Gdzie można kupić najbardziej efektywne panele fotowoltaiczne w Polsce? Gdzie w Polsce można znaleźć najlepszej jakości moduły fotowoltaiczne? Nasze moduły słoneczne są w pełni certyfikowane przez TUV NORD i oferujemy 12 lat gwarancji na nasze panele słoneczne.
Gdzie można kupić najbardziej efektywne panele fotowoltaiczne w Polsce? Gdzie w Polsce można znaleźć najlepszej jakości moduły fotowoltaiczne? Nasze moduły słoneczne są w pełni certyfikowane przez TUV NORD i oferujemy 12 lat gwarancji na nasze panele słoneczne.
Maysun Solar
  • O Nas 
    • O nas
    • Historia Maysun Solar
    • Technologia Maysun
    • Nasze projekty
    • Recenzja YouTube
  • Do pobrania 
    • Certyfikaty
    • Instrukcja Instalacji
    • Kontrola Jakości
    • broszura firmowa
  • Produkty 
    • Panel Słoneczny IBC
    • Panel Słoneczny HJT
    • Seria N-TOPCon
    • Kit Plug & Play
  • Blog 
    • Fotowoltaika cena
    • O fotowoltaice
    • Wiadomości branżowe
    • Aktualności Maysun Solar
  • Kontakt 
    • Skontaktuj się z nami
    • Zostań agentem Maysun Solar
    • Dołącz do nas
    • Grupa Maysun na Facebooku
  • …  
    • O Nas 
      • O nas
      • Historia Maysun Solar
      • Technologia Maysun
      • Nasze projekty
      • Recenzja YouTube
    • Do pobrania 
      • Certyfikaty
      • Instrukcja Instalacji
      • Kontrola Jakości
      • broszura firmowa
    • Produkty 
      • Panel Słoneczny IBC
      • Panel Słoneczny HJT
      • Seria N-TOPCon
      • Kit Plug & Play
    • Blog 
      • Fotowoltaika cena
      • O fotowoltaice
      • Wiadomości branżowe
      • Aktualności Maysun Solar
    • Kontakt 
      • Skontaktuj się z nami
      • Zostań agentem Maysun Solar
      • Dołącz do nas
      • Grupa Maysun na Facebooku
WhatsApp
Gdzie można kupić najbardziej efektywne panele fotowoltaiczne w Polsce? Gdzie w Polsce można znaleźć najlepszej jakości moduły fotowoltaiczne? Nasze moduły słoneczne są w pełni certyfikowane przez TUV NORD i oferujemy 12 lat gwarancji na nasze panele słoneczne.
Gdzie można kupić najbardziej efektywne panele fotowoltaiczne w Polsce? Gdzie w Polsce można znaleźć najlepszej jakości moduły fotowoltaiczne? Nasze moduły słoneczne są w pełni certyfikowane przez TUV NORD i oferujemy 12 lat gwarancji na nasze panele słoneczne.
Maysun Solar
  • O Nas 
    • O nas
    • Historia Maysun Solar
    • Technologia Maysun
    • Nasze projekty
    • Recenzja YouTube
  • Do pobrania 
    • Certyfikaty
    • Instrukcja Instalacji
    • Kontrola Jakości
    • broszura firmowa
  • Produkty 
    • Panel Słoneczny IBC
    • Panel Słoneczny HJT
    • Seria N-TOPCon
    • Kit Plug & Play
  • Blog 
    • Fotowoltaika cena
    • O fotowoltaice
    • Wiadomości branżowe
    • Aktualności Maysun Solar
  • Kontakt 
    • Skontaktuj się z nami
    • Zostań agentem Maysun Solar
    • Dołącz do nas
    • Grupa Maysun na Facebooku
  • …  
    • O Nas 
      • O nas
      • Historia Maysun Solar
      • Technologia Maysun
      • Nasze projekty
      • Recenzja YouTube
    • Do pobrania 
      • Certyfikaty
      • Instrukcja Instalacji
      • Kontrola Jakości
      • broszura firmowa
    • Produkty 
      • Panel Słoneczny IBC
      • Panel Słoneczny HJT
      • Seria N-TOPCon
      • Kit Plug & Play
    • Blog 
      • Fotowoltaika cena
      • O fotowoltaice
      • Wiadomości branżowe
      • Aktualności Maysun Solar
    • Kontakt 
      • Skontaktuj się z nami
      • Zostań agentem Maysun Solar
      • Dołącz do nas
      • Grupa Maysun na Facebooku
WhatsApp
Gdzie można kupić najbardziej efektywne panele fotowoltaiczne w Polsce? Gdzie w Polsce można znaleźć najlepszej jakości moduły fotowoltaiczne? Nasze moduły słoneczne są w pełni certyfikowane przez TUV NORD i oferujemy 12 lat gwarancji na nasze panele słoneczne.

Czym jest technologia 1/3 Cut

· O fotowoltaice,Technologia Fotowoltaiczna

Tło rozwoju technologii 1/3 Cut

1. Początki i wczesny rozwój (2000–2014)

Początkowo w fotowoltaice wykorzystywano pełne ogniwa, jednak w miarę postępu technologicznego, około 2014 roku, pojawiła się technologia pół ogniw. Podzielenie pełnego ogniwa na dwie części pozwoliło na zmniejszenie gęstości prądu i strat, poprawiając efektywność modułów, co uczyniło ją dominującą technologią w fotowoltaice komercyjnej i domowej.

2. Innowacja technologii 1/3 Cut (około 2018)

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wysokowydajne systemy fotowoltaiczne, technologia 1/3 Cut została wprowadzona, dzieląc ogniwa na trzy równe części. Ta innowacja pozwoliła na dalsze zmniejszenie gęstości prądu i strat cieplnych, znacznie poprawiając wydajność i stabilność modułów.

3. Industrializacja i promocja (2019–do dziś)

Po wielu latach badań i rozwoju, technologia 1/3 Cut weszła w fazę masowej produkcji, a jej integracja z zaawansowanymi technologiami, takimi jak TOPCon i HJT, uczyniła ją kluczowym rozwiązaniem dla wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych. Szczególnie w Europie i Japonii, na rynkach o dużej gęstości aplikacji, technologia ta znalazła szerokie zastosowanie.

Czym jest technologia 1/3 Cut?

Technologia 1/3 Cut to proces cięcia ogniw, w którym tradycyjne pół ogniwa są dzielone na trzy części. Zmniejsza to gęstość prądu w każdym ogniwie i ogranicza straty rezystancyjne (straty I²R). Główną zaletą tego rozwiązania jest znaczące zwiększenie gęstości mocy modułu, redukcja ryzyka powstawania hot-spotów oraz poprawa długoterminowej stabilności systemów fotowoltaicznych.

Technologia 1/3 Cut stanowi ważny przełom w kolejnych etapach rozwoju technologii ogniw fotowoltaicznych. Od ogniw monokrystalicznych, poprzez polikrystaliczne, cienkowarstwowe, aż po obecne PERC, IBC i TOPCon – każdy z tych kroków zwiększał sprawność systemów PV i obniżał koszty. Szczególnie technologia 1/3 Cut jest idealna dla projektów komercyjnych i przemysłowych, a w połączeniu z zaawansowanymi technologiami, takimi jak TOPCon, może dodatkowo zwiększyć sprawność konwersji mocy i poprawić kontrolę temperatury, maksymalnie wykorzystując ograniczoną przestrzeń oraz zwiększając produkcję energii na jednostkę powierzchni.

Schemat cięcia ogniwa w technologii 1/3 Cut, przedstawiający kierunek przepływu prądu.

Trzy kluczowe zalety technologii

1) Niższa rezystancja szeregowa – wyższa wydajność systemu

Technologia 1/3 Cut zmniejsza straty rezystancyjne (straty I²R) podczas przesyłu prądu, co pozwala modułom generować więcej energii w tych samych warunkach nasłonecznienia, zwiększając tym samym ogólną sprawność systemu. W przypadku projektów fotowoltaicznych w sektorze komercyjnym i przemysłowym oznacza to możliwość uzyskania większej mocy na ograniczonej powierzchni, obniżenie kosztu energii na kWh oraz poprawę rentowności inwestycji.

2) Niższe straty cieplne – większe bezpieczeństwo systemu

Dzięki redukcji rezystancji szeregowej technologia 1/3 Cut ogranicza straty cieplne, zmniejszając ryzyko lokalnego przegrzewania. Cecha ta jest szczególnie istotna w gorących miesiącach we Włoszech. Zwiększa stabilność systemu, obniża koszty utrzymania w długim okresie i sprawia, że zwrot z inwestycji jest bardziej przewidywalny. Mniejsza gęstość prądu skutecznie zapobiega kumulacji ciepła, redukując ryzyko powstawania hot-spotów i zwiększając bezpieczeństwo pracy systemu.

Technologia 1/3 Cut poprzez zmniejszenie rezystancji szeregowej ogranicza straty cieplne, zwiększając bezpieczeństwo i stabilność systemów fotowoltaicznych.

Uwaga: Strata mocy (W) = Moc znamionowa × Procent strat mocy; zakładając, że standardowy moduł PV o mocy 450 W pracuje w systemie 10 kW, przy średnim nasłonecznieniu 4 h/dzień i temperaturze roboczej 60°C, strata mocy w tych warunkach wynosi 39,15 W.

3) Wyższa tolerancja na zacienienie – dopasowanie do skomplikowanych dachów

Wiele projektów fotowoltaicznych we Włoszech, zarówno w sektorze komercyjnym, przemysłowym, jak i mieszkaniowym, napotyka ograniczenia powierzchni dachu oraz przeszkody, takie jak okna dachowe czy rury. Dzięki podziałowi ogniw na mniejsze segmenty, technologia 1/3 Cut znacząco zwiększa tolerancję modułów na częściowe zacienienie. Nawet przy przeszkodach lub fragmentach dachu objętych cieniem moduły te są w stanie utrzymać wysoką wydajność, co poprawia efektywność ekonomiczną projektu.

Znaczenie technologiczne

  • Zmniejszenie gęstości prądu – redukcja strat rezystancyjnych i wzrostu temperatury, poprawa stabilności systemu.
  • Większa odporność na hot-spoty i bezpieczeństwo – ograniczenie lokalnego nagrzewania i zmniejszenie ryzyka awarii systemu.
  • Lepsza kontrola temperatury – poprawa długoterminowej niezawodności i bezpieczeństwa systemu.
  • Połączenie z wysokowydajnymi technologiami ogniw – zwiększenie sprawności modułów i poprawa ogólnej wydajności systemów PV.
Moduły fotowoltaiczne 1/3 Cut zamontowane na skomplikowanym dachu, przystosowane do zacienień i projektów modernizacji dachów.

Porównanie z tradycyjnymi modułami

W porównaniu z tradycyjnymi modułami pełnoogniwowymi lub półogniwowymi, moduły w technologii 1/3 Cut oferują wyraźne korzyści. Na tej samej powierzchni są w stanie wyprodukować więcej energii, zapewniając wyższą gęstość mocy, niższą rezystancję szeregową i mniejsze straty cieplne, co przekłada się na lepszą ogólną wydajność systemu.

Oprócz wyższej mocy wyjściowej technologia 1/3 Cut wyróżnia się również doskonałą adaptacją do częściowego zacienienia i pracy w warunkach występowania cieni. W porównaniu z technologią półogniwową, dzięki drobniejszemu podziałowi ogniw, wpływ zacienienia jest ograniczany do minimalnego obszaru, co poprawia stabilność systemu i jego przewidywalność w długim okresie.

Wsparcie polityczne i trendy rynkowe

1) Wsparcie polityczne

Rząd Włoch, w ramach programu Transizione 5.0, intensywnie wspiera wysokowydajne technologie fotowoltaiczne. Technologia 1/3 Cut jest objęta priorytetowymi rekomendacjami, szczególnie w zakresie ulg podatkowych, które mogą sięgać nawet 45%, co znacząco obniża początkowe koszty inwestycji. W porównaniu z tradycyjnymi modułami, technologia 1/3 Cut otrzymuje większe wsparcie polityczne, zwłaszcza w projektach modernizacji dachów małych i średnich przedsiębiorstw oraz w inwestycjach związanych z efektywnością energetyczną, co daje jej szerokie perspektywy zastosowania.

2) Trendy rynkowe

Wraz ze wzrostem liczby projektów z ograniczoną przestrzenią, technologia 1/3 Cut – dzięki wysokiej gęstości mocy, niskim stratom cieplnym i wysokiej tolerancji na zacienienie – stała się preferowanym wyborem dla inwestycji fotowoltaicznych w sektorze komercyjnym i przemysłowym. Wsparcie polityczne sprzyja rosnącemu zapotrzebowaniu na moduły PV o wysokiej wydajności i niskich wymaganiach konserwacyjnych, a technologia 1/3 Cut stopniowo zdobywa pozycję rozwiązania głównego nurtu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące technologii 1/3 Cut

P1: Czy technologia 1/3 Cut nadaje się do wszystkich projektów fotowoltaicznych?
O1: Tak, a szczególnie do projektów dachowych z ograniczoną przestrzenią, takich jak instalacje komercyjne i przemysłowe. Dzięki wysokiej gęstości mocy i niskim stratom cieplnym moduły 1/3 Cut mogą dostarczać więcej energii na ograniczonej powierzchni, zapewniając jednocześnie stabilną pracę w długim okresie. Ponadto doskonale sprawdzają się na skomplikowanych dachach lub w środowiskach z przeszkodami, minimalizując wpływ częściowego zacienienia.

P2: Czy moduły 1/3 Cut są droższe od tradycyjnych modułów?
O2: Nie. Chociaż proces produkcji modułów 1/3 Cut jest bardziej złożony, ich wyższa sprawność i niższe koszty utrzymania sprawiają, że oferują one lepszy stosunek jakości do ceny niż tradycyjne moduły. W projektach komercyjnych i przemysłowych wymagających stabilnej pracy w długim okresie pozwalają obniżyć koszty eksploatacji i zwiększyć zwrot z inwestycji.

P3: W jaki sposób technologia 1/3 Cut zwiększa długoterminowy zwrot z inwestycji?
O3: Poprzez zwiększenie gęstości mocy, obniżenie strat cieplnych i poprawę tolerancji na zacienienie technologia 1/3 Cut podnosi sprawność systemu i jego długoterminową stabilność, zmniejsza ryzyko powstawania hot-spotów oraz straty prądu. W efekcie wydłuża żywotność modułów, redukuje częstotliwość konserwacji i zwiększa długoterminowy zwrot z inwestycji, szczególnie w modernizacjach dachów komercyjnych i niskoobsługowych projektach społecznościowych.

P4: Czy moduły 1/3 Cut mają dłuższą żywotność niż tradycyjne moduły?
O4: Tak. Dzięki zoptymalizowanemu rozkładowi prądu i mniejszym stratom cieplnym moduły 1/3 Cut zazwyczaj charakteryzują się dłuższą żywotnością, zmniejszonym ryzykiem powstawania hot-spotów i niższym wskaźnikiem awaryjności, co wydłuża cykl eksploatacji urządzenia.

Podsumowanie

Technologia 1/3 Cut, jako istotna innowacja w branży fotowoltaicznej, stopniowo staje się głównym wyborem na rynku. Oferuje wyższą wydajność generacji energii na ograniczonej powierzchni dachowej, lepszą opłacalność i większą niezawodność systemu, co czyni ją szczególnie odpowiednią do modernizacji dachów komercyjnych i inwestycji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwach. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wysokowydajne, niskokonserwacyjne moduły PV, technologia 1/3 Cut dzięki korzystnemu stosunkowi jakości do ceny staje się idealnym wyborem dla firm. W przyszłości odegra kluczową rolę na rynkach o dużej gęstości oraz w globalnej transformacji energetycznej.

Odwiedź stronę

Maysun Solar, dzięki doświadczeniu w technologiach IBC, technologiach TOPCon, technologiach HJT oraz 1/3 Cut, dostarcza na rynek włoski wysokowydajne rozwiązania fotowoltaiczne. Optymalizujemy produkty i rozwiązania, zwiększając gęstość instalacji, kompatybilność z siecią i przewidywalność serwisowania, aby wspierać firmy w osiąganiu długoterminowych stabilnych zysków w różnych warunkach. Dzięki projektowaniu wstępnemu opartemu na danych zapewniamy zgodność projektów, gwarantując opłacalność inwestycji nawet przy ograniczonej powierzchni dachowej.

Referencje:

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). (2024–2025). Piano Transizione 5.0 – Decreto attuativo. Roma. Retrieved from https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0

Recom. (2020). Recom unveils tri-cut solar panel series. PV Magazine. Retrieved from https://www.pv-magazine.com/2020/08/05/recom-unveils-tri-cut-solar-panel-series/

National Renewable Energy Laboratory (NREL). (2022). Economic evaluation of photovoltaic module technologies. Retrieved from https://docs.nrel.gov/docs/fy22osti/78173.pdf

Może Ci się spodobać:

Subscribe
Previous
Podsumowanie branży fotowoltaicznej Q2 2025
Next
Czy moduły fotowoltaiczne szkło–szkło są odpowiednie dla...
 Return to site
Profile picture
Cancel
Cookie Use
We use cookies to improve browsing experience, security, and data collection. By accepting, you agree to the use of cookies for advertising and analytics. You can change your cookie settings at any time. Learn More
Accept all
Settings
Decline All
Cookie Settings
Necessary Cookies
These cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. These cookies can’t be switched off.
Analytics Cookies
These cookies help us better understand how visitors interact with our website and help us discover errors.
Preferences Cookies
These cookies allow the website to remember choices you've made to provide enhanced functionality and personalization.
Save