสูงสุด (Pmax/W) |
650 |
655 |
660 |
665 |
670 |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vmp/V) |
37.60 |
37.80 |
38.00 น |
38.20 |
38.40 |
กระแสไฟสูงสุด (Imp/A) |
17.29 |
17.33 |
17.37 |
17.41 |
17.45 |
แรงดันไฟวงจรเปิด (Voc/V) |
45.40 |
45.60 |
45.80 |
46.00 น |
46.20 |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc/A) |
18.21 |
18.26 |
18.31 |
18.36 |
18.41 |
ประสิทธิภาพของโมดูล (%) |
20.9 |
21.1 |
21.2 |
21.4 |
21.6 |
พิกัดความเผื่อกำลังไฟฟ้าเอาท์พุต (W) |
0~+5W |
||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc |
+0.05%/°ซ |
||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของสารระเหย |
-0.28%/°ซ |
||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax |
-0.35%/°ซ |
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี PERC และแนวโน้มใหม่ของเทคโนโลยี HJT
ในโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วของเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) นวัตกรรมเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง การพัฒนาที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือวิวัฒนาการของเทคโนโลยี Passivated Emitter Rear Cell (PERC) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ อย่างไรก็ตาม คู่แข่งรายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่าง Heterojunction Technology (HJT) พร้อมที่จะเข้ามาแทนที่ PERC ในการแสวงหาประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันที่ดียิ่งขึ้น
การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี PERC
เทคโนโลยี PERC เปิดตัวครั้งแรกในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณปี 2556 ซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ นวัตกรรมที่สำคัญของ PERC อยู่ที่ความสามารถในการลดการสูญเสียการรวมตัวกันใหม่โดยการเพิ่มชั้นฟิล์มที่พื้นผิวด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ ชั้นฟิล์มทู่นี้จะดักจับอิเล็กตรอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พวกมันมีส่วนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าโดยรวม แทนที่จะสูญเสียไปเป็นความร้อน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการจับอิเล็กตรอนและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด เซลล์ PERC จึงสามารถบรรลุประสิทธิภาพการแปลงที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี PERC ได้รับการปรับปรุงมากมาย ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มกำลังขับและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะต่างๆ ด้วยการปรับปรุงการออกแบบเซลล์และกระบวนการผลิต PERC ได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง โดยผู้ผลิตหลายรายนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่คุ้มต้นทุนและแข่งขันได้
การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี HJT
แม้ว่า PERC ครองตลาดพลังงานแสงอาทิตย์มาหลายปีแล้ว แต่ Heterojunction Technology (HJT) ก็กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดที่มีศักยภาพ HJT ผสมผสานซิลิคอนอสัณฐานและผลึกเข้าด้วยกัน โดยมีข้อดีเหนือกว่าเทคโนโลยี PERC หลายประการ เซลล์แสงอาทิตย์ HJT มีชั้นซิลิคอนอสัณฐานบางพิเศษทั้งสองด้าน ช่วยให้สร้างฟิล์มได้ดีขึ้นและลดการสูญเสียการรวมตัวกันใหม่ การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มการจับอิเล็กตรอนสูงสุดและลดการกระจายความร้อน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเพิ่มกำลังขับ
เทคโนโลยี HJT ได้รับความสนใจจากประสิทธิภาพที่น่าประทับใจในห้องปฏิบัติการ โดยบรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเซลล์ PERC คำมั่นสัญญาของ HJT อยู่ที่ศักยภาพในการลดต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมด้วยการส่งพลังงานมากขึ้นโดยใช้วัสดุน้อยลง นอกจากนี้ เซลล์ HJT ยังแสดงให้เห็นค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่ดีขึ้น ทำให้เซลล์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในสภาพอากาศที่รุนแรง
เส้นทางข้างหน้า: HJT กับ PERC
แม้ว่าเทคโนโลยี HJT จะแสดงให้เห็นโอกาสที่ดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าเทคโนโลยี PERC ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างมั่นคงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เซลล์ PERC ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายและปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนไปใช้ HJT ในวงกว้างจะต้องใช้เวลา การลงทุน และการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านการผลิตและการขยายขนาดการผลิต
โดยสรุป การเดินทางของเทคโนโลยี PERC โดดเด่นด้วยความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์และการลดต้นทุน อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี HJT ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไปสู่ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะที่ความพยายามในการวิจัยและพัฒนาดำเนินต่อไป ความสมดุลระหว่าง PERC และ HJT จะมีการพัฒนาไป ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะกำหนดอนาคตของเซลล์แสงอาทิตย์และบทบาทของมันในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภูมิทัศน์พลังงานที่ยั่งยืน