Tietämyksiä

lisätietoja aurinkopaneelitehtaan käynnistämisestä

Kuinka tehdä puoliksi leikattuja aurinkopaneeleja puoliksi leikatuilla aurinkokennoilla

Kuinka tehdä puoliksi leikattuja aurinkopaneeleja puoliksi leikatuilla aurinkokennoilla

Aurinkoenergiateollisuudessa aurinkoenergia on tullut yhä suositummaksi viime vuosina, kun ihmiset ovat tulleet tietoisemmiksi sen eduista. Aurinkoenergia on uusiutuva energianlähde, joka tulee auringosta, ja se on ympäristöystävällistä ja kestävää. 


Puolilevyisten aurinkokennojen etuna on, että ne ovat pienempiä kuin kokonaiset kennot. Puolikennoarkki voidaan leikata kahtia ja asentaa moduulin ylä- ja alaosaan, sitten johdottaa toisiinsa täydellisen piirin muodostamiseksi. Puoliksi leikatuilla moduuleilla on tyypillisesti suurempi hyötysuhde kuin täysikokoisilla moduuleilla, koska lämpöhäviö on pienempi suuremman pinta-alan vuoksi. Valmistusprosessiin tarvittavat laitteet sisältävät: 


1) aurinkokennoleikkauskone

2) Moduulien tuotantolinja

3) aurinkopaneelitestikone

ja täällä olemme seuranneet tämän aiheen sisältöä


1, Mikä on puoliksi leikattu aurinkokennotekniikka?

Perinteisiin aurinkopaneeleihin verrattuna puoliksi leikatut aurinkokennot ovat suhteellisen uusi tekniikka aurinkoenergian maailmassa. Ne luodaan leikkaamalla tavallinen aurinkokenno kahtia. Tämä on mahdollista käyttämällä kahta puoliksi leikattua kennoa sarjassa yhden täysikokoisen solun sijaan.


Puoliksi leikatut aurinkokennot ovat aurinkokennojen tyyppi, joka on leikattu kahtia, jolloin kaksi puoliskoa on liitetty takaisin yhteen. Tämä mahdollistaa kahden pienemmän aurinkokennon käytön yhden suuremman aurinkokennon tilalle, mikä voi joissain tapauksissa olla edullista. Esimerkiksi kahden pienemmän aurinkokennon käyttö voi helpottaa niiden sijoittamista kompaktimpaan tilaan tai tehdä niistä vähemmän raskaita ja siten helpompi kuljettaa.


2, Mikä on puolikennoinen aurinkopaneeli ja miten se toimii?

Perinteisessä piikennopohjaisessa PV-moduulissa vierekkäisiä soluja yhdistävät nauhat voivat aiheuttaa merkittävän tehon menetyksen virransiirron aikana. Aurinkokennojen puolittaminen on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää resistiivistä tehohäviötä.


Puolikatkaistut kennot tuottavat puolet tavallisen kennon virrasta, mikä vähentää resistiivisiä häviöitä aurinkomoduulien yhteenliittämisessä. Pienempi vastus kennojen välillä lisää moduulin tehoa. Solar Power World Online on todennut, että puoliksi leikatut kennot voivat mahdollisesti lisätä tehoa 5-8 W moduulia kohden suunnittelusta riippuen.


Suhteellisen saman hintaisen moduulin suuremmalla teholla se nopeuttaa ROI:ta. Tämä tekee soluista loistavan idean loppukäyttäjille, jotka haluavat nopeamman käänteen sijoitukselleen.


Suoritettuaan sarjan puolikatkaistun ja PERC-aurinkokennojen testejä suuren alueen PV-moduulissa valvotussa ympäristössä, Aurinkoenergian tutkimusinstituutti Hamelin rikkoi edellisen ennätyksen moduulien tehokkuudessa ja huipputehon osalta, PV-Tech raportoi. Vaikka he eivät ole ainoa organisaatio, joka tekee uraauurtavaa työtä puoliksi leikattujen kennojen parissa, ennätys, jonka TUV Rheinland vahvisti itsenäisesti, osoittaa näiden moduulien käyttökelpoisuuden tuoda aurinkosähkökehityksen edistyneimmälle ja alhaisimmalle hinnalle.


Suorituskykynsä ansiosta monet yritykset ovat jo siirtyneet puoliksi leikattuihin malleihin, minkä pitäisi kasvattaa entisestään näiden aurinkosähkötuotteiden markkinaosuutta.


Puoliksi leikattu aurinkokennoteknologia lisää aurinkopaneelien energiatehoa pienentämällä kennojen kokoa, joten paneeliin mahtuu enemmän. Paneeli jaetaan sitten kahtia, jotta yläosa toimii alaosasta riippumatta, mikä tarkoittaa, että energiaa syntyy enemmän - vaikka toinen puolikas olisi varjostettu.


Tämä on yleinen katsaus - alla jaamme prosessin erilleen.


Perinteisissä yksikiteisissä aurinkopaneeleissa on yleensä 60-72 aurinkokennoa, joten kun kennot leikataan kahtia, kennojen lukumäärä kasvaa. Puoliksi leikatuissa paneeleissa on 120-144 kennoa, ja ne on yleensä valmistettu PERC-tekniikalla, mikä tarjoaa korkeamman moduulitehokkuuden. 


Solut leikataan kahtia, erittäin hienovaraisesti, laserilla. Leikkaamalla nämä kennot puoliksi, myös kennojen sisäinen virta puolittuu, mikä tarkoittaa olennaisesti sitä, että resistanssihäviöt virran kautta kulkevasta energiasta pienenevät, mikä puolestaan ​​vastaa parempaa suorituskykyä.


Koska aurinkokennot leikataan kahtia ja pienennetään siten kooltaan, niiden paneelissa on enemmän kennoja kuin perinteisissä paneeleissa. Itse paneeli jaetaan sitten kahtia niin, että ylä- ja alaosat toimivat kahtena erillisenä paneelina - tuottavat energiaa, vaikka toinen puolikas olisi varjostettu. 


Avain puolikatkaistuun kennojen suunnitteluun on erilainen "sarjajohdotus" paneelille tai tapa, jolla aurinkokennot on johdotettu yhteen ja siirtää sähköä paneelissa olevan ohitusdiodin kautta. Ohitusdiodi, joka on merkitty punaisella viivalla alla olevissa kuvissa, kuljettaa kennojen tuottaman sähkön kytkentärasiaan. 


Perinteisessä paneelissa, kun yksi kenno on varjostettu tai viallinen eikä käsittele energiaa, koko sarjan johdotuksen sisällä oleva rivi lakkaa tuottamasta tehoa. 


Katsotaanpa esimerkiksi perinteistä aurinkopaneelien 3-merkkisen sarjan johdotusmenetelmää:


sarjaan kytketyt aurinkopaneelit


Yllä esitetyn perinteisen täyskennosarjan johdotuksen avulla, jos rivin 1 aurinkokenno ei saa riittävästi auringonvaloa, jokainen sarjan kenno ei tuota energiaa. Tämä tyrmää kolmanneksen paneelista. 


Puolikenno, 6-merkkinen aurinkopaneeli toimii hieman eri tavalla: 


puoliksi leikattu aurinkokenno 


Jos rivin 1 aurinkokenno on varjostettu, sen rivin (ja vain sen rivin) kennot lopettavat tehon tuotannon. Rivi 4 jatkaa tehontuotantoa ja tuottaa enemmän energiaa kuin perinteinen sarjajohdotus, koska vain kuudesosa paneelista on lopettanut virrantuotannon yhden kolmanneksen sijaan. 


Voit myös nähdä, että itse paneeli on jaettu kahtia, joten soluryhmiä on yhteensä 6 kolmen sijasta. Ohitusdiodi kytkeytyy paneelin keskelle, eikä yhdelle puolelle, kuten yllä oleva perinteinen johdotus. 


3, puoliksi leikattujen solujen edut

Tässä on lueteltu useita tapoja näyttää, kuinka puoliksi leikatut solut parantavat paneelin suorituskykyä. 1. Vähennä resistiivisiä häviöitä Yksi tehohäviön lähde aurinkokennojen muuntaessa auringonvalon sähköksi on resistiivinen häviö tai tehohäviö sähkövirran siirron aikana. Aurinkokennot kuljettavat virtaa ohuilla metallinauhoilla, jotka ylittävät niiden pinnan ja yhdistävät ne viereisiin johtoihin ja kennoihin, ja virran siirtäminen näiden nauhojen läpi johtaa jonkin verran energiahäviötä. (Lähteet: EnergySage) Katkaisemalla aurinkokennot kahtia, kustakin kennosta syntyvä virta puolittuu ja pienempi virta johtaa pienempään resistanssiin


Half-cut kennoteknologia on nyt suosittu aurinkopaneelivalmistajien tehtaissa, kuten Trina, Suntech, Longi ja Jingko solar, sekä myös massatuotannossa kaikkialla maailmassa. yli 50 % Kiinan tuotantolinjan kapasiteetista päivittää nyt perinteiset aurinkokennot valmistamaan puolikatkaistuja aurinkopaneeleja.


Half-Cut aurinkokennoteknologian etuja ovat:


Korkeampi hyötysuhde: kun aurinkokenno leikataan puoleen, myös kunkin virtakiskon kuljettaman sähkövirran määrä vähenee puoleen. Tämä kiskojen resistanssin pieneneminen lisää sen tehokkuutta. LONGi-järjestelmässä tämä vastaa 2 %:n tehonlisäystä moduulissa. Tämä on merkittävä puoliksi leikattu solutekniikka

Alempi kuumapistelämpötila: moduulin kuumat pisteet voivat aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita kennoille. Kuumien pisteiden lämpötilojen alentaminen välillä 10-20°C parantaa moduulin luotettavuutta.

Alempi käyttölämpötila: vähentää lämpöhäviöitä ja parantaa sekä moduulin luotettavuutta että tehonlisäystä.

Pienempi varjostushäviö: puoliksi leikatut moduulit voivat silti saavuttaa 50 % tehon varjostuksen aikana, mukaan lukien auringonnousun ja auringonlaskun olosuhteet.

Nykyään yhä useammat aurinkopaneelivalmistajat alkavat valmistaa puolikennoisia aurinkopaneeleja.


4, kuinka monta erilaista puolileikattua aurinkomoduulia

Puoliksi leikatuissa kennomoduuleissa on puoliksi leikatut aurinkokennot, mikä parantaa moduulin suorituskykyä ja kestävyyttä. Perinteisissä 60- ja 72-kennoisissa paneeleissa on vastaavasti 120 ja 144 puoliksi leikattua kennoa. Kun aurinkokennot puolitetaan, myös niiden virta puolittuu, jolloin resistanssihäviöt pienenevät ja kennot voivat tuottaa hieman enemmän tehoa. Pienemmät solut kokevat vähemmän mekaanista rasitusta, joten halkeilumahdollisuus on pienempi. Jos moduulin alaosa on varjostettu, yläpuoli toimii edelleen.


Perinteiset täyskennopaneelit (60 kennoa) valmistetaan 60 tai 72 solulla koko paneelissa. Puolisolumoduuli kaksinkertaistaa solujen määrän 120 tai 144 soluun paneelia kohden. Paneeli on samankokoinen kuin koko solupaneeli, mutta siinä on kaksinkertainen solu. Kaksinkertaistamalla kennojen lukumäärän tämä tekniikka luo enemmän mahdollisuuksia ottaa talteen auringonvalosta tuleva energia lähetettäväksi invertteriin.


Pohjimmiltaan Half-Cell-teknologia on prosessi, jossa solut leikataan puoliksi, mikä vähentää vastusta, jotta tehokkuus voi kasvaa. Perinteiset täyskennopaneelit, joissa on 60 tai 72 kennoa, tuottavat vastuksen, mikä voi heikentää paneelin kykyä tuottaa enemmän tehoa. Puolisoluilla, joissa on 120 tai 144 kennoa, on pienempi vastus, mikä tarkoittaa, että energiaa kerätään ja tuotetaan enemmän. Half-Cell-paneeleissa on pienemmät kennot jokaisessa paneelissa, mikä vähentää paneeliin kohdistuvaa mekaanista rasitusta. Mitä pienempi kenno, sitä pienempi mahdollisuus paneelin mikrohalkeamiseen.


Lisäksi Half-Cell-tekniikka tarjoaa korkeamman tehon ja on yleensä luotettavampi kuin perinteiset täyskennopaneelit.


120 puolikennoinen aurinkopaneeli 144 puolikennoinen aurinkopaneeli ja 132 puolikennoinen aurinkopaneeli


158.78 166 182 210 


erilaisia ​​puoliksi leikattuja aurinkopaneelisovelluksia aurinkopaneelijärjestelmän vaatimuksista riippuen. esimerkiksi maa-aurinkotilat pitävät yleensä puolikennopaneeleista




5, kuinka tehdä puoliksi leikattuja aurinkokennoja

aurinkokennojen leikkauskoneella puolileikattujen aurinkokennojen valmistamiseksi, ja täällä meillä on automaattinen jaettu aurinkokenno, ja manuaalisesti jaettu puolileikatut kennot


aurinkokennojen leikkaus (kirjoitus) kone ei vain leikkaa aurinkokennoja puoliksi, vaan voi myös leikata 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 vielä pienemmäksi ja voi myös leikata aurinkokennoja


perinteinen puoliksi leikattu aurinkokennoleikkauskone:


2021 aurinkokennolaserkirjoituskone automaattisella erotuksella


Aurinkokennojen tuhoamaton laserkirjoituskone 3600 PCS/H 6000PCS/H

Aurinkokennojen tuhoamaton laserleikkauskone leikkaa aurinkokennot puoliksi tai 1/3 kappaleeksi, mikä voi lisätä aurinkopaneelin tehoa.


PV laserleikkauskone




6, kuinka tehdä puoliksi leikattu aurinkomoduuli

Ensinnäkin meidän on tiedettävä, kuinka aurinkopaneelien ja puolikennoisten aurinkopaneelien valmistusprosessi on samanlainen kuin perinteiset aurinkopaneelit, aurinkokennonauhasta, joka voi hitsata puoliksi leikatun solun.


valmistusprosessi on seuraava:


Vaihe 1 Aurinkokennojen testaus, testaa aurinkokennot ennen hitsausta 156-210 Perc Mono tai Poly, tai IBC, TOPCON aurinkokennoista


Vaihe 2 Aurinkokennojen leikkaaminen Leikkaa aurinkokennot puoleen 1/3 1/4 ja enemmän


Vaihe 3 Aurinkokennojen hitsaus ja kiinnitys, aurinkokennojen kiinnitys paneelin kennojonoon


Vaihe 4 Lasin lataus ja aurinkoenergiakalvo


Vaihe 5 Ensimmäinen EVA-asennus


Vaihe 6 Solar Stringer Lay Up Machine Layup, Solar Cell Strings Layup


Vaihe 7 Aurinkopaneelien yhteenliittämisen juottaminen Väylän yhteenliittämisen juottaminen


Vaihe 8 Korkean lämpötilan hanat, teippaus


Vaihe 9 EVA ja taustakalvot tai lasi


Vaihe 10 Eristyslevy puoliksi leikatulle paneelille Eristetyt virtakiskojohdot


Vaihe 11 Aurinkopaneelin EL-vikojen testauslaitteen visuaalinen tarkastus ja EL-vikojen testaus


Vaihe 12 Teippaus bifacial-aurinkopaneeleille, kaksoislasisille aurinkopaneeleille


Vaihe 13 Aurinkopaneelien laminointi Laminoi useita materiaalikerroksia yhteen


Vaihe 14 Rei'itetyn rei'itetyn nauhan repiminen kaksoislasipaneeleille


Vaihe 15 Leikkaaminen


Vaihe 16 Kääntötarkastus


Vaihe 17 Aurinkomoduulien liimaus, kehystys ja lastaus


Vaihe 18 Jakorasian asennus AB Liima kytkentärasiaan


Vaihe 20 Kovetus ja puhdistus ja jyrsintä

Vaihe 21 IV EL-testaus ja eristyksen hi-pot-testaus

Vaihe 22Aurinkopaneelien lajittelu ja pakkaus

7, koneet, jotka valmistavat puoliksi leikattuja paneeleja

puolikennoisten aurinkopaneelien valmistuskoneet ovat lähes samat kuin perinteiset piiaurinkopaneelit


puolileikattujen solujen leikkauskone

aurinko tabs stringer 

aurinkomerkkijonojen asettelukone

verkossa täysin automaattinen EVA TPT -leikkauskone




8, voidaan puoliksi leikatut paneelit tehdä manuaalisesti 

Puolikennomoduulien valmistamiseksi voimme aloittaa 1MW:sta manuaalisesti,


9, täysautomaattinen tuotantolinja hallituotelevyistä

puolikennomoduulien valmistaminen voi myös alkaa 30 MW:sta täydellä automaattisella tuotantolinjalla




Lopussa, 


Solar Panel Laminator for Semi and Auto Solar Panel Production Line

Aurinkopaneelilaminaattori puoli- ja auto aurinkopaneelien tuotantolinjalle

sähkölämmitystyyppi ja öljylämmitystyyppi saatavilla kaikenkokoisille aurinkokennoille

Lue lisää
What is a HJT solar cell?

Mikä on HJT-aurinkokenno?

Lue lisää
High Performance Solar Cell Tabber Stringer From 1500 to 7000pcs Speed

Suorituskykyinen aurinkokennokiinnike 1500 - 7000 kpl nopeus

puoliksi leikattujen aurinkokennojen hitsaus 156 mm - 230 mm

Lue lisää

Muunnetaan ideasi todeksi

Kerro meille seuraavat tiedot, kiitos!

Kaikki lataukset ovat turvallisia ja luottamuksellisia