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  • Warum werden N-Typ-Solarzellen zu einem neuen Trend?

    Warum werden N-Typ-Solarzellen zu einem neuen Trend?

    Aug 18, 2023
    Technologieentwicklungstrend bei Photovoltaikzellen – P zu N ist zwingend erforderlich. Die Iterationen der Photovoltaik-Solarzellentechnologie konzentrieren sich weiterhin auf „Effizienzsteigerung“ + „Kostensenkung“. Derzeit liegt der durchschnittliche Massenproduktionswirkungsgrad von PERC-Zellen bei 23,2 %, und die theoretische Grenze des Umwandlungswirkungsgrads liegt bei 24,5 %. Die Effizienz der Massenproduktion hat bereits die theoretische Effizienzgrenze erreicht, was es schwierig macht, die Effizienz von PERC-Zellen deutlich zu steigern. Eine Iteration der N-Typ-Solarzellentechnologie ist zwingend erforderlich. Im Vergleich zu traditionell P-Typ-Solarzellen, N-Typ-Solarzellen haben die Vorteile einer hohen Umwandlungseffizienz, einer hohen Bifazialität, eines niedrigen Temperaturkoeffizienten, fast keinem Lichtabfalls und eines guten schwachen Lichteffekts. Derzeit Mainstream N-Typ-Solarzellen Dazu gehören TOPCon, HJT, IBC usw. TOPCon verfügt über eine hohe Grenzeffizienz und niedrige Kosten für die Transformation der Produktionslinie. HJT verfügt über eine hohe Massenproduktionseffizienz und einen klaren Weg zur Kostensenkung; Die Obergrenze für die IBC-Umstellung liegt höher, aber eine wirtschaftliche Verbesserung braucht noch Zeit. Derzeit beträgt die tatsächliche Massenproduktionsausbeute von Topon 24–25,2 %, und die tatsächliche Massenproduktionseffizienz von HJT liegt bei etwa 25 %, was 1–2 % höher ist als die von P-Typ-PERC-Zellen.  
  • Why Hybrid Solar System is Becoming More and More People's New Choice?

    Why Hybrid Solar System is Becoming More and More People's New Choice?

    Apr 25, 2024
    What is a solar home energy storage system? After solar panels are installed, the energy they produce needs to be converted into electricity for your home. There are several ways to do this - you can stay connected to the grid, go completely off the grid, or have a hybrid power system.   A hybrid power system is one in which your solar panels remain connected to the power lines of the grid and have a backup battery system to store excess power. The solar energy absorbed by the solar panels is passed through the inverter to generate usable electricity. From there, the power either goes into your home, your battery, or the grid.   The benefit of a hybrid solar system is that you will always have power no matter the situation. With a backup battery, excess energy produced by your solar panels (but not used by your home) is stored in the battery. The battery will then provide you with power at night, when the sun is out, or during system outages or severe weather.   With a hybrid solar system, if you were to use up all the power in your battery, you have the ability to draw power from the grid.   Hybrid solar systems work by sending solar energy to your inverter, which then sends the energy to power your home. Extra energy not used to power your home will go into your home battery for storage.   This battery can provide power to your home when your solar panels are not producing energy. After all these steps, if there is still energy left, this energy is sent to the grid.
  • Was sind die neuesten Entwicklungstrends bei Solarmodulen?

    Was sind die neuesten Entwicklungstrends bei Solarmodulen?

    Nov 29, 2023
    Die erste Zellgeneration – Solarzellen auf Siliziumbasis: Der Kampf zwischen monokristallinen und polykristallinen Mainstreams Im Jahr 1839 entdeckte der französische Wissenschaftler A.E. Becquerel den photovoltaischen Effekt. Als man zwei Platinmetallstücke zusammenklickte und in eine saure Lösung einführte, floss ein elektrischer Strom zwischen den Elektroden und öffnete die Tür zur Welt der Photovoltaik. 1954 produzierten die Vereinigten Staaten die erste monokristalline Silizium-Solarzelle und markierten damit die Geburtsstunde der photovoltaischen Stromerzeugungstechnologie. P-Typ- und N-Typ-Iterationen, führende XBC-Solarzelle Da sich der Umwandlungswirkungsgrad von P-Typ-Solarzellen in den letzten Jahren allmählich der „Obergrenze“ näherte, ist es zu einem allgemeinen Trend geworden, von der P-Typ- zur N-Typ-Technologie zu wechseln. Was das erste Halbjahr 2023 betrifft, etwa 19,55 % von N-Typ-Solarmodul Projekte wurden ins Visier genommen, und die N-Typ-Lieferungen und die Produktionskapazität verschiedener Photovoltaikunternehmen wurden in unterschiedlichem Maße erhöht. Laut der neuesten im Bericht veröffentlichten Moduleffizienz handelt es sich bei den am besten bewerteten Modulen im Wesentlichen um N-Typ-Solarmodule. Am 5. September 2023 gab LONGi seine Wette auf XBC-Solarzellen bekannt. TOPCON und HJT nutzen neue Passivierungskontaktstrukturen, um die Passivierungswirkung zu verbessern und dadurch die Konversionseffizienz zu erhöhen. Die Vorderseite der XBC-Solarzellen ist nicht durch Metallgitterleitungen blockiert, wodurch die vordere Metallelektrodenstruktur entfällt. , in der Lage, die Nutzung des einfallenden Lichts zu maximieren. Im Vergleich zu HIT-Solarzellen und XBC-Solarzellen TOPCON-Solarzellen haben eine bessere Kompatibilität mit Produktionslinien für P-Solarzellen und niedrigere Transformationskosten. Die Transformationsinvestitionen pro GW belaufen sich auf etwa 50-70 Millionen, was sie zum Hauptbestandteil der aktuellen N-Typ-Solarzellen-Produktionskapazität von Photovoltaikunternehmen macht.
  • Sind Mono-PERC-Solarmodule gut?

    Sind Mono-PERC-Solarmodule gut?

    Jul 25, 2023
    monokristalliner PERC (Passivated Emitter Rear Contact) Solarplatten gelten als sehr gut und sind in der Solarindustrie weit verbreitet. Hier sind einige Gründe, warum Mono-PERC-Panels so hohes Ansehen genießen: Hohe Effizienz: Monokristalline PERC-Solarmodule sind für ihre hohe Energieumwandlungseffizienz bekannt. Durch den passivierten Rückkontakt können die Module im Vergleich zu herkömmlichen monokristallinen Modulen eine größere Menge Sonnenlicht einfangen und in Strom umwandeln. Verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen: Die PERC-Technologie reduziert die Elektronenrekombination an der Rückseite der Solarzelle, sodass die Panels bei schlechten Lichtverhältnissen eine bessere Leistung erbringen. Das bedeutet, dass sie auch dann Strom erzeugen können, wenn die Sonneneinstrahlung nicht ihren Höhepunkt erreicht, beispielsweise in bewölkten oder schattigen Gebieten. Erhöhter Temperaturkoeffizient: Der Temperaturkoeffizient eines Solarmoduls bezieht sich auf seine Fähigkeit, seine Energieproduktionseffizienz in Umgebungen mit hohen Temperaturen aufrechtzuerhalten. PERC-Panels haben typischerweise einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten, was bedeutet, dass sie in heißen Klimazonen eine bessere Leistung aufrechterhalten können. Ästhetisch ansprechend: Monokristallines PERC Solarmodule haben in der Regel ein elegantes, komplett schwarzes Design, was sie optisch ansprechend macht und eine beliebte Wahl für private und gewerbliche Installationen ist. Langlebigkeit und Haltbarkeit: Monokristalline Solarmodule, einschließlich PERC-Module, sind für ihre Haltbarkeit und lange Lebensdauer bekannt. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien und werden strengen Tests unterzogen, um rauen Wetterbedingungen wie Wind, Hagel und Schnee standzuhalten. Raumeffizienz: Monokristalline PERC-Module weisen tendenziell höhere Effizienzwerte auf, sodass Sie auf kleinerer Fläche mehr Strom erzeugen können. Dies macht sie zur bevorzugten Wahl, wenn der Platz begrenzt ist oder Sie Ihre Energieproduktion innerhalb einer bestimmten Fläche maximieren möchten. Insgesamt bieten monokristalline PERC-Solarmodule eine Kombination aus hoher Effizienz, verbesserter Leistung und ästhetischem Reiz. Allerdings ist es wichtig, bei der Auswahl von Solarmodulen auch andere Faktoren wie Kosten, verfügbaren Installationsraum und spezifische Projektanforderungen zu berücksichtigen. Beratung mit einem seriösen Solarinstallateur kann Ihnen dabei helfen, festzustellen, ob monokristalline PERC-Panels die richtige Wahl für Ihre Anforderungen sind.
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