Generació d'energia ultra alta / eficiència ultra alta
Fiabilitat millorada
LID inferior / LETID
Alta compatibilitat
Coeficient de temperatura optimitzat
Temperatura de funcionament més baixa
Degradació optimitzada
Rendiment excepcional amb poca llum
Resistència PID excepcional
Cèl·lula | Mono 182*91mm |
Nombre de cèl·lules | 108 (6×18) |
Potència màxima nominal (Pmax) | 420W-435W |
Màxima eficiència | 21,5-22,3% |
Caixa de connexions | Díodes IP68,3 |
Tensió màxima del sistema | 1000V/1500V DC |
Temperatura de funcionament | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Connectors | MC4 |
Dimensió | 1722*1134*30 mm |
Nº d'un contenidor de 20GP | 396 unitats |
Nombre d'un contenidor de 40 HQ | 936 unitats |
12 anys de garantia per a materials i processament;
30 anys de garantia per a una sortida de potència lineal addicional.
* Les línies de producció automatitzades avançades i els proveïdors de matèries primeres de primera classe asseguren que els panells solars siguin més fiables.
* Totes les sèries de panells solars han superat la certificació de qualitat TUV, CE, CQC, ISO, UNI9177- Fire Class 1.
* Tecnologia avançada de cèl·lules solars de mitja cel·la, MBB i PERC, major eficiència del panell solar i beneficis econòmics.
* Qualitat de grau A, preu més favorable, vida útil 30 anys més llarga.
Àmpliament utilitzat en sistemes fotovoltaics residencials, sistemes fotovoltaics comercials i industrials, sistemes fotovoltaics a escala de serveis públics, sistema d'emmagatzematge d'energia solar, bomba d'aigua solar, sistema solar domèstic, monitoratge solar, fanals solars, etc.
L'energia solar és una font d'energia renovable que es pot utilitzar per generar electricitat mitjançant cèl·lules fotovoltaiques (PV).Les cèl·lules fotovoltaiques solen estar fetes de silici, un semiconductor.El silici es dopa amb impureses per crear dos tipus de materials semiconductors: tipus n i tipus p.Aquests dos tipus de materials tenen propietats elèctriques diferents, que els fan aptes per a diferents usos en la producció d'energia solar.
A les cèl·lules fotovoltaiques de tipus n, el silici es dopa amb impureses com el fòsfor, que donen l'excés d'electrons al material.Aquests electrons són capaços de moure's lliurement dins del material, creant una càrrega negativa.Quan l'energia lluminosa del sol cau sobre una cèl·lula fotovoltaica, és absorbida pels àtoms de silici, creant parells electró-forat.Aquests parells estan separats per un camp elèctric dins de la cèl·lula fotovoltaica, que empeny els electrons cap a la capa de tipus n.
A les cèl·lules fotovoltaiques de tipus p, el silici es dopa amb impureses com el bor, que fan fam el material d'electrons.Això crea càrregues positives, o forats, que poden moure's pel material.Quan l'energia lluminosa cau sobre una cèl·lula fotovoltaica, crea parells d'electrons-forat, però aquesta vegada el camp elèctric empeny els forats cap a la capa de tipus p.
La diferència entre les cèl·lules fotovoltaiques de tipus n i de tipus p és com els dos tipus de portadors de càrrega (electrons i forats) flueixen dins de la cèl·lula.A les cèl·lules fotovoltaiques de tipus n, els electrons fotogenerats flueixen a la capa de tipus n i es recullen mitjançant contactes metàl·lics a la part posterior de la cèl·lula.En canvi, els forats generats s'empenyen cap a la capa de tipus p i flueixen als contactes metàl·lics a la part frontal de la cèl·lula.El contrari és cert per a les cèl·lules fotovoltaiques de tipus p, on els electrons flueixen als contactes metàl·lics a la part davantera de la cèl·lula i els forats flueixen cap a la part posterior.
Un dels principals avantatges de les cèl·lules fotovoltaiques de tipus n és la seva major eficiència en comparació amb les cèl·lules de tipus p.A causa de l'excés d'electrons en materials de tipus n, és més fàcil formar parells d'electrons-forat en absorbir energia lluminosa.Això permet que es generi més corrent dins de la bateria, el que resulta en una sortida de potència més alta.A més, les cèl·lules fotovoltaiques de tipus n són menys propenses a la degradació per impureses, donant lloc a una vida útil més llarga i una producció d'energia més fiable.
D'altra banda, les cèl·lules fotovoltaiques de tipus P s'acostumen a triar pels seus menors costos de material.Per exemple, el silici dopat amb bor és menys car que el silici dopat amb fòsfor.Això fa que les cèl·lules fotovoltaiques de tipus p siguin una opció més econòmica per a la producció solar a gran escala que requereix grans quantitats de materials.
En resum, les cèl·lules fotovoltaiques de tipus n i de tipus p tenen propietats elèctriques diferents, que les fan adequades per a diferents aplicacions en la producció d'energia solar.Tot i que les cèl·lules de tipus n són més eficients i fiables, les cèl·lules de tipus p són generalment més rendibles.L'elecció d'aquestes dues cèl·lules solars depèn de les necessitats específiques de l'aplicació, inclosa l'eficiència desitjada i el pressupost disponible.