အလွန်မြင့်မားသော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း/ အလွန်မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်
ပိုမိုမြင့်မားသော Bifacial Gain
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု
အောက်ဖုံး / LETID
မြင့်မားသောလိုက်ဖက်မှု
Optimized Temperature Coefficient
လည်ပတ်မှုအပူချိန်နိမ့်
ပိုကောင်းအောင် ဆုတ်ယုတ်မှု
အလင်းရောင်အားနည်းသော စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ထူးထူးခြားခြား
ထူးခြားသော PID ခုခံမှု
ဆဲလ် | မိုနို ၂၁၀*၁၀၅ မီလီမီတာ |
ဆဲလ်နံပါတ် | ၁၃၂(၆×၂၂)၊ |
အများဆုံးပါဝါ (Pmax) အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် | 670W-700W |
အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှု | ၂၁.၄-၂၂.၄% |
Junction Box | IP68,3 diodes |
အများဆုံးစနစ်ဗို့အား | 1000V/1500V DC |
Operating အပူချိန် | -40 ℃ မှ + 85 ℃ |
ချိတ်ဆက်မှုများ | MC4 |
အတိုင်းအတာ | 2400*1303*35mm |
20GP ကွန်တိန်နာတစ်ခု၏နံပါတ် | /// |
40HQ ကွန်တိန်နာတစ်ခု၏နံပါတ် | 558PCS |
ပစ္စည်းများနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက် 12 နှစ်အာမခံ;
အပိုလိုင်းပါဝါထွက်ရှိမှုအတွက် နှစ် 30 အာမခံ။
* အဆင့်မြင့် အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့် ပထမတန်းစား အမှတ်တံဆိပ် ကုန်ကြမ်း ပေးသွင်းသူများသည် ဆိုလာပြားများ ပိုမိုစိတ်ချရကြောင်း သေချာစေပါသည်။
* ဆိုလာပြားစီးရီးအားလုံးသည် TUV, CE, CQC, ISO, UNI9177- Fire Class 1 အရည်အသွေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။
* အဆင့်မြင့် Half-cells၊ MBB နှင့် PERC ဆိုလာဆဲလ်နည်းပညာ၊ ပိုမိုမြင့်မားသော ဆိုလာပြားထိရောက်မှုနှင့် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များ။
* Grade A အရည်အသွေး၊ ပိုမိုသက်သာသောစျေးနှုန်း၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို နှစ် 30 ပိုရှည်စေသည်။
လူနေအိမ် PV စနစ်၊ စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း PV စနစ်၊ အသုံးဝင်မှုအတိုင်းအတာ PV စနစ်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၊ ဆိုလာရေစုပ်စက်၊ အိမ်သုံးဆိုလာစနစ်၊ နေရောင်ခြည်စောင့်ကြည့်ရေး၊ ဆိုလာလမ်းမီးများ စသည်တို့တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
MBB သို့မဟုတ် Multiple Busbar သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရေပန်းစားလာခဲ့သည့် ဆိုလာဆဲလ်ဒီဇိုင်းအတွက် ချဉ်းကပ်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ဆိုလာဆဲလ် ဒီဇိုင်းအတွက် ရိုးရာချဉ်းကပ်နည်းမှာ ဆိုလာဆဲလ်မှ ထုတ်ပေးသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရိတ်သိမ်းရန် သတ္တုဘတ်စ်ဘားကြီးများ အသုံးပြုခြင်း ပါဝင်သည်။သို့သော်၊ ဤချဉ်းကပ်မှုတွင် ထိရောက်မှု လျှော့ချခြင်းနှင့် ဆိုလာဆဲလ်များ၏ အရိပ်အာဝါသကို တိုးမြှင့်ခြင်း အပါအဝင် အကန့်အသတ်များစွာရှိသည်။
MBB ဆိုလာဆဲလ်များသည် ဆိုလာဆဲလ်၏မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်တွင် သေးငယ်သော busbar အများအပြားကို အသုံးပြုသည်။ဤနည်းလမ်းသည် ရိုးရာနည်းလမ်းများထက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။
1. စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပါ- သေးငယ်သော busbar အများအပြားကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ multi-busbar ဆိုလာဆဲလ်များသည် ဆိုလာဆဲလ်များမှ ထုတ်ပေးသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုထိရောက်စွာ စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။၎င်းသည် အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ပါဝါထွက်ရှိမှုကို ပိုမိုရရှိစေသည်။
2. အရိပ်ပြခြင်းကို လျှော့ချခြင်း- သမားရိုးကျ ဆိုလာဆဲလ် ဒီဇိုင်းနည်းလမ်းများ၏ အဓိက အားနည်းချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ သတ္တုဘတ်စ်ကားကြီးများသည် ဆိုလာဆဲလ်၏ သိသာထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်တွင် အရိပ်များကို ဖုံးအုပ်စေပြီး အထွက်နှုန်းကို လျှော့ချပေးခြင်းဖြစ်သည်။MBB ဆိုလာဆဲလ်များသည် အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဆဲလ်မျက်နှာပြင်အနှံ့ ဖြန့်ခွဲထားသော သေးငယ်သော busbar များကို အသုံးပြုကာ အရိပ်အာဝါသကို လျှော့ချကာ စုစုပေါင်းထွက်ရှိမှုကို တိုးစေသည်။
3. ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြာရှည်ခံမှု- MBB ဆိုလာဆဲလ်များ၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးမှာ သမားရိုးကျဆိုလာဆဲလ်များထက် ပိုမိုကြာရှည်ခံနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် MBB ဘက်ထရီများတွင်အသုံးပြုသည့် သေးငယ်သောဘတ်စ်ကားဘားများသည် ကြီးမားသောဘတ်စ်ကားဘားတစ်ခုထက် အက်ကြောင်းများ သို့မဟုတ် အခြားပျက်စီးမှုပုံစံများကိုခံစားရနိုင်ခြေနည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
4. ခံနိုင်ရည် နည်းပါးခြင်း- busbar အများအပြားကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဘက်ထရီအတွင်းပိုင်း ခံနိုင်ရည်အား လျော့နည်းစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အထွက်ကို ပိုမိုတိုးတက်စေပါသည်။
MBB ဆိုလာဆဲလ်များသည် အသစ်အဆန်းဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများတွင် ကတိပြုထားပြီးဖြစ်ကာ စီးပွားဖြစ်အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် စတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် နေရောင်ခြည် စျေးကွက် ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ဝယ်လိုအား တိုးလာနေသော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဆိုလာဆဲလ်များ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ကောင်းစွာ သင့်လျော်ပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် MBB ဆိုလာဆဲလ်များသည် ဆိုလာဆဲလ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အထွက်နှင့် ကြာရှည်ခံနိုင်ရည်ကို သိသိသာသာ တိုးမြင့်လာစေသည့် အလားအလာဖြင့် ဆိုလာဆဲလ်ဒီဇိုင်းတွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။နည်းပညာကို ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လက်ခံကျင့်သုံးလာသည်နှင့်အမျှ၊ လုပ်ငန်းသုံးနှင့် လူနေအိမ်အသုံးအဆောင်များတွင် MBB ဆိုလာဆဲလ်အသုံးပြုမှု သိသိသာသာ တိုးလာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နိုင်သည်။