# Công nghệ pin mặt trời THBC: Cách tiếp cận lai thụ động mặt sau

> Một blog chuyên sâu khám phá công nghệ pin mặt trời tiếp xúc mặt sau thụ động hybrid THBC, cách nó kết hợp TOPCon, HJT và IBC để phá vỡ hiệu suất 28%

![Công nghệ pin mặt trời THBC: Cách tiếp cận lai thụ động mặt sau](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260624/1782294816770750.webp)

- ** 2026-06-24
- ** 898 Lượt xem
- ** [Blog](./Blog.html)

## Công nghệ pin mặt trời THBC: Cách tiếp cận lai thụ động mặt sau

**Câu trả lời nhanh:** THBC là một loại pin tiếp xúc mặt sau thụ động hóa lai, phân bổ các loại tiếp xúc khác nhau cho các vùng khác nhau trên bề mặt sau thay vì áp dụng một kiến trúc duy nhất cho mọi nơi. Đó chính là xu hướng mà nó đại diện: mặt sau của pin hiệu suất cao không còn đồng nhất nữa, và mỗi vùng nhận được loại tiếp xúc phù hợp với nhiệm vụ của nó — tiếp xúc thụ động hóa TOPCon ở nơi tái hợp thấp là quan trọng nhất, tiếp xúc dị thể ở nơi tính chọn lọc hạt tải là quan trọng nhất. Các định dạng tấm wafer đang được sử dụng là 182 mm và 210 mm, và các công bố về công suất trong ngành xoay quanh dòng sản phẩm này đã đạt các con số như 316,6 GW và 240 GW trong các vòng lập kế hoạch, với tham vọng hiệu suất pin trong khoảng 25% đến 30%. Đối với sản xuất module, hạn chế thực tế nằm ở hoa văn mặt sau: nhiều tiếp xúc hơn ở mặt sau đồng nghĩa với dung sai chặt chẽ hơn tại các trạm nối dây và đấu bus, đồng thời khiến việc kiểm tra mặt sau trở nên quan trọng hơn so với ngoại quan mặt trước.

Sản xuất mô-đun PV · bởi Jerry, Ooitech

## Giới thiệu

THBC là một biểu hiện của xu hướng rộng hơn: gán các loại tiếp xúc khác nhau cho các vùng phía sau khác nhau. Toàn bộ trình tự tuyến đường được ánh xạ trong [Lộ trình công nghệ pin BC: từ cấu trúc đến quy trình](https://www.ooitech.com/bc-cell-technology-roadmap-structure-to-process.html).

Điểm mấu chốt rất đơn giản nhưng mạnh mẽ: THBC không chỉ là một cải tiến quy trình gia tăng khác. Đây là một tái cấu trúc hệ thống kết hợp [TOPCon](https://www.ooitech.com/what-is-topcon-solar-cell-a-complete-guide-to-tunnel-oxide-passivated-contact-technology.html) tiếp xúc thụ động, khả năng thụ động hóa hiệu suất cao của HJT và bố cục điện cực không dây của IBC vào một kiến trúc duy nhất được xây dựng xoay quanh mặt sau của pin.

Ngành quang điện, sau một giai đoạn mở rộng công suất mạnh mẽ, đã chính thức bước vào một chu kỳ chuyển đổi mới vào năm 2026. Trung tâm cạnh tranh đang dịch chuyển khỏi quy mô và giá thấp, hướng tới hiệu suất, chất lượng và lợi nhuận toàn vòng đời.

Khi giới hạn lý thuyết của pin silicon tinh thể đơn kết (khoảng 29,4%) ngày càng gần, các công nghệ TOPCon và HJT thông thường đang gặp phải những ràng buộc vật lý và kinh tế ngày càng nghiêm ngặt ở trần hiệu suất sản xuất hàng loạt khoảng 27%.

Trong bối cảnh đó, một kiến trúc pin mới kết hợp nhiều tuyến công nghệ hàng đầu đang phá vỡ thế bế tắc đơn điệu trong việc nâng cao hiệu suất silicon. Vào tháng 4 năm 2026, một viện nghiên cứu đã công bố rằng pin THBC (pin tiếp xúc mặt sau thụ động hóa hybrid) tự phát triển của họ, được chứng nhận bởi ISFH của Đức, đã đạt hiệu suất chuyển đổi đỉnh 28,00%. Đây là lần đầu tiên ngành công nghiệp vượt qua ngưỡng 28,0% trên tấm wafer hình chữ nhật 210R diện tích lớn (210mm x 182mm).

## Điểm uốn của ngành và sự trỗi dậy của THBC

### Từ quy mô đến giá trị vòng đời

Sau khi lập kỷ lục 316,6GW lắp đặt mới vào năm 2025, thị trường quang điện 2026 đã hạ nhiệt về mức hợp lý hơn 220-240GW. Thông điệp rất rõ ràng: không còn là lắp đặt càng nhiều càng tốt, mà là ai có thể tạo ra nhiều điện hơn trong diện tích hạn chế, đầu tư hạn chế và điều kiện phức tạp.

Đấu thầu thị trường điện đã trở thành tiêu chuẩn, và các nhà phát triển trạm đang từ bỏ logic cũ là trao hợp đồng thuần túy dựa trên giá thấp nhất. Họ hiện theo đuổi sản lượng năng lượng cao hơn và lợi nhuận vòng đời tốt hơn.

Trong khi đó, pin P-type thông thường và một số dây chuyền TOPCon ban đầu đã chứng kiến tỷ lệ sử dụng giảm xuống dưới 30% do dư thừa công suất, trong khi pin tiếp xúc mặt sau BC hiệu suất cao duy trì gần 60% tỷ lệ sử dụng trong Q1 2026, đẩy nhanh việc giành thị phần.

Chính sách cũng đang thắt chặt. Theo tiêu chuẩn hiệu suất quốc gia mới, chỉ các module có hiệu suất chuyển đổi từ 24,2% trở lên mới có thể đạt hiệu suất Tier 1. Ở mức sản xuất hàng loạt hiện tại, về cơ bản chỉ các module BC hiệu suất cao mới vượt qua ngưỡng này một cách nhất quán. Với thị trường đòi hỏi lợi nhuận và chính sách đòi hỏi hiệu suất, sự cộng hưởng kép này đã mở đường cho bước đột phá THBC năm 2026.

## THBC là gì: Hai gen của các công nghệ át chủ bài

### TOPCon: Tiếp xúc thụ động hóa oxit đường hầm

TOPCon là viết tắt của Tiếp xúc thụ động hóa oxit đường hầm. Cốt lõi của nó là nuôi một lớp silicon dioxide (SiO2) siêu mỏng trên bề mặt wafer, thường chỉ dày 1-2 nanomet, sau đó lắng đọng một màng polysilicon để xây dựng cấu trúc tiếp xúc chọn lọc hạt tải. Điều này mang lại hai lợi thế chính: thụ động hóa tuyệt vời, và khả năng tương thích cao với các dây chuyền sản xuất PERC hiện có, đó là lý do TOPCon mở rộng quy mô nhanh chóng trong những năm gần đây.

### IBC: Tiếp xúc mặt sau đan xen

IBC là viết tắt của Tiếp xúc mặt sau đan xen. Đặc điểm lớn nhất của nó là di chuyển tất cả các điện cực dương và âm ra mặt sau của pin. Với mặt trước không có lưới kim loại, tổn thất che khuất từ kim loại hóa mặt trước biến mất hoàn toàn. IBC không chỉ tăng diện tích thu sáng mà còn mang lại tính thẩm mỹ tuyệt vời, đó chính là lý do các công ty như SolarCity của Tesla từng đặt cược lớn vào tuyến này.

### THBC: Tái cấu trúc và tăng cường

THBC có thể được hiểu là Tiếp xúc thụ động hóa oxit đường hầm - Tiếp xúc mặt sau hybrid. Nó tái cấu trúc sâu sắc các gen của TOPCon và IBC: sử dụng cấu trúc tiếp xúc thụ động hóa của TOPCon làm nền tảng vật lý ở mặt sau, đồng thời mượn cách sắp xếp điện cực đan xen của IBC. Nhưng THBC không phải là sự xếp chồng đơn giản TOPCon + IBC. Nó giống như việc hợp nhất tiếp xúc thụ động hóa của TOPCon, thụ động hóa hiệu suất cao của HJT, và thiết kế điện cực không che khuất của pin BC vào một kiến trúc hệ thống. Các cơ chế thụ động hóa này bổ sung cho nhau về mặt vật lý, mang lại hiệu suất điện và quang kết hợp vượt xa bất kỳ tuyến đơn lẻ nào.

## Vật lý và cơ chế đằng sau bước đột phá 28%

### Tiếp xúc chọn lọc hạt tải nâng cao hiệu suất lượng tử

Trong pin thông thường, tiếp xúc trực tiếp giữa kim loại và silicon tạo ra nhiều khuyết tật giao diện hoạt động như trung tâm tái hợp, làm mất hạt tải trước khi chúng đến điện cực. Lớp oxit đường hầm siêu mỏng của THBC hoạt động như một kênh xuyên hầm một chiều. Sử dụng hiệu ứng xuyên hầm lượng tử, nó cho phép một loại hạt tải đi qua đến điện cực trong khi chặn dòng ngược của loại kia. Tiếp xúc có tính chọn lọc cao này cắt giảm tổn thất tái hợp giao diện xuống mức tối thiểu, nâng cao điện áp mạch hở (Voc), hệ số lấp đầy (FF), và hiệu suất lượng tử nội (IQE).

### Tiếp xúc thụ động hóa hai mặt giảm thiểu mật độ dòng tái hợp

Trong khi pin BC truyền thống giải quyết che khuất mặt trước, các vùng pha tạp p+ và n+ ở mặt sau vẫn cho thấy tốc độ tái hợp cao tại nơi chúng gặp các điện cực kim loại. Cải tiến chính của THBC là áp dụng cấu trúc tiếp xúc thụ động hóa polysilicon/oxit ở cả vùng p+ và n+ mặt sau, mang lại cho mặt sau một lớp bảo vệ thụ động hóa kép. Điều này giảm mật độ dòng tái hợp (J0) của các vùng điện cực mặt sau xuống cả một bậc độ lớn, cho phép Voc tiến gần giới hạn vật lý mà không hy sinh hệ số lấp đầy.

### Cấu trúc IBC mang lại lợi ích quang học không che khuất và tối ưu hóa bẫy sáng

THBC kế thừa lợi thế lớn nhất của IBC: mặt trước hoàn toàn không dây, đạt diện tích thu sáng 100% và tối đa hóa photon hấp thụ. Vì mặt trước không còn cần chứa tiếp xúc kim loại và lực căng hàn, các nhà thiết kế có nhiều tự do hơn cho tối ưu hóa quang học, như lớp phủ chống phản xạ phù hợp chỉ số khúc xạ tốt hơn, bề mặt kết cấu được kiểm soát tinh xảo, và bộ phát xạ chọn lọc. Những phương pháp này, khó đồng tối ưu hóa trên pin điện cực mặt trước thông thường, được thực hiện đầy đủ trong kiến trúc THBC, đẩy dòng ngắn mạch (Jsc) tiến gần giới hạn của nó.

## So sánh đa chiều về hiệu suất, tính năng và phí bảo hiểm thị trường

### Vị trí của THBC trong phổ công nghệ quang điện

| Công nghệ | Giới hạn hiệu suất | Tổn thất che khuất mặt trước | Hệ số nhiệt độ | Điều kiện ánh sáng yếu & phức tạp | Vị thế thị trường 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERC | 24%-25% | Cao, ~3%-5% | ~ -0,35%/°C | Phản hồi ánh sáng yếu kém, nhạy cảm với nhiệt độ | Công suất lỗi thời, tỷ lệ sử dụng dưới 30% |
| TOPCon | 26%-27% | Trung bình, ~2%-3% | ~ -0,30%/°C | Cân bằng, nhưng tổn thất rõ rệt khi bị che khuất một phần | Sản lượng phổ thông, đối mặt dư thừa công suất và giới hạn hiệu suất |
| HJT | 26.5%-27% | Trung bình, ~2%-3% | ~ -0,26%/°C | Hiệu suất ánh sáng yếu và nhiệt độ thấp vượt trội | Phân khúc hiệu suất cao, nhưng quy trình khắt khe và áp lực chi phí |
| HBC | 27.0%-27.8% | Không, nhận 100% | ~ -0,26%/°C | Lợi ích chống che khuất cao, ổn định nhiệt độ tốt | Lựa chọn hàng đầu cho các dự án phân tán cao cấp |
| THBC | 28.00%+ | Không, nhận 100% | ~ -0,26%/°C | Hiệu suất ánh sáng yếu và chống che khuất vượt trội, nhiệt độ vận hành thấp | Lộ trình một mặt hàng đầu thế hệ mới, đáp ứng hiệu suất Tier 1 |

Trong dữ liệu trạm thực tế, mô-đun BC đã cho thấy mức tăng sản lượng vòng đời mạnh mẽ. Lấy mô-đun Hi-MO 9 với tế bào HPBC 2.0 làm ví dụ, hệ số nhiệt độ -0,26%/°C vượt trội giúp nhiệt độ vận hành trung bình hàng ngày thấp hơn hơn 0,64°C so với mô-đun TOPCon thông thường. Trong điều kiện không bị che khuất hoàn toàn, mức tăng sản lượng tích lũy trên mỗi watt cao hơn 1,81% so với TOPCon, đạt 4,36% vào những ngày nắng điển hình. Ý nghĩa hơn nữa, trong các thử nghiệm mô phỏng che khuất một phần, thiết kế điện dẫn yếu độc đáo của công nghệ BC mang lại mức tăng sản lượng tích lũy trên mỗi watt cao hơn tới 46,82% so với TOPCon. Điều này rất quan trọng trong các môi trường nhiều bụi, dễ bị che khuất như sa mạc và các khu vực khai thác ở châu Phi, nơi khả năng chống che khuất đồng nghĩa với sản lượng cao hơn, chi phí O&M thấp hơn và IRR dài hạn ổn định hơn. Vào năm 2026, một số dự án lớn, bao gồm dự án 450MW tại Hungary, dự án 1,5GW tại UAE và dự án PV tích hợp chống sa mạc hóa 500MW tại Nội Mông, đã bắt đầu áp dụng hoàn toàn mô-đun BC/HPBC 2.0, báo hiệu rằng thị trường hiện đã công nhận giá trị thương mại thực sự của công nghệ BC trong các môi trường khắc nghiệt phức tạp.

## Làn sóng không bạc và đột phá kinh tế vật liệu

### 2026 là năm của PV không bạc

Năm 2026 được nhiều người gọi là năm của PV không bạc. Khi Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu bạc từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, bạc, một vật liệu nền tảng chiến lược cho PV và xe năng lượng mới, đã chứng kiến khoảng cách nguồn cung đẩy giá lên mức cao, với trung tâm thị trường tăng lên khoảng 20.000 RMB/kg. Điều này gây áp lực chi phí kim hóa nặng nề lên các tế bào TOPCon thông thường, nơi chi phí bột bạc có thể đạt 0,20-0,26 RMB/W. Đối với một ngành đã cạnh tranh biên lợi nhuận mỏng, đây không phải là vấn đề nhỏ mà là câu hỏi sinh tồn, khiến công nghệ loại bỏ bạc trở thành nhu cầu thiết yếu để tồn tại.

### Giảm bạc tiến bộ

Các kỹ thuật như in đường mảnh và 0BB (không thanh cái) đang gần đạt mức áp dụng rộng rãi. Chúng có thể giảm sử dụng bạc xuống 6-9mg mỗi watt, nhưng đang tiến gần giới hạn vật lý và khó bù đắp hoàn toàn giá bạc cao.

### Bột đồng mạ bạc

Bột đồng mạ bạc là lựa chọn loại bỏ bạc chuyển tiếp chủ đạo cho HJT và một số dây chuyền TOPCon. Nó giảm tiêu thụ bạc nhưng đòi hỏi độ nhất quán in rất cao, cửa sổ thiêu kết nhiệt độ cao và kiểm soát quy trình, làm tăng chi phí thử và sai.

### Mạ điện đồng: lộ trình không bạc tối ưu

Mạ điện đồng lắng đọng các đường lưới đồng nguyên chất có hoa văn trên bề mặt tế bào thông qua lắng đọng điện hóa, cắt giảm cơ bản sự phụ thuộc vào bạc. Ưu điểm của nó rõ ràng: chi phí kim hóa có thể giảm xuống dưới 5 xu/W; tiết kiệm mỗi watt có thể đạt 0,05-0,08 RMB; và rủi ro biến động giá bạc được loại bỏ hoàn toàn. Đường đồng cũng có độ dẫn điện cao hơn và điện trở nối tiếp thấp hơn, giảm điện trở điện cực mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. THBC tình cờ là một trong những vật mang lý tưởng nhất cho công nghệ không bạc mạ điện đồng, vì các điện cực dương và âm của nó đều ở mặt sau, không bị ràng buộc nghiêm ngặt bởi nhận ánh sáng mặt trước và căng thẳng lão hóa. Lớp SiO2/polysilicon mặt sau được thụ động hóa cao cũng có thể đóng vai trò như một môi trường tạo rãnh thân thiện với laser, không gây hư hại và giảm nguy cơ khuếch tán đồng vào chất nền silicon. Tóm lại, THBC không chỉ là một công nghệ hiệu suất mà còn là một đột phá kinh tế vật liệu.

## Thách thức sản xuất hàng loạt và chiến lược song hành TOPCon + THBC

### Thách thức năng suất từ độ phức tạp quy trình

THBC kết hợp lắng đọng thụ động hóa nhiều bước của TOPCon (phát triển oxit, lắng đọng polysilicon, pha tạp, ủ) với tạo hoa văn mặt sau kích thước micron của IBC. Trên cùng một mặt sau, các vùng pha tạp p+ và n+ xen kẽ phải được xây dựng tinh xảo với cách ly điện đáng tin cậy để ngăn ngắn mạch. Với số bước quy trình nhiều hơn hẳn, bất kỳ biến động năng suất nhỏ nào cũng có thể bị khuếch đại thành áp lực chi phí tổng thể, một ngưỡng mà THBC phải vượt qua trên con đường từ người dẫn đầu công nghệ đến người dẫn đầu ngành.

### Tương thích tấm mỏng và nâng cấp thiết bị

Thiết bị IBC chuyên dụng có đầu tư cao, thường khiến các nhà sản xuất nhỏ hơn e ngại, và xây dựng một dây chuyền THBC mới có thể cần 250-300 triệu RMB chi phí đầu tư trên mỗi GW. Tuy nhiên, THBC đã đạt được những đột phá quan trọng về khả năng thích ứng sản xuất hàng loạt tấm mỏng, phù hợp với tấm mỏng 110-130 micron và giảm đáng kể chi phí vật liệu tấm. Quan trọng là, thiết kế của nó rất tương thích với các dây chuyền TOPCon chủ đạo, vì vậy các công ty hàng đầu có công suất TOPCon tiên tiến có thể nâng cấp mượt mà lên THBC với chi phí chuyển đổi tương đối thấp, tối ưu hóa khấu hao tài sản.

### Chiến lược công suất song hành TOPCon + THBC

Các công ty hàng đầu như Trina Solar đã đề xuất rõ ràng lộ trình song hành TOPCon + THBC. TOPCon tiếp tục tận dụng phát điện hai mặt và hiệu quả chi phí để phục vụ các kịch bản chủ đạo như trạm mặt đất lớn tập trung, trong khi THBC tăng tốc dây chuyền thí điểm và công suất quy mô như một sản phẩm cao cấp khác biệt, nhắm đến các kịch bản một mặt nhạy cảm với diện tích, sản lượng cao như mái thương mại cao cấp, PV dân dụng và xe năng lượng mặt trời. Trina Solar hiện đang tăng tốc công nghiệp hóa dựa trên dây chuyền thí điểm THBC đã hoàn thành, với mô-đun thế hệ mới (2382mm x 1134mm) đã vượt 700W, cho thấy tiềm năng công nghiệp hóa rõ ràng vượt xa các kỷ lục trong phòng thí nghiệm.

## Kết luận: THBC đang định nghĩa lại thước đo giá trị của tế bào silicon tinh thể

### Cuộc đua nước rút cuối cùng của hiệu suất đơn kết

Sự trỗi dậy của THBC đánh dấu chặng nước rút cuối cùng trong việc nâng cao hiệu suất của pin silicon tinh thể đơn lớp. Đây không phải là một khái niệm từ trên trời rơi xuống, mà là sự tái tổ chức một số tuyến công nghệ hàng đầu ở mặt vật lý phía sau: tiếp xúc thụ động oxit đường hầm của TOPCon, thụ động hóa hiệu suất cao của HJT, và thiết kế điện cực không dây của IBC. Khi được tích hợp vào một kiến trúc duy nhất, những thế mạnh này tạo thành một giải pháp pin thế hệ mới với hiệu suất cao, diện tích hấp thụ ánh sáng lớn, tổn thất tái hợp thấp và khả năng thích ứng môi trường mạnh mẽ.

Dưới áp lực kép của làn sóng không bạc năm 2026 và tiêu chuẩn hiệu suất Tier 1 quốc gia, THBC, với hiệu suất đỉnh 28,00%, khả năng tương thích tuyệt vời với tấm wafer mỏng, lợi ích phát điện vượt trội trong môi trường phức tạp và tiềm năng lợi thế chi phí không bạc, đang chuyển từ các phòng thí nghiệm tiên phong ra tiền tuyến sản xuất hàng loạt. Khi quy trình sản xuất trưởng thành và chiến lược song hành TOPCon + THBC được triển khai sâu rộng hơn, kiến trúc tiếp xúc mặt sau thụ động lai mới này đang định hình lại thước đo giá trị của chuỗi cung ứng quang điện. Vòng cạnh tranh tiếp theo có thể không còn chỉ là ai rẻ hơn, mà là ai có thể phát điện nhiều hơn trên cùng một diện tích, ai có thể duy trì lợi nhuận cao hơn trong môi trường phức tạp, và ai sẽ định nghĩa giá trị cốt lõi của công nghệ quang điện thế hệ tiếp theo.

Quan điểm của Ooitech: Ooitech tin rằng THBC, bằng cách tái cấu trúc TOPCon, HJT và IBC ở mặt sau của pin, đã phá vỡ rào cản hiệu suất 28% và chỉ ra con đường dẫn tới kỷ nguyên tiếp theo của quang điện silicon tinh thể không bạc, giá trị cao.

---

##### Thẻ :

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### Yêu cầu báo giá

Tất cả tải lên đều an toàn và bảo mật.

## Chúng tôi cung cấp chuyên môn bạn có thể tin tưởng dịch vụ của chúng tôi

Thiết bị trực tiếp từ nhà máy.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### Lợi thế tiết kiệm chi phí

Chúng tôi mang lại giá trị vượt trội, tối đa hóa kết quả trong khi tối ưu hóa ngân sách cho khách hàng.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi

Các chuyên gia lành nghề của chúng tôi chuyên về các giải pháp sáng tạo và chiến lược phù hợp.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành

Chuyên môn sâu đảm bảo kết quả đáng tin cậy, nắm bắt xu hướng và đã được chứng minh để thành công.

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp )

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## Khách hàng của chúng tôi nói gì về chúng tôi

Các đánh giá từ 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 mạnh mẽ. Các hợp tác lâu dài—một số hơn một thập kỷ—chứng minh sự tin tưởng và hài lòng của họ. Những câu chuyện thành công của họ thúc đẩy chúng tôi không ngừng vượt qua mong đợi. [Tìm hiểu thêm **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Cảm ơn Ooitech đã cung cấp thiết bị thí nghiệm pin mặt trời BC rất phù hợp.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Một người đàn ông có tâm hồn lớn. Cảm ơn ông Wu rất nhiều vì đã đến thăm. Cảm ơn rất nhiều vì những dịch vụ được cung cấp trong việc lắp đặt thiết bị và đào tạo học viên của tôi. Người tử tế nhất và chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### Viện Bách khoa Jizzakh

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Cảm ơn Ooitech đã cung cấp thiết bị sản xuất hoàn toàn tự động—dịch vụ lắp đặt và sau bán hàng của bạn rất xuất sắc.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### Amjad

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Cảm ơn bạn rất nhiều lần nữa vì sự giúp đỡ rất lớn trong việc cải thiện và sửa chữa nhà máy cũng như dạy công nhân cách sử dụng máy móc

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### Mark

BIPV Philippines

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

cảm ơn sự hỗ trợ chuyên nghiệp và dịch vụ sau bán hàng đúng hạn của ooitech.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Diarra từ Châu Phi

## Sản phẩm mới nhất của chúng tôi

![Máy cắt laser pin mặt trời hoàn toàn tự động SC-20A](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1772440338787287.webp)

- [** ooitech](./SC-20A-Full-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Scribing-Breaking-Solution.html)
- [** 80066](./SC-20A-Full-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Scribing-Breaking-Solution.html)

### Máy cắt laser pin mặt trời hoàn toàn tự động SC-20A

Máy cắt laser tự động hoàn toàn SC-20A cho pin mặt trời và tấm silicon, với công suất 1500 pin/giờ, độ chính xác định vị ±100um

![Máy nối chuỗi xếp lớp SL-30C: ±0.15mm, Chuỗi 1800mm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774263321793147.webp)

- [** ooitech](./automatic-shingled-stringer-sl-30c-shingled-solar-cell-welding-machine-ooitech.html)
- [** 87543](./automatic-shingled-stringer-sl-30c-shingled-solar-cell-welding-machine-ooitech.html)

### Máy nối chuỗi xếp lớp SL-30C: ±0.15mm, Chuỗi 1800mm

Ooitech SL-30C Máy chuỗi xếp lớp tự động là máy hàn pin mặt trời xếp lớp tốc độ cao với công suất 3000-5000 pcs/h, kiểm tra bằng camera CCD

![Máy kiểm tra EL tấm pin mặt trời OEL-S2400: 4928 x 3264px](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774351284414161.webp)

- [** Rachael](./solar-panel-el-defect-tester-oel-s2400-electroluminescence-testing-machine-for-solar-module-quality-inspection.html)
- [** 60738](./solar-panel-el-defect-tester-oel-s2400-electroluminescence-testing-machine-for-solar-module-quality-inspection.html)

### Máy kiểm tra EL tấm pin mặt trời OEL-S2400: 4928 x 3264px

Máy kiểm tra lỗi EL tấm pin mặt trời OEL-S2400 của Ooitech là máy kiểm tra điện phát quang ngoại tuyến được thiết kế để phát hiện vết nứt vi mô, điểm đen

![Máy kéo dây cho dây chuyền sản xuất dải ribbon năng lượng mặt trời](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026051187922761.webp)

- [** ooitech](./wire-drawing-machine-for-solar-ribbon-production-line.html)
- [** 570](./wire-drawing-machine-for-solar-ribbon-production-line.html)

### Máy kéo dây cho dây chuyền sản xuất dải ribbon năng lượng mặt trời

Máy kéo dây trung gian chuyên nghiệp cho dây chuyền sản xuất dải ribbon mặt trời, với thiết kế ngang bốn trục

![DH200-Y Máy hàn busbar tự động: Thời gian chu kỳ 17s](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774348162498246.webp)

- [** Rachael](./automatic-bussing-machine-dh200-y-solar-panel-busbar-soldering-equipment-ooitech.html)
- [** 87743](./automatic-bussing-machine-dh200-y-solar-panel-busbar-soldering-equipment-ooitech.html)

### DH200-Y Máy hàn busbar tự động: Thời gian chu kỳ 17s

Máy hàn thanh cái tự động Ooitech DH200-Y cung cấp khả năng hàn thanh cái điện từ tốc độ cao với thời gian chu kỳ 17 giây

![Máy kiểm tra EL di động: 24MP, phát hiện vết nứt 0,2mm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026051214015103.webp)

- [** ooitech](./portable-hd-el-tester-for-solar-module-inspection.html)
- [** 702](./portable-hd-el-tester-for-solar-module-inspection.html)

### Máy kiểm tra EL di động: 24MP, phát hiện vết nứt 0,2mm

Máy kiểm tra EL di động độ phân giải cao với camera hồng ngoại tự động lấy nét 24MP để kiểm tra điện phát quang mô-đun năng lượng mặt trời
