1. Hög elproduktion och låg kostnad för el:
högeffektiva celler med avancerad förpackningsteknik, branschledande modulutgångseffekt, utmärkt effekttemperaturkoefficient -0,34%/℃.
2. Den maximala effekten kan nå 670W+:
modulens uteffekt kan nå upp till 670W+.
3. Hög tillförlitlighet:
celler oförstörande skärning + multi-busbar/super multi-busbar svetsteknik.
Undvik effektivt risken för mikrosprickor.
Pålitlig ramdesign.
Uppfyll belastningskraven på 5400Pa på framsidan och 2400Pa på baksidan.
Hantera enkelt olika applikationsscenarier.
4. Ultralåg dämpning:
En dämpning på 2 % det första året och en dämpning på 0,55 % år för år från 2 till 30 år.
Tillhandahålla långsiktiga och stabila kraftgenereringsintäkter för slutkunder.
Applicering av anti-PID-celler och förpackningsmaterial, lägre dämpning.
1. halv skiva skär:
Strömtäthet reducerad med 1/2.
Den interna strömförlusten reduceras till 1/4 av konventionella komponenter.
Nominell uteffekt ökad med 5-10W.
Helt stycke: P=I^2R.
Halv skiva: P=(I/2)^2R.
2. skugga men inte energi:
Upp och ner symmetrisk parallell komponentkonstruktion.
Effektivt är den nuvarande oöverensstämmelsen som orsakas av barns ryckningar som följer, och effekten av elproduktion ökas från 0 till 50%6.
Hela chipet: 0 uteffekt.
Ett halvt chip: 50 % uteffekt.
3. flera bussskenor:
Nätlinjerna är tätt fördelade och kraften är likformig, och uteffekten av multi-samleskendesignen ökas med mer än 5W.
4. ny svetstråd:
Med hjälp av runt trådband reduceras skuggningsytan.
Det infallande ljuset reflekteras flera gånger, vilket ökar effekten med 1-2W.
5. Högdensitetsförpackningsteknik:
Använder avancerad högdensitetsförpackningsteknik.
Garanterad perfekt balans mellan effektivitet och tillförlitlighet.
Moduleffektiviteten ökade med mer än 0,15 %.
Fördelarna med monokristallina solpaneler:
★ Reduktion av transportkostnader 7%.
★ Reduktion av markkostnader 5%.
★ Reduktion av installationskostnader 4%.
★ Reduktion av BOS- kostar 3%.
★ Högre solcellsmoduleffektivitet lägre solsystemkostnad per watt.