Pembangkitan Listrik Sangat Tinggi/Efisiensi Sangat Tinggi
Keandalan yang Ditingkatkan
TUTUP BAWAH/LETID
Kompatibilitas Tinggi
Koefisien Suhu yang Dioptimalkan
Suhu Operasional Lebih Rendah
Degradasi yang Dioptimalkan
Performa Cahaya Rendah yang Luar Biasa
Resistensi PID yang luar biasa
Sel | Mono 182*91mm |
Jumlah sel | 108(6×18) |
Nilai Daya Maksimum (Pmax) | 420W-435W |
Efisiensi Maksimal | 21,5-22,3% |
Kotak persimpangan | IP68,3 dioda |
Tegangan Sistem Maksimum | 1000V/1500V DC |
Suhu Operasional | -40℃~+85℃ |
Konektor | MC4 |
Dimensi | 1722*1134*30mm |
Jumlah satu kontainer 20GP | 396 buah |
Jumlah satu kontainer 40HQ | 936 buah |
Garansi 12 tahun untuk bahan dan pemrosesan;
Garansi 30 tahun untuk keluaran daya linier ekstra.
* Jalur produksi otomatis yang canggih dan pemasok bahan baku merek kelas satu memastikan panel surya lebih andal.
* Semua rangkaian panel surya telah lulus sertifikasi mutu TUV, CE, CQC, ISO,UNI9177- Fire Class 1.
* Teknologi sel surya Setengah sel, MBB dan PERC yang canggih, efisiensi panel surya yang lebih tinggi, dan manfaat ekonomi.
* Kualitas kelas A, harga lebih menguntungkan, masa pakai 30 tahun lebih lama.
Banyak digunakan dalam sistem PV perumahan, sistem PV komersial & industri, sistem PV skala utilitas, sistem penyimpanan energi surya, pompa air tenaga surya, tata surya rumah, pemantauan surya, lampu jalan tenaga surya, dll.
Energi surya merupakan sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui sel fotovoltaik (PV).Sel fotovoltaik biasanya terbuat dari silikon, semikonduktor.Silikon diolah dengan pengotor untuk menghasilkan dua jenis bahan semikonduktor: tipe-n dan tipe-p.Kedua jenis bahan ini memiliki sifat kelistrikan yang berbeda, sehingga cocok untuk penggunaan berbeda dalam produksi energi surya.
Dalam sel PV tipe-n, silikon diolah dengan pengotor seperti fosfor, yang menyumbangkan kelebihan elektron ke material.Elektron ini dapat bergerak bebas di dalam material, menciptakan muatan negatif.Ketika energi cahaya dari matahari jatuh pada sel fotovoltaik, energi tersebut diserap oleh atom silikon, menciptakan pasangan lubang elektron.Pasangan ini dipisahkan oleh medan listrik di dalam sel fotovoltaik, yang mendorong elektron menuju lapisan tipe-n.
Dalam sel fotovoltaik tipe-p, silikon diolah dengan pengotor seperti boron, yang membuat material kekurangan elektron.Hal ini menciptakan muatan positif, atau lubang, yang mampu bergerak di sekitar material.Ketika energi cahaya jatuh pada sel PV, ia menciptakan pasangan lubang elektron, namun kali ini medan listrik mendorong lubang menuju lapisan tipe-p.
Perbedaan antara sel fotovoltaik tipe-n dan tipe-p adalah bagaimana kedua jenis pembawa muatan (elektron dan lubang) mengalir di dalam sel.Dalam sel PV tipe-n, elektron yang terfotogenerasi mengalir ke lapisan tipe-n dan dikumpulkan oleh kontak logam di bagian belakang sel.Sebaliknya, lubang yang dihasilkan didorong ke arah lapisan tipe-p dan mengalir ke kontak logam di bagian depan sel.Hal sebaliknya berlaku untuk sel PV tipe-p, dimana elektron mengalir ke kontak logam di bagian depan sel dan lubang mengalir ke belakang.
Salah satu keuntungan utama sel PV tipe-n adalah efisiensinya yang lebih tinggi dibandingkan sel tipe-p.Karena kelebihan elektron pada material tipe n, lebih mudah terbentuk pasangan lubang elektron saat menyerap energi cahaya.Hal ini memungkinkan lebih banyak arus dihasilkan di dalam baterai, sehingga menghasilkan output daya yang lebih tinggi.Selain itu, sel fotovoltaik tipe-n tidak terlalu rentan terhadap degradasi akibat pengotor, sehingga menghasilkan masa pakai yang lebih lama dan produksi energi yang lebih andal.
Di sisi lain, sel fotovoltaik tipe P biasanya dipilih karena biaya materialnya yang lebih rendah.Misalnya, silikon yang diolah dengan boron lebih murah dibandingkan silikon yang diolah dengan fosfor.Hal ini membuat sel fotovoltaik tipe-p menjadi pilihan yang lebih ekonomis untuk produksi tenaga surya skala besar yang membutuhkan material dalam jumlah besar.
Singkatnya, sel fotovoltaik tipe-n dan tipe-p memiliki sifat listrik yang berbeda, sehingga cocok untuk aplikasi berbeda dalam produksi energi surya.Meskipun sel tipe n lebih efisien dan dapat diandalkan, sel tipe p umumnya lebih hemat biaya.Pemilihan kedua sel surya ini bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, termasuk efisiensi yang diinginkan dan anggaran yang tersedia.