Xeración de enerxía ultra alta/eficiencia ultra alta
Fiabilidade mellorada
TAPA inferior / LETID
Alta compatibilidade
Coeficiente de temperatura optimizado
Temperatura de funcionamento máis baixa
Degradación optimizada
Excelente rendemento con pouca luz
Excepcional resistencia PID
Célula | Mono 182*91 mm |
No de celas | 108 (6×18) |
Potencia máxima nominal (Pmax) | 420W-435W |
Máxima eficiencia | 21,5-22,3 % |
Caixa de conexión | Diodos IP68,3 |
Tensión máxima do sistema | 1000 V/1500 V CC |
Temperatura de operación | -40℃~+85℃ |
Conectores | MC4 |
Dimensión | 1722 * 1134 * 30 mm |
Número dun recipiente de 20 GP | 396 unidades |
No.of un recipiente 40HQ | 936 unidades |
12 anos de garantía para materiais e procesamento;
Garantía de 30 anos para potencia extra lineal.
* As liñas de produción automatizadas avanzadas e os provedores de materias primas de primeira marca garanten que os paneis solares sexan máis fiables.
* Todas as series de paneis solares pasaron a certificación de calidade TUV, CE, CQC, ISO, UNI9177- Fire Class 1.
* Tecnoloxía avanzada de células solares de medias células, MBB e PERC, maior eficiencia dos paneis solares e beneficios económicos.
* Calidade de grao A, prezo máis favorable, vida útil 30 anos máis longa.
Amplamente utilizado no sistema fotovoltaico residencial, sistema fotovoltaico comercial e industrial, sistema fotovoltaico a escala de utilidade, sistema de almacenamento de enerxía solar, bomba de auga solar, sistema solar doméstico, vixilancia solar, farolas solares, etc.
A enerxía solar é unha fonte de enerxía renovable que se pode utilizar para xerar electricidade a través de células fotovoltaicas (PV).As células fotovoltaicas adoitan estar feitas de silicio, un semicondutor.O silicio é dopado con impurezas para crear dous tipos de materiais semicondutores: tipo n e tipo p.Estes dous tipos de materiais teñen propiedades eléctricas diferentes, o que os fai aptos para diferentes usos na produción de enerxía solar.
Nas células fotovoltaicas de tipo n, o silicio está dopado con impurezas como o fósforo, que doan o exceso de electróns ao material.Estes electróns son capaces de moverse libremente dentro do material, creando unha carga negativa.Cando a enerxía luminosa do sol cae sobre unha célula fotovoltaica, é absorbida polos átomos de silicio, creando pares electrón-burato.Estes pares están separados por un campo eléctrico dentro da célula fotovoltaica, que empuxa os electróns cara á capa de tipo n.
Nas células fotovoltaicas de tipo p, o silicio está dopado con impurezas como o boro, que fan fame o material de electróns.Isto crea cargas positivas, ou buratos, que son capaces de moverse polo material.Cando a enerxía luminosa cae sobre unha célula fotovoltaica, crea pares electróns-buratos, pero esta vez o campo eléctrico empuxa os buracos cara á capa de tipo p.
A diferenza entre as células fotovoltaicas de tipo n e de tipo p é como os dous tipos de portadores de carga (electróns e buratos) flúen dentro da célula.Nas células fotovoltaicas de tipo n, os electróns fotoxerados flúen á capa de tipo n e son recollidos por contactos metálicos na parte posterior da cela.Pola contra, os buratos xerados son empuxados cara á capa de tipo p e flúen aos contactos metálicos na parte frontal da cela.O contrario é certo para as células fotovoltaicas de tipo p, onde os electróns flúen aos contactos metálicos na parte frontal da cela e os buratos flúen cara a parte traseira.
Unha das principais vantaxes das células fotovoltaicas de tipo n é a súa maior eficiencia en comparación coas células de tipo p.Debido ao exceso de electróns nos materiais de tipo n, é máis fácil formar pares electróns-buratos ao absorber enerxía luminosa.Isto permite que se xere máis corrente dentro da batería, o que resulta nunha maior potencia de saída.Ademais, as células fotovoltaicas de tipo n son menos propensas á degradación por impurezas, o que resulta nunha vida útil máis longa e unha produción de enerxía máis fiable.
Por outra banda, as células fotovoltaicas tipo P adoitan escollerse polos seus menores custos de material.Por exemplo, o silicio dopado con boro é menos caro que o silicio dopado con fósforo.Isto fai das células fotovoltaicas tipo p unha opción máis económica para a produción solar a gran escala que require grandes cantidades de materiais.
En resumo, as células fotovoltaicas de tipo n e tipo p teñen propiedades eléctricas diferentes, o que as fai aptas para diferentes aplicacións na produción de enerxía solar.Aínda que as células de tipo n son máis eficientes e fiables, as células de tipo p son xeralmente máis rendibles.A elección destas dúas células solares depende das necesidades específicas da aplicación, incluíndo a eficiencia desexada e o orzamento dispoñible.