Mimoriadne vysoký výkon / ultra vysoká účinnosť
Zvýšená spoľahlivosť
Dolné viečko / LETID
Vysoká kompatibilita
Optimalizovaný teplotný koeficient
Nižšia prevádzková teplota
Optimalizovaná degradácia
Vynikajúci výkon pri slabom osvetlení
Výnimočná PID odolnosť
Bunka | Mono 182 * 91 mm |
Počet buniek | 108 (6×18) |
Menovitý maximálny výkon (Pmax) | 420W-435W |
Maximálna účinnosť | 21,5 – 22,3 % |
Spojovacia skrinka | Diódy IP68,3 |
Maximálne napätie systému | 1000V/1500V DC |
Prevádzková teplota | -40 ℃~ + 85 ℃ |
Konektory | MC4 |
Rozmer | 1722*1134*30mm |
Počet jedného 20GP kontajnera | 396ks |
Počet jedného 40HQ kontajnera | 936ks |
12-ročná záruka na materiál a spracovanie;
30-ročná záruka na extra lineárny výkon.
* Pokročilé automatizované výrobné linky a prvotriedni značkoví dodávatelia surovín zabezpečujú, že solárne panely sú spoľahlivejšie.
* Všetky série solárnych panelov prešli certifikáciou kvality TUV, CE, CQC, ISO, UNI9177- Fire Class 1.
* Pokročilé polovičné články, technológia solárnych článkov MBB a PERC, vyššia účinnosť solárnych panelov a ekonomické výhody.
* Kvalita triedy A, priaznivejšia cena, o 30 rokov dlhšia životnosť.
Široko používaný v rezidenčných fotovoltaických systémoch, komerčných a priemyselných fotovoltaických systémoch, úžitkových fotovoltaických systémoch, skladovacích systémoch solárnej energie, solárnych vodných čerpadlách, domácich solárnych systémoch, solárnom monitorovaní, solárnych pouličných svetlách atď.
Solárna energia je obnoviteľný zdroj energie, ktorý možno využiť na výrobu elektriny prostredníctvom fotovoltaických (PV) článkov.Fotovoltaické články sú zvyčajne vyrobené z kremíka, polovodiča.Kremík je dopovaný nečistotami, aby sa vytvorili dva typy polovodičových materiálov: n-typ a p-typ.Tieto dva typy materiálov majú odlišné elektrické vlastnosti, vďaka čomu sú vhodné na rôzne použitie pri výrobe solárnej energie.
Vo fotovoltaických článkoch typu n je kremík dopovaný nečistotami, ako je fosfor, ktoré odovzdávajú materiálu prebytočné elektróny.Tieto elektróny sa môžu voľne pohybovať v materiáli a vytvárajú záporný náboj.Keď svetelná energia zo slnka dopadá na fotovoltaický článok, je absorbovaná atómami kremíka, čím vznikajú páry elektrón-diera.Tieto páry sú oddelené elektrickým poľom vo fotovoltaickom článku, ktorý tlačí elektróny smerom k vrstve typu n.
Vo fotovoltaických článkoch typu p je kremík dopovaný nečistotami, ako je bór, ktoré zbavujú materiál elektrónov.To vytvára kladné náboje alebo diery, ktoré sa môžu pohybovať okolo materiálu.Keď svetelná energia dopadá na FV článok, vytvára páry elektrón-diera, ale tentoraz elektrické pole tlačí otvory smerom k vrstve typu p.
Rozdiel medzi fotovoltaickými článkami typu n a typu p je v tom, ako v článku prúdia dva typy nosičov náboja (elektróny a otvory).Vo fotovoltaických článkoch typu n prúdia fotogenerované elektróny do vrstvy typu n a sú zhromažďované kovovými kontaktmi na zadnej strane článku.Namiesto toho sú vytvorené otvory tlačené smerom k vrstve typu p a prúdia ku kovovým kontaktom na prednej strane článku.Opak je pravdou pre PV články typu p, kde elektróny prúdia ku kovovým kontaktom na prednej strane článku a otvory prúdia do zadnej časti.
Jednou z hlavných výhod FV článkov typu n je ich vyššia účinnosť v porovnaní s článkami typu p.V dôsledku prebytku elektrónov v materiáloch typu n je ľahšie vytvárať páry elektrón-diera pri absorbovaní svetelnej energie.To umožňuje generovanie väčšieho prúdu v batérii, čo vedie k vyššiemu výkonu.Okrem toho sú fotovoltaické články typu n menej náchylné na degradáciu nečistotami, čo vedie k dlhšej životnosti a spoľahlivejšej výrobe energie.
Na druhej strane fotovoltické články typu P sa zvyčajne vyberajú pre ich nižšie materiálové náklady.Napríklad kremík dopovaný bórom je lacnejší ako kremík dopovaný fosforom.Vďaka tomu sú fotovoltaické články typu p ekonomickejšou možnosťou pre rozsiahlu solárnu výrobu, ktorá si vyžaduje veľké množstvo materiálov.
Stručne povedané, fotovoltaické články typu n a typu p majú rôzne elektrické vlastnosti, vďaka čomu sú vhodné na rôzne aplikácie pri výrobe solárnej energie.Zatiaľ čo bunky typu n sú efektívnejšie a spoľahlivejšie, bunky typu p sú vo všeobecnosti nákladovo efektívnejšie.Výber týchto dvoch solárnych článkov závisí od špecifických potrieb aplikácie, vrátane požadovanej účinnosti a dostupného rozpočtu.