.

HETEROJUNCTION TECHNOLOGY - HJT

.

Die Heterojunction-Technologie (HJT) ist eine zweiphasige N-Typ-Solarzellentechnologie, die monokristallines N-Typ-Silizium als Substrat verwendet und dünne siliziumbasierte und transparente leitfähige Schichten auf der Vorder- und Rückseite aufbringt.

.

Aufgrund der kombinierten Vorteile von kristallinem Silizium und amorphen Silizium-Dünnschichttechnologien verfügt die HJT-Technologie über hervorragende Photoabsorptions- und Passivierungseffekte sowie über eine überlegene Effizienz und Leistung. HJT-Paneele gehören zu den Technologien, die die Umwandlungsrate und die Leistung auf das höchste Niveau bringen und den Trend der nächsten Generation der Solarzellenplattformtechnologie repräsentieren.

SHINGLED-TECHNOLOGIE

.

Schindelzellen sind eine aufstrebende Technologie, bei der sich überlappende dünne Zellstreifen verwendet werden, die entweder horizontal oder vertikal auf einer Platte montiert werden können. Eine Schindelzelle wird durch Laserschneiden einer normalen Zelle in voller Größe in 5 oder 6 Streifen hergestellt, die mit einem Klebstoff auf der Rückseite zu einer Schindelkonfiguration geschichtet werden.

.

Die leichte Überlappung der einzelnen Zellstreifen verbirgt eine einzelne Stromschiene, die die Zellstreifen miteinander verbindet.

.

Dieses einzigartige Design deckt eine größere Fläche des Paneels ab, da es keine Verbindung von Stromschienen auf der Vorderseite erfordert, die die Zelle teilweise abschirmen, was die Effizienz des Paneels erhöht.

TOPCon TECHNOLOGIE

.

TOPCon steht für Tunnel Oxide Passivated Contact und ist eine fortschrittliche N-Typ-Silizium-Zellenarchitektur, die dazu beiträgt, die so genannten Rekombinationsverluste in der Zelle zu verringern, was wiederum die Zelleffizienz erhöht.

.

Als Ergebnis einer komplexen Anzahl von Faktoren treten in einer Solarzelle mehrere Verluste auf, die dazu führen, dass Elektronen entweichen und sich wieder mit dem Silizium verbinden, ohne einen elektrischen Strom zu erzeugen. Die ultradünne TOPCon-Schicht trägt dazu bei, diese Verluste bei minimaler Erhöhung der Kosten des Herstellungsprozesses zu verringern.

PERC-TECHNOLOGIE

.

In den letzten Jahren hat sich PERC zur bevorzugten Technologie vieler Hersteller von mono- und polykristallinen Zellen entwickelt. PERC steht für "Passivated Emitter and Rear Cell" (Passivierte Emitter- und Rückseitenzelle). Dabei handelt es sich um eine fortschrittlichere Zellarchitektur, bei der zusätzliche Schichten auf der Rückseite der Zelle verwendet werden, um mehr Lichtphotonen zu absorbieren und den Gesamtwirkungsgrad zu erhöhen.

.

Die Kerntechnologie von PERC ist ein lokales Al-BSF oder lokales Aluminium-Rückseitenfeld. Es wurden jedoch mehrere andere Varianten entwickelt, wie PERT (passivierter Emitter mit vollständig diffundierter Rückseite) und PERL (passivierter Emitter und lokal diffundierte Rückseite).