Hộp nối năng lượng mặt trời với diode bypass & đánh giá IP67/IP68 – bảo vệ điểm nóng, đầu nối MC4, tùy chọn giám sát thông minh. Độ tin cậy trên 25 năm cho tất cả các loại mô-đun năng lượng mặt trời và khí hậu.
Thiết bị trực tiếp từ nhà máy.
Chúng tôi mang lại giá trị vượt trội, tối đa hóa kết quả trong khi tối ưu hóa ngân sách cho khách hàng.
Các chuyên gia lành nghề của chúng tôi chuyên về các giải pháp sáng tạo và chiến lược phù hợp.
Chuyên môn sâu đảm bảo kết quả đáng tin cậy, cập nhật xu hướng và đã được kiểm chứng.
Lời chứng thực của khách hàng ca ngợi sự hiểu biết sâu sắc của chúng tôi về những thách thức của họ, dẫn đến các giải pháp sáng tạo và ROI cao. Sự hợp tác lâu dài—một số hơn một thập kỷ—cho thấy sự tin tưởng và hài lòng của họ. Những câu chuyện thành công của họ thúc đẩy chúng tôi liên tục vượt quá mong đợi. Tìm hiểu thêm
Một trường hợp dây chuyền sản xuất TOPCon phản trực quan: màng SiNx gradient thắng ở cấp độ cell nhưng màng SiNx đa lớp thuần túy mang lại công suất module cao hơn 3-4W, được giải thích qua một nghiên cứu về lớp phủ chống phản xạ PERC năm 2019.
Đọc thêm
Một blog kỹ thuật thực tế giải thích các vấn đề nhảy khung trong quá trình cán mô-đun PV, bao gồm sai lệch chuyển giao, mất cân bằng áp suất buồng, nhiễm bẩn dụng cụ, yếu tố môi trường và phương pháp phòng ngừa.
Đọc thêm
Xem cách dây chuyền sản xuất tấm pin mặt trời biến tế bào quang điện thành mô-đun hoàn chỉnh qua các công đoạn hàn nối, cán màng, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, tự động hóa và bố trí nhà máy.
Đọc thêm
Một blog thực tế giải thích quy trình cán màng tấm pin năng lượng mặt trời, nguyên lý hoạt động của máy cán màng, phương pháp cán màng ba giai đoạn, các lỗi thường gặp và các điểm kiểm soát quy trình trong sản xuất mô-đun PV.
Đọc thêm
Những máy móc nào được sử dụng để sản xuất tấm pin mặt trời?Khám phá các máy móc được sử dụng để sản xuất tấm pin mặt trời, từ máy cắt laser và máy hàn dây đến máy cán màng, máy kiểm tra EL, máy đóng khung và thiết bị kiểm tra cuối cùng.
Đọc thêm
Một góc nhìn kỹ thuật về lý do tại sao tiếp xúc kim loại-bán dẫn, điện trở tiếp xúc, tiếp xúc thụ động, LECO, bạc dán nhiệt độ thấp, màng TCO và kim loại hóa tiếp xúc sau lại quyết định trần hiệu suất của pin mặt trời TOPCon, HJT và BC.
Đọc thêm
Một nghiên cứu của ISFH về các tiếp điểm POLO cho thấy độ dày lớp phủ SiNx mặt sau và nhiệt độ nung phải được kết hợp để giữ điện trở tiếp xúc thấp mà không làm hỏng lớp thụ động trong tế bào TOPCon.
Đọc thêm
Một blog chuyên sâu khám phá pin mặt trời GaAs ba mối nối, ưu điểm của chúng, lý do thiết kế ba mối nối quan trọng và phân tích từng lớp cấu trúc của chúng cho các ứng dụng quang điện trong không gian.
Đọc thêm