
- …
- …
Wysokoefektywny Panel Fotowoltaiczny z Technologią Heterojunkcyjną
Przedstawiciele wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych
Technologia heterojunkcyjna (HJT: Technologia Heterojunkcyjna) łączy zalety krystalicznego krzemu i cienkowarstwowych technologii krzemu amorficznego, oferując doskonałe właściwości absorpcji światła i pasywacji. Przewyższa technologię PERC zarówno pod względem efektywności, jak i wydajności, będąc obecnie jedną z wiodących technologii w branży fotowoltaicznej, umożliwiającą osiągnięcie najwyższych poziomów przekształcania energii i mocy.
Scenariusze Zastosowań dla Paneli Fotowoltaicznych z Technologią Heterojunkcyjną (HJT)
Technologia HJT charakteryzuje się wysoką dwustronnością i niskim współczynnikiem temperaturowym, co skutecznie redukuje koszty jednostkowe energii poprzez poprawę efektywności i produkcji energii paneli fotowoltaicznych. Jest szczególnie odpowiednia dla regionów o wysokich temperaturach letnich w Południowej Europie i doskonale sprawdza się w scenariuszach takich jak fotowoltaika rolnicza, fotowoltaika wiaty samochodowej oraz fotowoltaika ogrodzeniowa.
Wysokoefektywny Panel Fotowoltaiczny
Panele fotowoltaiczne o wysokim współczynniku konwersji i wysokiej mocy wyjściowej

Wysokoefektywne Panele Fotowoltaiczne
Dzięki wysokoefektywnym ogniwom słonecznym HJT o średnicy 210 mm, cienka warstwa TCO skutecznie pasywuje defekty interfejsu w krzemie krystalicznym i domieszkowanym krzemie amorficznym, umożliwiając osiągnięcie efektywności przekształcania energii fotowoltaicznej do 25%.

Wysoko Dwustronne Panele Fotowoltaiczne
Ogniwa HJT zostały zaprojektowane z symetryczną strukturą i efektywną siatką przewodzącą, umożliwiając im imponującą zdolność do wytwarzania energii na tylnym panelu wynoszącą ponad 95%. To innowacyjne rozwiązanie znacząco przewyższa tradycyjne technologie PERC i TopCon, oferując znaczący wzrost o 10%-35% w uzyskiwaniu energii z tyłu panelu.

Niska Atenuacja
Ze względu na brak możliwości ładowania na powierzchni ogniw HJT, nie występują efekty LID (Degradacja Indukowana Światłem) i LeTID (Degradacja Indukowana Światłem i Podwyższoną Temperaturą). Wydajność wytwarzania energii paneli fotowoltaicznych z technologią heterojunkcyjną degraduje o nie więcej niż 11,1% przez 30 lat, co skutkuje bardziej stabilną zdolnością do wytwarzania energii przez cały okres ich użytkowania.

Brak Efektu PID
Cienka warstwa TCO (Przezroczysty Tlenek Przewodzący) posiada właściwości przewodzące, które zapobiegają powstawaniu zjawisk polaryzacji ładunków na powierzchni, tym samym strukturalnie eliminując efekt PID (Degradacja Indukowana Potencjałem).

Doskonała Produkcja Energii w Niskich Warunkach Oświetleniowych
Ogniwa HJT zawierają w sobie warstwę intrinsyczną krzemu amorficznego z wodorem (i-a-Si:H) pomiędzy krzemem krystalicznym a domieszkowanym krzemem cienkowarstwowym, skutecznie pasywując defekty na powierzchni krzemu krystalicznego. W rezultacie ogniwa fotowoltaiczne z technologią heterojunkcyjną posiadają wyższe napięcie obwodu otwartego niż ogniwa konwencjonalne, szerszy zakres absorpcji spektralnej i szybsze rozpoczynanie produkcji energii w warunkach niskiego oświetlenia.
Super Obfite Złącza Komórkowe
Więcej i drobniejszych złącz komórkowych osiąga mniejszą ilość zacienienia oraz krótsze odległości przesyłania prądu, co redukuje opór, zwiększa zbieranie prądu i dalszo poprawia tolerancję na mikropęknięcia, przerwy w złączach itp.
Ultra-Niski Współczynnik Temperaturowy
W porównaniu do ogniw PERC i Topcon, ogniwa heterojunkcyjne posiadają niższy współczynnik temperaturowy (-0,24%/°C), co sprawia, że ich wydajność wytwarzania energii jest bardziej stabilna w warunkach podwyższonej temperatury, a straty mocy są niższe.
Proces Bez Cięcia Komórek
Pełny proces przetwarzania komórek bez cięcia komórek może zminimalizować wpływ mikropęknięć i potencjalnych uszkodzeń.
Proces Niskotemperaturowy
Ogniwa HJT, ze względu na użycie cienkich warstw krzemu do utworzenia złącza p-n, mają temperatury procesu lutowania poniżej 250 stopni Celsjusza. To redukuje naprężenia termiczne spowodowane wysokimi temperaturami i minimalizuje uszkodzenia cieplne ogniw słonecznych.
Wysoka Elastyczność
Unikalna struktura komórkowa panelu fotowoltaicznego HJT znacząco zwiększa wyjątkową elastyczność komórki, zmniejszając ryzyko mikropęknięć podczas transportu, instalacji i innych procesów, poprawiając tym samym niezawodność całego systemu słonecznego.
30-letnia Gwarancja Produktu
Panel fotowoltaiczny HJT wyposażony jest w szkło dwustronne odporne na warunki atmosferyczne, korozję oraz ścieranie, a także w inkapsulację POE, co umożliwia udzielenie 30-letniej gwarancji produktu i wydajności.

Certyfikat
Panele słoneczne Maysun Solar są znane z wyjątkowej jakości i zostały certyfikowane przez prestiżowe organy takie jak TÜV Rheinland i CE, wraz ze specjalistycznym certyfikatem ROHS. Te certyfikaty podkreślają nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo, wydajność i standardy środowiskowe, zapewniając, że nasi klienci korzystają z najwyższej jakości rozwiązań energetycznych opartych na energii słonecznej.
Porównanie Technologii HJT, PERC i TOPCon
Usługi świadczone przez Maysun Solar
Maysun skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług klientom.
Ponad 16 Lat Doświadczenia w Branży Fotowoltaicznej
Silna baza klientów.
Gwarancje na 30 Lat
Rozszerzone gwarancje produktu i wydajności.
Sieć Dealerów na Terenie Europy
Dostępność w całej Europie.
Dostateczne Zapasy
Stabilna produkcja i dostawa.
Szybka Dostawa
Punktualna dostawa.
Zespół Techniczny dla Profesjonalnych Produktów
Śledzenie nowości w technologiach energii słonecznej.
Kompletne Podręczniki Techniczne
Profesjonalne wsparcie techniczne.
Certyfikacja przez TÜV, CE i Bezpieczeństwo Pożarowe
Profesjonalne certyfikowanie.
Najczęściej Zadawane Pytania
Dowiedz się więcej o HJT
Pytanie: Jaki jest proces rozwoju HJT?
Odpowiedź: Od momentu, gdy Waler Fuhs po raz pierwszy zaproponował strukturę HJT w 1974 roku, łącząc krzem amorficzny z materiałami krzemu krystalicznego, rozwój ogniw HJT był w fazie początkowej. W 1989 roku Grupa Sanyo skutecznie opracowała ogniwa słoneczne z strukturą HJT i zgłosiła patent. Wtedy efektywność paneli słonecznych HJT osiągnęła 15%. W 1997 roku Sanyo zarejestrowało znak towarowy HJT i rozpoczęło oferowanie komercyjnych modułów fotowoltaicznych, co było początkiem rozwoju ogniw HJT. Po 2010 roku ochrona patentowa Panasonic dla ogniw HJT wygasła, umożliwiając różnym producentom ogniw dalszy rozwój tej technologii. Panele fotowoltaiczne HJT osiągnęły etap produkcji przemysłowej, a ich sprawność konwersji ciągle wzrasta. W 2017 roku panele fotowoltaiczne HJT weszły w fazę komercyjną, a coraz więcej firm dołączyło do branży HJT, rozpoczynając produkcję małoskalową. Wraz ze wzrostem liczby zdolności produkcyjnych powyżej 100 MW, można spodziewać się obiecującej przyszłości dla ogniw HJT.
Pytanie: Jaka jest podstawowa zasada działania komórek HJT?
Odpowiedź: W module HJT krzem amorficzny jest nanoszony na podłoże z krzemu typu N, tworząc heterozłącze, które pełni funkcję warstwy pasywującej. Ta struktura komórkowa oferuje wyższe napięcie obwodu otwartego i odpowiednio wyższą wydajność. Ponadto posiada warstwę zewnętrzną z przezroczystą warstwą przewodzącą TCO (Przezroczysty Tlenek Przewodzący). Proces wykorzystuje techniki niskotemperaturowe, przy czym temperatura pasty srebrnej wynosi zazwyczaj około 200 stopni, co pozwala na użycie cieńszych podłoży krzemu typu N i oferuje znaczny potencjał redukcji kosztów w przyszłości.
Pytanie: Jakie są oczywiste korzyści z zastosowania komórek HJT?
Odpowiedź: Komórki fotowoltaiczne HJT wyróżniają się wydajnością wytwarzania energii, oferując znaczny potencjał poprawy efektywności. Ta technologia umożliwia łatwą ścieżkę do redukcji kosztów, charakteryzując się zoptymalizowanym procesem produkcyjnym. Proces produkcji komórek HJT obejmuje głównie cztery kluczowe kroki: teksturę, nanoszenie krzemu amorficznego, nanoszenie TCO (Przezroczysty Tlenek Przewodzący) oraz sitodruk. To znacznie mniej kroków niż technologie PERC (10 kroków) i TOPcon (12-13 kroków). Posiadając symetryczną strukturę z przodu i z tyłu, komórki HJT doskonale nadają się do wytwarzania energii obustronnej. Zręcznie łączą korzyści płynące z zastosowania krzemu krystalicznego i komórek cienkowarstwowych, stanowiąc przełomowy postęp w technologii słonecznej. Ponadto, integracja warstw perowskitowych z komórkami HJT może istotnie zwiększyć ich sprawność konwersji.
Zapytanie o Ofertę
Proszę wypełnić formularz, aby poprosić o ofertę.











