.

HETEROJUNCTION TECHNOLOGY - HJT

Technologia heterozłącza (HJT) to dwufazowa technologia ogniw słonecznych typu N, która wykorzystuje monokrystaliczny krzem typu N jako podłoże i osadza cienkie warstwy na bazie krzemu i przezroczyste warstwy przewodzące na przedniej i tylnej powierzchni.

Dzięki połączeniu zalet technologii krystalicznego krzemu i amorficznego krzemu cienkowarstwowego, technologia HJT charakteryzuje się doskonałymi efektami fotoabsorpcji i pasywacji, a także doskonałą wydajnością i wydajnością. Panele HJT są jedną z technologii, które poprawiają współczynnik konwersji i wydajność do najwyższego poziomu, a także reprezentują trend następnej generacji technologii platformy ogniw słonecznych.

TECHNOLOGIA SHINGLED

Ogniwa gontowe to nowa technologia wykorzystująca nakładające się na siebie cienkie paski ogniw, które mogą być montowane poziomo lub pionowo w poprzek panelu. Ogniwo gontowe jest wytwarzane przez laserowe cięcie pełnowymiarowego normalnego ogniwa na 5 lub 6 pasków i układanie ich w konfiguracji gontowej za pomocą kleju na odwrocie.

Niewielkie zachodzenie na siebie każdego paska komórek ukrywa pojedynczą szynę zbiorczą, która łączy paski komórek.

.

Ta unikalna konstrukcja obejmuje większą powierzchnię panelu, ponieważ nie wymaga łączenia szyn zbiorczych z przodu, które częściowo osłaniają ogniwo, zwiększając wydajność panelu.

TOPCon TECHNOLOGY

.

TOPCon to skrót od Tunnel Oxide Passivated Contact i jest to bardziej zaawansowana architektura ogniw krzemowych typu N, która pomaga zmniejszyć tak zwane straty rekombinacyjne w ogniwie, co z kolei zwiększa wydajność ogniwa.

W wyniku złożonej liczby czynników, w ogniwie słonecznym występuje kilka strat, które powodują, że elektrony uciekają i rekombinują z powrotem w krzemie bez generowania prądu elektrycznego. Ultracienka warstwa TOPCon pomaga zmniejszyć te straty przy minimalnym wzroście kosztów procesu produkcyjnego.

TECHNOLOGIA PERC

W ciągu ostatnich kilku lat PERC stała się preferowaną technologią wielu producentów ogniw monokrystalicznych i polikrystalicznych. PERC to skrót od "Passivated Emitter and Rear Cell", co jest bardziej zaawansowaną architekturą ogniw, która wykorzystuje dodatkowe warstwy z tyłu ogniwa, aby pochłonąć więcej fotonów światła i zwiększyć ogólną wydajność.

Podstawową technologią PERC jest lokalne Al-BSF lub lokalne aluminiowe pole tylnej powierzchni. Opracowano jednak kilka innych wariantów, takich jak PERT (pasywowany emiter z tyłu w pełni rozproszony) i PERL (pasywowany emiter i tylny lokalnie rozproszony).