410 Watt ~ 440 W bifaziales Doppelglas-Mono-Solarmodul

Ziel von SUNPAL Power ist die Herstellung und Bereitstellung zuverlässiger und innovativer bifazialer Doppelglas-PV-Module vom Typ TOPCon N mit 108 halbgeschnittenen Zellen (6 x 18) und einer Leistung von 420 Watt/ 425 W/ 430 W/ 435 Watt/ 440 W aus eigenem Antrieb -betriebene erfahrene Fabrik zu den günstigsten Kosten. Finden Sie weltweit die umfassendsten Solarenergielösungen zum Großhandelspreis.

  • Modell:

    SP440M-54H
  • Anschlussdose:

    Ip68 Rated (3 Bypass Diodes)
  • Zellorientierung:

    108 (6*18)
  • Ausgangskabel:

    4mm², 300mm (+) / 300mm (-); Customization on Length Available
  • Glas:

    Front: 2.0mm Coated Semi-Tempered Glass; Back: 2.0mm Semi-Tempered Glass
  • Rahmen:

    Anodized Aluminium Alloy
  • Gewicht:

    23.5kg
  • Abmessungen:

    (Length*Width*Height) 1722*1134*30mm
  • Verpackung:

    36pcs/Box, 216pcs/20′GP, 936pcs/40′HQ

Bifaziales Solarpanel

MBB BiMAX5N Mono  -Bifacial-  Solarpanel


Das N-Typ-Multi-Bus-Bar-Mono-Bifacial-Solarmodul von TOPCon erfreut sich in der Solarindustrie aufgrund einer Kombination innovativer Technologien und Funktionen, die seine Leistung, Haltbarkeit und Effizienz verbessern, großer Beliebtheit. Zu diesen Merkmalen gehören:

Ultrahohe Effizienz und Stromerzeugung


- N-Typ-TOPCon-Zellentechnologie: Diese Technologie erhöht die Effizienz von Solarzellen erheblich, indem sie den Widerstand innerhalb der Zelle verringert und so eine effizientere Energieumwandlung ermöglicht. Dies führt zu einer höheren Moduleffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Batterietypen.

- Multi-Busbar-Technologie (MBB): Die Verwendung mehrerer Sammelschienen reduziert den Widerstand und erhöht die Stromerzeugung des Moduls, wodurch die Effizienz weiter verbessert und potenzielle Verschattungsverluste reduziert werden.

- Bifacial-Technologie: Die Paneele können Sonnenlicht von beiden Seiten absorbieren und so die Energieausbeute deutlich steigern. Diese Technologie ermöglicht es den Paneelen, Licht einzufangen, das vom Boden oder anderen Oberflächen reflektiert wird, und so ihre Energieproduktion zu steigern.

Erhöhte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit

– geringere lichtinduzierte Degradation (LID)/LeTID: Diese Panels weisen im Laufe der Zeit eine geringere Leistungsdegradation auf und behalten so ihre Effizienz über längere Zeiträume bei.

- Langlebige Konstruktion: Die Paneele sind so konzipiert, dass sie rauen Umgebungsbedingungen, einschließlich hoher Windlasten, standhalten. Die Verwendung von gehärtetem Glas und einer langlebigen Rahmenkonstruktion verlängert ihre Lebensdauer und reduziert den Wartungsaufwand.

- Außergewöhnliche PID-Beständigkeit: Die Panels weisen eine hervorragende Beständigkeit gegenüber potenziell induzierter Degradation (PID) auf und gewährleisten so eine stabile Leistung über ihre gesamte Lebensdauer.

Vorteile für Umwelt und Wirtschaft

– höhere bifaziale Verstärkung: 
Die Möglichkeit, das Ausgangsvolumen durch das Sammeln von Sonnenstrahlen von beiden Seiten des Panels zu verdoppeln, verleiht dieser Technologie eine größere kommerzielle Rentabilität auf der Grundlage von Kosten und Erträgen.


- Niedrigere Betriebstemperatur: Der verbesserte Temperaturkoeffizient führt zu einer Reduzierung der Betriebstemperatur, was eine bessere Stromerzeugung der Panels auch in heißen Klimazonen ermöglicht.


- Langzeitgarantie: Diese Panels bieten außerdem eine 30-jährige Leistungsgarantie über der linearen Leistung, sodass sie langfristige Zuverlässigkeit und Leistung versprechen und so einen guten ROI gewährleisten.

Vielseitigkeit und ästhetischer Reiz

– hohe Kompatibilität: Diese Module funktionieren bekanntermaßen unter unterschiedlichen Bedingungen und werden in häuslichen, Versorgungs-, Gewerbe- und Spezialanwendungen (z. B. solarbetriebene Wasserpumpen, solarbetriebene Straßenlaternen und andere) eingesetzt.


- Verbesserte Ästhetik: Wo das Erscheinungsbild eine Rolle spielt, wirken bifaziale Paneele elegant und modern und bieten die perfekte Möglichkeit, sie an viele architektonische Stile anzupassen.

Schließlich ist das TOPCon N-Type Multi Bus-Bar Mono Bifacial Solarpanel aufgrund seiner technologischen Innovation beliebt, die hohe Leistung, erhöhte Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit bietet und daher eine Standardanwendung für jedes Solarstromerzeugungssystem darstellt.



Doppelglas-Solarpanel

Vorteile großer Solarmodule


Große Solarmodule und Solarkraftwerke bieten mehrere Vorteile, darunter: Große Solarmodule und Solarkraftwerke bieten mehrere Vorteile, darunter:

Erneuerbare und saubere Energiequelle:  Erneuerbare und saubere Energiequelle:

Solarenergie ist eine zuverlässige und verfügbare Quelle erneuerbarer Rohstoff, der also so lange existiert, wie es Sonnenlicht gibt. Ebenso ist es eine saubere Energiequelle und verursacht daher bei der Stromerzeugung keine Treibhausgasemissionen, also den Anstieg von Kohlendioxid (CO2), das eine der Ursachen des globalen Wandels ist.

Skaleneffekte:  Spätere Solarstromanlagen tragen enorm zum Skaleneffekt bei, der sich wiederum auf den Preis pro Einheit produzierter sauberer Energie auswirkt. Die Tatsache, dass es skalierbar ist, bedeutet, dass es mit anderen traditionellen Energiequellen konkurrenzfähig sein könnte, was zu niedrigeren Rechnungen für diese Befürworter führen kann.

Erhöhte Energieeffizienz:  Die Bevorzugung größerer Solaranlagen ermöglicht wiederum die Auswahl effizienterer Technologien und kann unter Berücksichtigung der dortigen Sonneneinstrahlung auch die Stromproduktion effizienter gestalten.

Reduzierte Kohlenstoffemissionen:  Aufgrund der Tatsache, dass größere Solarprojekte Strom aus Solarenergie anstelle von fossilen Brennstoffen erzeugen, wird der Beitrag der Kohlenstoffemissionen zum Klimawandel erheblich reduziert und so der globalen Erwärmung entgegengewirkt.

Verbesserte Netzstabilität und -zuverlässigkeit:  Große Solarkraftwerke können zur Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit des Netzes beitragen, indem sie die Gesamtkapazität der Solarstromanlagen erhöhen, was zur Verbesserung des Netzbetriebs im Netzmanagement beiträgt.


Vorteile der Half-Cut-TechnologieHalbzellen-Solarpanel


Sind Sie bereit, die Kraft modernster Solarenergie zu nutzen? Erwägen Sie den Übergang zur Half-Cut-Solartechnologie. Wir präsentieren überzeugende Gründe, warum dies eine vorteilhafte Investition ist:

Eliminierung von Leistungsverlusten und hoher Wirkungsgrad

geringere Widerstandsverluste: Da jedoch durch die Verringerung der Zellengröße die Strommenge in jeder Zelle verringert wird. Dies wiederum ermöglicht uns eine bessere Energieumwandlungseffizienz mit geringeren Widerstandsverlusten, während der Strom durch die Zellen und Drähte innerhalb des Panels fließt.


- Höhere Cell-to-Module (CTM)-Leistung: Teilweise ausgeschnittene Zellen zeichnen sich durch eine höhere CTM-Leistung als bei einem herkömmlichen Panel aus. Herkömmliche Photovoltaikmodule (PV) weisen bei Gesamtnutzung eine CTM-Leistung von 94,8 % auf, während die halbgeschnittenen Solarzellen vor dem Laserschneiden eine CTM-Leistung von 99,4 % und danach 98,4 % erreichen. Mit anderen Worten: Es ermöglicht die Platzierung von mehr Leistung pro Modul für jede Raumeinheit.


Bessere Erträge unter schattigen Bedingungen


- Erhöhte Schattentoleranz: Die Half-Cut-Technologie ermöglicht es, die Solarmodule in zwei Hälften zu verbinden, wobei eine Seite weiterhin ihre optimale Leistung erbringt, wenn die andere durch Schatten abgeschirmt ist. Dieses Design erhöht die Effizienz des Panels in Situationen, in denen es teilweise abgedeckt ist.

- Reduzierter Einfluss von Hot Spots: Der Hot Spot, der durch die gleiche Schattierung oder andere Faktoren verursacht wird, wird in Halbzellen nicht so schwerwiegend. Die Technologie ist so konzipiert, dass sie zu einer gleichmäßigen Verteilung der Wärme auf mehrere Zellen führt. Das Ergebnis ist eine Reduzierung hoher Temperaturen und die Beseitigung schrecklicher Hotspots.


Erhöhte Haltbarkeit

– Beständigkeit gegen Mikrorisse: Aufgrund der kleineren Größe halbgeschnittener Zellen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie Mikrorisse entwickeln, was bei Solarzellen in voller Größe ein berüchtigter Mangel ist. Das macht Solarmodule verschleißfester und langlebiger.

Integration mit fortschrittlichen Solarmethoden

– Integration mit PERC- und Bifacial-Technologien: Mit Hilfe der Half-Cut-Cell-Technologie können wir sie mit PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) und Bifacial-Technologien integrieren. Darüber hinaus optimiert diese Integration die Stromerzeugung und -verluste, indem die Fähigkeit des Panels, von beiden Seiten des Panels zu arbeiten, verdoppelt wird.


Kosteneffizienz

– Obwohl es wahr ist, dass es teurere Geräte für die Herstellung gibt und die Technologie höhere Produktions- und Stromkosten hat, haben die halbgeschnittenen Solarmodule immer noch einen besseren Wirkungsgrad und eine bessere Leistungsabgabe, was zu niedrigeren Kosten pro Watt führt schnellste Kapitalrendite.

Herausforderungen und Überlegungen

– Komplexität der Herstellung: Bei halbgeschnittenen Solarzellen handelt es sich um anspruchsvollere Herstellungsverfahren und den Einsatz von hochpräzisem Laserschneiden und weiteren Lötschritten im Prozess, die wahrscheinlich zu einem höheren Anfangspreis des Produkts beitragen .

- Potenzial für erhöhte Defekte: Der Herstellungsprozess mit Feinlöten und immer noch halbierender Zellen kann möglicherweise zu Fehlern führen, wie z. B. Rissen in der Lötverbindung oder schlechten Kontakten. Dennoch ist die unzureichende Qualitätskontrolle das Hauptproblem. Das Problem kann verringert werden, wenn es richtig kontrolliert wird.


Zertifizierungen von Solarmodulen

BiMAX5N TOPCon- Zertifizierungen:

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730
ISO 9001:2008: ISO-Qualitätsmanagementsystem
ISO 14001:2004: ISO-Umweltmanagementsystem 

OHSAS 18001: 2007 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 




Eigenschaften des BiMAX5N-Solarmoduls:

  • Bifacial-Technologie ermöglicht zusätzliche Energiegewinnung von der Rückseite (bis zu 25 %).
  • Die Glas/Glas-Laminierung gewährleistet eine Produktlebensdauer von 30 Jahren mit einem jährlichen Leistungsabfall von < 0,45 %. 
  • 1500-V-kompatibel, um die BOS-Kosten zu senken
  • Solider PID-Widerstand wird durch Optimierung des Solarzellenprozesses und sorgfältige Auswahl der Modulstücklisten gewährleistet. Reduzierter Widerstandsverlust bei geringerem Betriebsstrom
  • Höhere Energieausbeute bei niedrigerer Betriebstemperatur
  • Reduziertes Hot-Spot-Risiko durch optimiertes elektrisches Design und geringeren Betriebsstrom 
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