675-695W Monocrystalline ဆိုလာပြား

675-695W Monocrystalline ဆိုလာပြား

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

Monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် နေရောင်ခြည်ကို photovoltaic effect ဖြင့် လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ panel ၏ single-crystal တည်ဆောက်ပုံသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အီလက်ထရွန်စီးဆင်းမှုကို ရရှိစေပြီး စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိစေသည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

အဓိက ကန့်သတ်ချက်များ

မော်ဂျူး ပါဝါ (W) ၅၆၀~၅၈၀ ၅၅၅~၅၇၀ ၆၂၀~၆၃၅ ၆၈၀~၇၀၀
Module အမျိုးအစား Radiance-560~580 Radiance-555~570 Radiance-620~635 Radiance-680~700
Module စွမ်းဆောင်ရည် ၂၂.၅၀% ၂၂.၁၀% ၂၂.၄၀% ၂၂.၅၀%
မော်ဂျူးအရွယ်အစား(မီလီမီတာ) 2278×1134×30 2278×1134×30 2172×1303×33 ၂၃၈၄×၁၃၀၃×၃၃

Radiance TOPCon Modules ၏ အားသာချက်များ

မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အီလက်ထရွန်များနှင့် အပေါက်များကို ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် မည်သည့် interface သည် ဆဲလ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းအဆင့် BSF (Back Surface Field) မှ လက်ရှိလူကြိုက်များသော PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)၊ နောက်ဆုံးပေါ် HJT (Heterojunction) နှင့် ယနေ့ခေတ် TOPCon နည်းပညာများအထိ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ခြင်းကို လျှော့ချရန် အမျိုးမျိုးသော passivation နည်းပညာများကို တီထွင်ထားပါသည်။ TOPCon သည် P-type နှင့် N-type silicon wafers နှစ်မျိုးလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အလွန်ပါးလွှာသော အောက်ဆိုဒ်အလွှာနှင့် ဆဲလ်နောက်ဘက်ရှိ doped polysilicon အလွှာကို ကြီးထွားစေခြင်းဖြင့် ဆဲလ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် အဆင့်မြင့် passivation နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ interfacial passivation ။ N-type silicon wafers များနှင့် ပေါင်းစပ်သောအခါ၊ TOPCon ဆဲလ်များ၏ အထက်ထိရောက်မှုကန့်သတ်ချက်မှာ 28.7% ဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး PERC ထက် 24.5% သာလွန်သည်။ TOPCon ၏လုပ်ဆောင်မှုသည် လက်ရှိ PERC ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော module ထိရောက်မှုကို ဟန်ချက်ညီစေသည်။ TOPCon သည် လာမည့်နှစ်များတွင် ပင်မဆဲလ်နည်းပညာဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ထားသည်။

PV InfoLink ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းဆောင်ရည် ခန့်မှန်းချက်

စွမ်းအင်အထွက်နှုန်း ပိုများသည်။

TOPCon module များသည် အလင်းနည်းသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလင်းအားနည်းသောစွမ်းဆောင်ရည်သည် TOPCon modules များရှိ saturation flows နည်းပါးသွားစေရန် စီးရီးခံနိုင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အဓိကအားဖြင့် ဆက်စပ်ပါသည်။ အလင်းရောင်နည်းသောအခြေအနေ (200W/m²) အောက်တွင်၊ 210 TOPCon မော်ဂျူးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် 210 PERC မော်ဂျူးများထက် 0.2% ခန့် မြင့်မားမည်ဖြစ်သည်။

အလင်းနည်းသောစွမ်းဆောင်ရည် နှိုင်းယှဉ်မှု

Power Output ပိုကောင်းတယ်။

မော်ဂျူးများ၏ လည်ပတ်မှုအပူချိန်သည် ၎င်းတို့၏ ပါဝါထွက်ရှိမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Radiance TOPCon module များသည် N-type ဆီလီကွန် wafers များကို အခြေခံထားပြီး လူနည်းစု သယ်ဆောင်သူ သက်တမ်းနှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော open-circuit ဗို့အား မြင့်မားသော လူနည်းစု သယ်ဆောင်သူ သက်တမ်း ရှိသည်။ အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား မြင့်မားသည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော module temperature coefficient ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ TOPCon မော်ဂျူးများသည် အပူချိန်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ဆောင်သောအခါတွင် PERC မော်ဂျူးများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

၎င်း၏ပါဝါအထွက်အပေါ် module အပူချိန်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ Monocrystalline ဆိုလာပြားများကို အဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်သနည်း။

မေး- monocrystalline silicon ဆိုလာပြားဆိုတာ ဘာလဲ။

A- monocrystalline ဆိုလာပြားသည် တစ်ခုတည်းသော ပုံဆောင်ခဲဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆိုလာပြား အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤအကန့်အမျိုးအစားသည် ၎င်း၏မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စတိုင်ကျသောအသွင်အပြင်ကြောင့် လူသိများသည်။

မေး- monocrystalline ဆိုလာပြားတွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

A- Monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် နေရောင်ခြည်ကို photovoltaic သက်ရောက်မှုအားဖြင့် လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ panel ၏ single-crystal တည်ဆောက်ပုံသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အီလက်ထရွန်စီးဆင်းမှုကို ရရှိစေပြီး စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိစေသည်။

မေး- monocrystalline silicon ဆိုလာပြားများကို အသုံးပြုခြင်းရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။

A- Monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် ပိုမိုထိရောက်မှု၊ အလင်းရောင်နည်းပါးသောအခြေအနေများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ သက်တမ်းပိုကြာမှုနှင့် ပြောင်လက်တောက်ပသော အလှတရားများအပါအဝင် အခြားဆိုလာပြားအမျိုးအစားများထက် အားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။

မေး- monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် မည်မျှထိရောက်မှုရှိသနည်း။

A- Monocrystalline ဆိုလာပြားများကို အထိရောက်ဆုံး ဆိုလာပြား အမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုဟု ယူဆပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 15% မှ 20% ထိထိရောက်မှုရှိပြီး ၎င်းတို့ကို လူနေအိမ်နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။

မေး- monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် သီးခြားတပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား လိုအပ်ပါသလား။

A- Monocrystalline ဆိုလာပြားများကို အမိုးပြား၊ ခေါင်မိုး၊ ခေါင်မိုးများ အပါအဝင် အမိုးအမျိုးမျိုးတွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အမိုးတပ်ဆင်မှု မအောင်မြင်ပါက ၎င်းတို့ကို မြေပြင်ပေါ်တွင် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်သည်။

မေး- monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် တာရှည်ခံပါသလား။

A- ဟုတ်ကဲ့၊ monocrystalline ဆိုလာပြားတွေက သူတို့ရဲ့ တာရှည်ခံမှုအတွက် လူသိများပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် မိုးသီး၊ လေပြင်းနှင့် နှင်းများအပါအဝင် ပြင်းထန်သောရာသီဥတုအခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။

မေး- monocrystalline silicon ဆိုလာပြားတွေရဲ့ သက်တမ်း ဘယ်လောက်ကြာလဲ။

A- Monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် များသောအားဖြင့် 25 နှစ်မှ 30 နှစ်အထိ တာရှည်ခံပါသည်။ ပုံမှန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နှင့် မှန်ကန်သော စောင့်ရှောက်မှုဖြင့် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မေး- monocrystalline silicon ဆိုလာပြားများသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိပါသလား။

A- ဟုတ်ပါသည်၊ monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် သန့်ရှင်းပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ပြီး ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းစေသည့် ဓာတ်ငွေ့များကို မထုတ်လွှတ်သောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ဖက်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကာဗွန်ခြေရာကို လျှော့ချရန်နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် ကူညီပေးသည်။

မေး- monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် လျှပ်စစ်မီတာခများကို သက်သာစေနိုင်ပါသလား။

A- ဟုတ်ကဲ့၊ နေ၏ ပါဝါကို အသုံးချခြင်းဖြင့်၊ monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် သမားရိုးကျ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပေါ် သင့်အား မှီခိုအားထားမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပြီး ရေရှည်တွင် သင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများကို များစွာ သက်သာစေပါသည်။

မေး- monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ပါသလား။

A- Monocrystalline ဆိုလာပြားများသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အနည်းငယ် လိုအပ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်သေချာစေရန် အချိန်အခါအလိုက် စစ်ဆေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် အရိပ်ရှောင်ခြင်းတို့ကို အကြံပြုထားပါသည်။


  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။