1. Høy kraftproduksjon og lave strømkostnader:
høyeffektive celler med avansert emballasjeteknologi, bransjeledende modulutgangseffekt, utmerket effekttemperaturkoeffisient -0,34%/℃.
2. Maksimal effekt kan nå 670W+:
modulens utgangseffekt kan nå opptil 670W+.
3. Høy pålitelighet:
celler ikke-destruktiv skjæring + multi-samleskinne/super multi-samleskin sveiseteknologi.
Unngå effektivt risikoen for mikrosprekker.
Pålitelig rammedesign.
Oppfyll lastekravene på 5400Pa foran og 2400Pa på baksiden.
Håndter enkelt ulike applikasjonsscenarier.
4. Ultralav demping:
Dempning på 2 % det første året, og dempning på 0,55 % år for år fra 2 til 30 år.
Gi langsiktige og stabile kraftproduksjonsinntekter for sluttkunder.
Påføring av anti-PID-celler og emballasjematerialer, lavere dempning.
1. halv skive kuttet:
Strømtetthet redusert med 1/2.
Det interne strømtapet er redusert til 1/4 av konvensjonelle komponenter.
Nominell utgangseffekt økt med 5-10W.
Helt stykke: P=I^2R.
Halvskive: P=(I/2)^2R.
2. skygge, men ikke energi:
Opp og ned symmetrisk parallell komponentdesign.
Effektivt er gjeldende misforhold forårsaket av barns rykninger som følger, og kraftproduksjonen økes fra 0 til 50 %6.
Hele brikken: 0 utgangseffekt.
En halv brikke: 50 % effekt.
3. flere busslinjer:
Nettlinjene er tett fordelt, og kraften er jevn, og utgangseffekten til multi-samleskinnedesignen økes med mer enn 5W.
4. ny sveisetråd:
Ved å bruke rundt trådbånd reduseres skyggeområdet.
Det innfallende lyset reflekteres flere ganger, og øker effekten med 1-2W.
5. Emballasjeteknologi med høy tetthet:
Bruker avansert emballasjeteknologi med høy tetthet.
Garantert den perfekte balansen mellom effektivitet og pålitelighet.
Moduleffektiviteten økte med mer enn 0,15 %.
Fordelene med monokrystallinske solcellepaneler:
★ Reduksjon av transportkostnader 7 %.
★ Reduksjon av tomtekostnader 5%.
★ Reduksjon av installasjonskostnader 4 %.
★ Reduksjon av BOS- koster 3 %.
★ Høyere solcellemoduleffektivitet lavere solsystemkostnad per watt.