Монокристаллический кремнийсолнечные панелиПожалуй, это самый популярный и широко используемый тип солнечных панелей на современном рынке.
Основой этой технологии является монокристаллический кремний. Небольшой кристалл кремния помещается в высокотемпературную ванну расплава чистого кремния. Затем его медленно вытягивают в большой кристалл монокристаллического кремния высокой чистоты, который имеет особое название: кремниевый слиток. Наконец, этот толстый кремниевый слиток разрезается на тонкие кремниевые пластины, которые затем используются для изготовления наших солнечных панелей.
Поскольку он монокристаллический, у электронов внутри него больше места для перемещения, что обеспечивает более плавное движение.
Это означает чрезвычайно высокую эффективность; он более эффективен, чем другой распространенный тип солнечных панелей — поликристаллический кремний. Его эффективность обычно достигает от 21% до 24%, что делает его лучшим среди солнечных панелей.
Наш120 Вт портативный солнечная панель со встроенной монокристаллической солнечной панелью высокой плотности, встроенным корпусом из полимера ETFE и водонепроницаемостью IPX4.
| Параметр | Спецификация/значение |
| Модель | 120 Вт |
| Солнечная батарея | Монокристаллический |
| Макс. выход | 19,44 В, 6,17 А (макс. 120 Вт) |
| Интерфейс | MC4 |
| Водонепроницаемый класс | IP65 |
| Мастерство | Цельный молдинг |
| Размер в сложенном виде | 505 х 423 х 25 мм |
| Развернутый размер | 1548 х 505 х 4 мм |
| Масса | 6 кг |
Поликристаллические солнечные панели чем-то похожи на монокристаллический кремний.солнечные панели, так как они тоже сделаны из кремния. Однако их процессы охлаждения различаются. Поликристаллические солнечные панели охлаждаются, образуя множество мелких кристаллов, в отличие от монокристаллического кремния, который состоит из одного большого кристалла. Из-за такого производственного процесса поликристаллические солнечные панели обычно кажутся голубоватыми.
Однако используемый кремний не такой чистый, а структура не такая очищенная, как у монокристаллических панелей. Таким образом, с точки зрения преобразования солнечного света в электричество и эффективности выработки электроэнергии в том же пространстве поликристаллические панели менее эффективны, обычно от 16% до 20%. Кроме того, они не очень термостойки; в районах с постоянно жарким климатом использование поликристаллических солнечных панелей не рекомендуется.
Тонкопленочные солнечные панели изготавливаются путем нанесения очень тонкого слоя фотоэлектрического материала на твердую поверхность, например стекло. Какие фотоэлектрические материалы используются? Есть аморфный кремний (a-Si); селенид меди, индия, галлия (CIGS); и теллурид кадмия (CdTe).
Каждый материал производит немного отличающийся типсолнечная панель, но все они подпадают под широкую категорию тонкопленочных солнечных элементов. Ключевым преимуществом тонкопленочных солнечных панелей является их гибкость; им не требуется опорная рама солнечной панели. Благодаря этому они значительно легче других панелей и гораздо проще монтируются.
В отличие от солнечных панелей из кристаллического кремния стандартного размера, которые обычно имеют размеры 60, 72 или 96 ячеек, тонкопленочные солнечные панели можно настроить в соответствии с вашими конкретными потребностями. Однако есть у них и недостаток: их эффективность ниже, чем у стандартных кремниевых солнечных панелей.