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태양 전지

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페로브스카이트-실리콘 탠덤 HJT 태양 전지용 ITO 15nm 기판

페로브스카이트-실리콘 탠덤 HJT 태양 전지용 ITO 15nm 기판

페로브스카이트-실리콘 탠덤 HJT 태양 전지용 ITO 15nm 기판

인산 페터링은 나노 결정 공정과 결합되어 더 높은 품질을 보장합니다. 세포 효율성.

  • 치수 :

    210mm*105mm±0.25mm
  • 두께 :

    130μm±20μm
  • 앞쪽 (-) :

    15 soldering pads (silver),Dark blue anti-reflecting ITO coating (Indium tin oxide)
  • 뒤로 (+) :

    15 soldering pads (silver),Dark blue anti-reflecting ITO coating(Indium tin oxide)

HJT 기술이란 무엇인가요?

헤테로접합 기술은 비정질 실리콘과 결정질 실리콘의 장점을 모두 결합한 태양 전지 기술입니다. HJT 태양 전지는 비정질 실리콘과 결정질 실리콘을 얇게 적층하여 샌드위치 구조를 형성합니다. 이러한 독특한 구조 덕분에 HJT 태양 전지는 기존 태양 전지보다 더 높은 효율을 달성할 수 있습니다.

이종접합 태양전지는 도핑에 따라 n형과 p형의 두 가지 범주로 분류할 수 있습니다.가장 널리 사용되는 도핑 방식은 n형 c-Si 웨이퍼를 사용하는 것입니다. 이 웨이퍼는 인으로 도핑되어 음전하를 띠는 전자를 추가로 제공합니다. 이러한 태양전지는 붕소-산소에 대한 내성이 있어 순도와 효율이 떨어집니다. p형 태양전지는 우주에서 감지되는 방사선에 대한 내성이 더 뛰어나 우주 응용 분야에 더 적합합니다. p형 c-Si 웨이퍼는 붕소로 도핑되어 전자가 하나 줄어들어 양전하를 띠게 됩니다.

이종접합 태양전지의 제조 공정에는 여러 단계가 포함됩니다. 웨이퍼 공정, 습식 화학 공정, 코어층 증착, TCO 증착, 금속화 공정입니다.

HJT 기술은 여러 가지 이유로 재생에너지 산업에서 점점 더 각광받고 있습니다. 첫째, 효율이 높아 기존 태양 전지에 비해 같은 양의 태양광으로 더 많은 전기를 생산할 수 있습니다. 즉, 같은 양의 전기를 생산하는 데 필요한 태양 전지의 수가 줄어들어 HJT 기술은 장기적으로 비용 효율적인 선택이 될 수 있습니다.둘째, HJT 기술은 신뢰성과 내구성이 매우 뛰어납니다. 강풍이나 폭설과 같은 극한의 기상 조건을 견딜 수 있도록 설계되었으며, 기존 태양 전지보다 수명이 깁니다. 즉, HJT 기술은 유지 보수가 덜 필요하고 고장 위험이 낮아 주택 소유자, 기업, 그리고 태양광 설치업체에게 더욱 안정적이고 비용 효율적인 옵션입니다.셋째, HJT 기술은 기존 태양 전지에 비해 미적으로 더욱 뛰어납니다. 세련된 검은색 외관으로 다양한 건축 스타일에 자연스럽게 어우러져 주거 및 상업 분야에서 널리 선호됩니다.

엔지니어링 도면(mm)

IV 곡선 스펙트럼 응답

전기적 특성(STC)

파워 클래스
능률
효율(%)
최고
출력 전력
Pmpp(W)
개방 회로
전압
Voc(V)
짧은-
회로
현재의
이스크(A)
GT-M12-245
24.5
5.400.7438.68
GT-M12-246
24.6
5.420.7448.67
GT-M12-247
24.7
5.450.7448.68
GT-M12-248
24.8
5.470.7458.69
GT-M12-249
24.9
5.490.7458.70
GT-M12-250
25.0
5.510.7468.70
GT-M12-251
25.1
5.530.7468.72
GT-M12-252
25.2
5.560.7468.72
STC(표준 시험 조건): 1000W/m2, AM1.5, 25℃

온도 계수

전력(Pmax) -0.26%/
현재(lsc) +0.055%/K
전압(Voc) -0.27%/K

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