Ultrahøy kraftproduksjon/ultrahøy effektivitet
Høyere bifacial gevinst
Forbedret pålitelighet
Underlokk / LETID
Høy kompatibilitet
Optimalisert temperaturkoeffisient
Lavere driftstemperatur
Optimalisert nedbrytning
Enestående ytelse ved lite lys
Eksepsjonell PID-motstand
Celle | Mono 210*105mm |
Antall celler | 132(6×22) |
Nominell maksimal effekt (Pmax) | 670W-700W |
Maksimal effektivitet | 21,4–22,4 % |
Koblingsboks | IP68,3 dioder |
Maksimal systemspenning | 1000V/1500V DC |
Driftstemperatur | -40℃~+85℃ |
Koblinger | MC4 |
Dimensjon | 2400*1303*35mm |
Antall en 20GP container | /// |
Antall en 40HQ container | 558 STK |
12 års garanti for materialer og bearbeiding;
30 års garanti for ekstra lineær effekt.
* Avanserte automatiserte produksjonslinjer og førsteklasses merkevareleverandører sikrer at solcellepaneler er mer pålitelige.
* Alle serier med solcellepaneler har bestått TUV, CE, CQC, ISO, UNI9177- Brannklasse 1 kvalitetssertifisering.
* Avanserte halvceller, MBB og PERC solcelleteknologi, høyere solcellepaneleffektivitet og økonomiske fordeler.
* Grade A-kvalitet, gunstigere pris, 30 år lengre levetid.
Mye brukt i PV-systemer i boliger, kommersielle og industrielle PV-systemer, PV-system i bruksskala, lagringssystem for solenergi, vannpumpe for solenergi, solcellesystem i hjemmet, solovervåking, solcellegatelys, etc.
MBB, eller Multiple Busbar, er en ny tilnærming til solcelledesign som har vokst i popularitet de siste årene.Den tradisjonelle tilnærmingen til solcelledesign innebærer bruk av store metallbussskinner for å høste elektrisiteten som genereres av solcellen.Denne tilnærmingen har imidlertid en rekke begrensninger, inkludert redusert effektivitet og økt skyggelegging av solceller.
MBB solceller bruker derimot et stort antall mindre samleskinner fordelt over overflaten av solcellen.Denne tilnærmingen har mange fordeler i forhold til tradisjonelle metoder:
1. Forbedre effektiviteten: Ved å bruke et stort antall mindre samleskinner kan solceller med flere samleskinne mer effektivt samle elektrisiteten som genereres av solcellene.Dette resulterer i høyere total effektivitet og mer effekt.
2. Redusert skyggelegging: En av de største ulempene med konvensjonelle solcelledesignmetoder er at store metallsamleskinner kaster skygger over en betydelig del av solcellen, og reduserer produksjonen.MBB solceller, derimot, bruker mindre samleskinner fordelt over overflaten av cellen, noe som reduserer skyggelegging og øker totaleffekten.
3. Forbedret holdbarhet: En annen fordel med MBB-solceller er at de har en tendens til å være mer holdbare enn tradisjonelle solceller.Dette er fordi de mindre samleskinnene som brukes i MBB-batterier har mindre sannsynlighet for å få sprekker eller andre former for skade enn en enkelt stor samleskinne.
4. Lavere motstand: Bruken av flere samleskinner reduserer også motstanden inne i batteriet, noe som kan forbedre effektiviteten og ytelsen ytterligere.
Mens MBB-solceller fortsatt er relativt nye, viser de allerede lovende i laboratorietester og begynner å bli brukt i kommersielle applikasjoner.Spesielt er de godt egnet for produksjon av høyeffektive solceller, som etterspørres etter hvert som solcellemarkedet fortsetter å vokse.
Totalt sett representerer MBB solceller en spennende nyutvikling innen solcelledesign, med potensial til å øke effektiviteten, ytelsen og holdbarheten til solceller betydelig.Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg og bli mer utbredt, kan vi forvente en betydelig økning i bruken av MBB-solceller i både kommersielle og boligapplikasjoner.