ចំណេះដឹង

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបចាប់ផ្តើមរោងចក្រផលិតបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ

របៀបធ្វើបន្ទះសូឡាកាត់ពាក់កណ្តាលដោយបន្ទះសូឡាពាក់កណ្តាល

របៀបធ្វើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលដោយកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យកាត់ពាក់កណ្តាល

នៅក្នុងឧស្សាហកម្មថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានក្លាយទៅជាការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយសារមនុស្សបានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វា។ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញដែលមកពីព្រះអាទិត្យ ហើយវាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងបរិស្ថាន និងមាននិរន្តរភាព។ 


អត្ថប្រយោជន៍នៃកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលសន្លឹក គឺពួកវាតូចជាងកោសិកាទាំងមូល។ សន្លឹកនៃក្រឡាពាក់កណ្តាលអាចត្រូវបានកាត់ជាពីរហើយបានម៉ោននៅលើកំពូលនិងខាងក្រោមនៃម៉ូឌុលមួយបន្ទាប់មកខ្សែភ្ជាប់ជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតសៀគ្វីពេញលេញមួយ។ ម៉ូឌុលកាត់ពាក់កណ្តាលជាធម្មតាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងម៉ូឌុលដែលមានទំហំពេញ ព្រោះមានការបាត់បង់កំដៅតិចជាងដោយសារផ្ទៃធំជាង។ ឧបករណ៍ដែលត្រូវការសម្រាប់ដំណើរការផលិតរួមមាន: 


1) ម៉ាស៊ីនកាត់កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ

2) បន្ទាត់ផលិតកម្មម៉ូឌុល

3) ម៉ាស៊ីនសាកល្បងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ហើយនៅទីនេះ យើងបានតាមដានខ្លឹមសារអំពីប្រធានបទនេះ។


1, តើបច្ចេកវិទ្យាកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលកាត់គឺជាអ្វី?

ប្រៀបធៀបជាមួយបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យបែបប្រពៃណី កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលកាត់គឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅក្នុងពិភពថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ ពួកវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកាត់កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យស្តង់ដារមួយពាក់កណ្តាល។ នេះអាចធ្វើទៅបានដោយប្រើក្រឡាពាក់កណ្តាលកាត់ពីរជាស៊េរីជំនួសឱ្យក្រឡាដែលមានទំហំពេញមួយ។


កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលកាត់ គឺជាប្រភេទកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលត្រូវបានកាត់ពាក់កណ្តាល ដោយផ្នែកទាំងពីរត្រូវបានភ្ជាប់ត្រឡប់មកវិញជាមួយគ្នា។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យប្រើកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យតូចជាងពីរជំនួសកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យធំមួយ ដែលអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងករណីខ្លះ។ ជាឧទាហរណ៍ ការប្រើកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យតូចជាងពីរអាចធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពួកវាទៅក្នុងកន្លែងបង្រួម ឬវាអាចធ្វើឱ្យពួកវាមិនសូវធ្ងន់ ហើយដូច្នេះវាងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូន។


2, តើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលគឺជាអ្វី ហើយតើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

នៅក្នុងម៉ូឌុល PV ដែលមានមូលដ្ឋានលើកោសិកាស៊ីលីកុនប្រពៃណី ខ្សែបូដែលភ្ជាប់គ្នារវាងកោសិកាជិតខាងអាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ថាមពលខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនបច្ចុប្បន្ន។ ការកាត់កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលត្រូវបានបង្ហាញថាជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ថាមពលដែលធន់ទ្រាំ។


កោសិកាកាត់ពាក់កណ្តាលបង្កើតចរន្តពាក់កណ្តាលនៃកោសិកាស្តង់ដារ កាត់បន្ថយការខាតបង់ធន់ទ្រាំក្នុងការភ្ជាប់គ្នានៃម៉ូឌុលថាមពលព្រះអាទិត្យ។ ភាពធន់ទ្រាំតិចរវាងកោសិកាបង្កើនទិន្នផលថាមពលនៃម៉ូឌុលមួយ។ Solar Power World Online បានកត់សម្គាល់ថាកោសិកាកាត់ពាក់កណ្តាលអាចបង្កើនថាមពលពី 5 ទៅ 8 W ក្នុងមួយម៉ូឌុល អាស្រ័យលើការរចនា។


ជាមួយនឹងទិន្នផលថាមពលខ្ពស់ជាងនៅលើម៉ូឌុលដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នា វាបង្កើនល្បឿន ROI ។ នេះធ្វើឱ្យកោសិកាក្លាយជាគំនិតដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយដែលចង់បានការផ្លាស់ប្តូរលឿនជាងមុនលើការវិនិយោគរបស់ពួកគេ។


PV-Tech បានរាយការណ៍ថា បន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់នៃកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលកាត់ និង PERC នៅក្នុងម៉ូឌុល PV ដែលមានផ្ទៃដីធំនៅក្នុងបរិយាកាសគ្រប់គ្រង វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវថាមពលព្រះអាទិត្យ Hamelin បានបំបែកកំណត់ត្រាមុនសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពម៉ូឌុល និងទិន្នផលខ្ពស់បំផុត។ ខណៈពេលដែលពួកគេមិនមែនជាអង្គការតែមួយគត់ដែលអនុវត្តការងារមូលដ្ឋានលើកោសិកាពាក់កណ្តាលកាត់ កំណត់ត្រាដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យដោយ TUV Rheinland បង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ម៉ូឌុលទាំងនេះដើម្បីនាំយកការអភិវឌ្ឍន៍ PV ទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់បំផុត និងតម្លៃទាបបំផុតនៅឡើយ។


ដោយសារតែការកើនឡើងនៃដំណើរការរបស់វា ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានប្តូរទៅការរចនាពាក់កណ្តាលរួចហើយ ដែលគួរតែបង្កើនចំណែកទីផ្សារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ផលិតផល PV ទាំងនេះ។


បច្ចេកវិទ្យាកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលកាត់ បង្កើនទិន្នផលថាមពលនៃបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយកាត់បន្ថយទំហំនៃកោសិកា ដូច្នេះកាន់តែច្រើនអាចសមនៅលើបន្ទះ។ បន្ទាប់មកបន្ទះត្រូវបានបំបែកជាពាក់កណ្តាលដូច្នេះផ្នែកខាងលើដំណើរការដោយឯករាជ្យពីបាតដែលមានន័យថាថាមពលកាន់តែច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើង - ទោះបីជាពាក់កណ្តាលមួយត្រូវបានស្រមោលក៏ដោយ។


នោះជាទិដ្ឋភាពទូទៅ - ខាងក្រោម យើងបំបែកដំណើរការចុះ។


បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ monocrystalline ប្រពៃណីជាធម្មតាមានកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពី 60 ទៅ 72 ដូច្នេះនៅពេលដែលកោសិកាទាំងនោះត្រូវបានកាត់ពាក់កណ្តាលចំនួនកោសិកាកើនឡើង។ បន្ទះកាត់ពាក់កណ្តាលមានកោសិកាពី 120 ទៅ 144 ហើយជាធម្មតាត្រូវបានផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យា PERC ដែលផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពម៉ូឌុលខ្ពស់ជាង។ 


កោសិកាត្រូវបានកាត់ជាពាក់កណ្តាលយ៉ាងឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងឡាស៊ែរ។ តាមរយៈការកាត់កោសិកាទាំងនេះជាពាក់កណ្តាល ចរន្តនៅក្នុងកោសិកាក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយពាក់កណ្តាលផងដែរ ដែលមានន័យថាការខាតបង់ធន់ទ្រាំពីថាមពលធ្វើដំណើរតាមរយៈចរន្តត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដែលវាស្មើនឹងដំណើរការប្រសើរជាងមុន។


ដោយសារកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានកាត់ពាក់កណ្តាល ហើយត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយហេតុនេះ ពួកវាមានកោសិកាច្រើននៅលើបន្ទះជាងបន្ទះប្រពៃណី។ បន្ទាប់មកបន្ទះខ្លួនឯងត្រូវបានបំបែកជាពាក់កណ្តាលដើម្បីឱ្យផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមដំណើរការជាបន្ទះពីរដាច់ដោយឡែក - បង្កើតថាមពលទោះបីជាពាក់កណ្តាលមួយត្រូវបានស្រមោលក៏ដោយ។ 


គន្លឹះនៃការរចនាក្រឡាពាក់កណ្តាលកាត់គឺជាវិធីសាស្រ្តផ្សេងគ្នានៃ "ខ្សែភ្លើងជាស៊េរី" សម្រាប់បន្ទះ ឬវិធីដែលកោសិកាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានខ្សែភ្ជាប់ជាមួយគ្នា ហើយបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីតាមរយៈឌីយ៉ូតឆ្លងកាត់នៅក្នុងបន្ទះមួយ។ ឌីយ៉ូតផ្លូវវាង ដែលបង្ហាញដោយបន្ទាត់ក្រហមក្នុងរូបភាពខាងក្រោម ផ្ទុកអគ្គិសនីដែលកោសិកាបង្កើតទៅប្រអប់ប្រសព្វ។ 


នៅក្នុងបន្ទះប្រពៃណី នៅពេលដែលក្រឡាមួយត្រូវបានដាក់ស្រមោល ឬមានបញ្ហា ហើយមិនដំណើរការថាមពល ជួរទាំងមូលដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្សែភ្លើងស៊េរីនឹងឈប់ផលិតថាមពល។ 


ជាឧទាហរណ៍ សូមក្រឡេកមើលវិធីសាស្រ្តខ្សែភ្លើងស៊េរី 3 ខ្សែនៃបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យបែបប្រពៃណី៖


បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យមានខ្សែជាស៊េរី


ជាមួយនឹងខ្សែខ្សែស៊េរីកោសិកាពេញប្រពៃណី ដែលបានបង្ហាញខាងលើ ប្រសិនបើកោសិកាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងជួរទី 1 មិនមានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ទេ គ្រប់កោសិកាទាំងអស់នៅក្នុងស៊េរីនោះនឹងមិនបង្កើតថាមពលទេ។ នេះបំផ្លាញមួយភាគបីនៃបន្ទះ។ 


កោសិកាពាក់កណ្តាលមួយ បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ 6 ខ្សែដំណើរការខុសគ្នាបន្តិច៖ 


កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យកាត់ពាក់កណ្តាល 


ប្រសិនបើកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងជួរទី 1 ត្រូវបានដាក់ស្រមោល នោះកោសិកានៅក្នុងជួរនោះ (ហើយជួរនោះតែប៉ុណ្ណោះ) នឹងឈប់ផលិតថាមពល។ ជួរទី 4 នឹងបន្តផលិតថាមពល ដោយបង្កើតថាមពលច្រើនជាងខ្សែភ្លើងស៊េរីប្រពៃណី ដោយសារបន្ទះតែមួយភាគប្រាំមួយបានឈប់ផលិតថាមពល ជំនួសឲ្យ XNUMX/XNUMX ។ 


អ្នកក៏អាចឃើញថាបន្ទះខ្លួនឯងត្រូវបានបំបែកជាពាក់កណ្តាល ដូច្នេះមានក្រុមក្រឡាសរុបចំនួន 6 ជំនួសឱ្យ 3. បន្ទះ bypass diode ភ្ជាប់នៅពាក់កណ្តាលបន្ទះ ជំនួសឱ្យនៅម្ខាងដូចខ្សែភ្លើងប្រពៃណីខាងលើ។ 


3, គុណសម្បត្តិនៃកោសិកាកាត់ពាក់កណ្តាល

នៅទីនេះ យើងបានរាយបញ្ជីវិធីជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលកោសិកាកាត់ពាក់កណ្តាលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការបន្ទះ។ 1. កាត់បន្ថយការខាតបង់ធន់ទ្រាំ ប្រភពមួយនៃការបាត់បង់ថាមពលនៅពេលដែលកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យបំប្លែងពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាអគ្គិសនីគឺការខាតបង់ធន់ទ្រាំ ឬការបាត់បង់ថាមពលកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនី។ កោសិកាថាមពលព្រះអាទិត្យដឹកជញ្ជូនចរន្តដោយប្រើខ្សែបូដែកស្តើងដែលឆ្លងកាត់ផ្ទៃរបស់វា ហើយភ្ជាប់ពួកវាទៅខ្សែ និងកោសិកាជិតខាង ហើយចរន្តដែលផ្លាស់ទីតាមខ្សែបូទាំងនេះនាំឱ្យបាត់បង់ថាមពលមួយចំនួន។ (ប្រភព៖ EnergySage) តាមរយៈការកាត់កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យជាពាក់កណ្តាល ចរន្តដែលបង្កើតចេញពីកោសិកានីមួយៗត្រូវបានកាត់បន្ថយពាក់កណ្តាល ហើយលំហូរចរន្តទាបនាំឱ្យធន់ទ្រាំទាប។


បច្ចេកវិជ្ជាកោសិកាពាក់កណ្តាលកាត់ឥឡូវនេះមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងរោងចក្រផលិតបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដូចជា Trina, Suntech, Longi, និង jingko solar ហើយវាក៏មាននៅក្នុងផលិតកម្មដ៏ធំនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ។ ជាង 50% នៃសមត្ថភាពនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវនេះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកោសិកាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបែបប្រពៃណីទៅជាការផលិតបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលកោសិកា។


អត្ថប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលកាត់រួមមាន:


ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៖ នៅពេលដែលកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានកាត់ពាក់កណ្តាល នោះបរិមាណនៃចរន្តអគ្គិសនីដែលដឹកដោយរបារប៊ូសនីមួយៗក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយពាក់កណ្តាលផងដែរ។ ការថយចុះនៃភាពធន់ទ្រាំនៅក្នុង busbars នេះបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងជាទូទៅនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធ LONGi ស្មើនឹងការកើនឡើងថាមពលនៅក្នុងម៉ូឌុល 2% ។ នេះគឺជាការសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាកោសិកាពាក់កណ្តាលកាត់

សីតុណ្ហភាពចំណុចក្តៅទាប៖ ចំណុចក្តៅនៅក្នុងម៉ូឌុលអាចបណ្តាលឱ្យខូចកោសិកាដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន។ ការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពក្តៅចន្លោះពី 10-20°C ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពជឿជាក់នៃម៉ូឌុល។

សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការទាប៖ កាត់បន្ថយការបាត់បង់កម្ដៅ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងទាំងភាពជឿជាក់នៃម៉ូឌុល និងការកើនឡើងថាមពល។

ការបាត់បង់ស្រមោលទាប៖ ម៉ូឌុលកាត់ពាក់កណ្តាលនៅតែអាចទទួលបានទិន្នផល 50% ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ស្រមោល រួមទាំងលក្ខខណ្ឌថ្ងៃរះ និងថ្ងៃលិច។

សព្វថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យកាន់តែច្រើនឡើងចាប់ផ្តើមផលិតបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាល។


4, តើមានប៉ុន្មានប្រភេទនៃការកាត់ពាក់កណ្តាលម៉ូឌុលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ម៉ូឌុលកោសិកាពាក់កណ្តាលកាត់មានកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលត្រូវបានកាត់ពាក់កណ្តាលដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការនិងភាពធន់របស់ម៉ូឌុល។ បន្ទះក្រឡាប្រពៃណី 60- និង 72 នឹងមានកោសិកាកាត់ពាក់កណ្តាលចំនួន 120 និង 144 រៀងគ្នា។ នៅពេលដែលកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានកាត់បន្ថយពាក់កណ្តាល ចរន្តរបស់ពួកវាក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយពាក់កណ្តាលផងដែរ ដូច្នេះការបាត់បង់ធន់នឹងថយចុះ ហើយកោសិកាអាចផលិតថាមពលបានបន្តិច។ កោសិកាតូចៗមានបទពិសោធន៍កាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិច ដូច្នេះមានឱកាសថយចុះសម្រាប់ការបំបែក។ ប្រសិនបើពាក់កណ្តាលខាងក្រោមនៃម៉ូឌុលត្រូវបានស្រមោល ពាក់កណ្តាលខាងលើនឹងនៅតែដំណើរការ។


បន្ទះក្រឡាពេញបែបប្រពៃណី (60 ក្រឡា) ត្រូវបានផលិតដោយក្រឡា 60 ឬ 72 នៅលើបន្ទះទាំងមូល។ ម៉ូឌុលពាក់កណ្តាលកោសិកាបង្កើនចំនួនកោសិកាទ្វេដងទៅជា 120 ឬ 144 ក្រឡាក្នុងមួយបន្ទះ។ បន្ទះនេះមានទំហំដូចគ្នាទៅនឹងបន្ទះក្រឡាពេញ ប៉ុន្តែមានក្រឡាពីរដង។ តាមរយៈការបង្កើនចំនួនកោសិកាទ្វេដង បច្ចេកវិទ្យានេះបង្កើតផ្លូវកាន់តែច្រើនដើម្បីចាប់យកថាមពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីបញ្ជូនចូលទៅក្នុង Inverter ។


សំខាន់ បច្ចេកវិទ្យា Half-Cell គឺជាដំណើរការនៃការកាត់កោសិកាទៅជាពាក់កណ្តាល កាត់បន្ថយភាពធន់ ដូច្នេះប្រសិទ្ធភាពអាចកើនឡើង។ បន្ទះក្រឡាពេញបែបប្រពៃណីដែលមានកោសិកា 60 ឬ 72 ផលិតភាពធន់ដែលអាចបន្ថយសមត្ថភាពរបស់បន្ទះក្នុងការផលិតថាមពលកាន់តែច្រើន។ ខណៈពេលដែលកោសិកាពាក់កណ្តាលដែលមានកោសិកា 120 ឬ 144 មានភាពធន់ទ្រាំទាបជាងដែលមានន័យថាថាមពលកាន់តែច្រើនកំពុងត្រូវបានចាប់យកនិងផលិត។ បន្ទះពាក់កណ្តាលកោសិកាមានកោសិកាតូចៗនៅលើបន្ទះនីមួយៗដែលកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិចនៅលើបន្ទះ។ កោសិកាកាន់តែតូច ឱកាសនៃការបំបែកបន្ទះខ្នាតតូចកាន់តែតិច។


ជាងនេះទៅទៀត បច្ចេកវិទ្យា Half-Cell ផ្តល់នូវការវាយតម្លៃទិន្នផលថាមពលខ្ពស់ជាងមុន ហើយជាធម្មតាមានភាពជឿជាក់ជាងបន្ទះកោសិកាពេញបែបប្រពៃណី។


120 half cell solar panel 144 half cell solar panel និង 132 half cell solar panel


158.78 166 182 210 


ការ​ប្រើ​បន្ទះ​ស្រូប​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ​កាត់​ពាក់​កណ្ដាល​ខុស​គ្នា អាស្រ័យ​លើ​តម្រូវ​ការ​ប្រព័ន្ធ​បន្ទះ​ស្រូប​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ។ ជាឧទាហរណ៍ កសិដ្ឋានសូឡានៅលើដី ជាធម្មតាចូលចិត្តបន្ទះកោសិកាពាក់កណ្តាល




5, របៀបធ្វើកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាល

ដោយម៉ាស៊ីនកាត់កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីធ្វើកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលហើយនៅទីនេះយើងមានម៉ាស៊ីនកាត់កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងបំបែកកោសិកាពាក់កណ្តាលដោយដៃ


ម៉ាស៊ីនកាត់កោសិកាសូឡា (ស្គ្រីប) មិនត្រឹមតែកាត់កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់ពាក់កណ្តាលប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចកាត់ 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 កាន់តែតូចជាងមុន ហើយក៏អាចកាត់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរ។


ម៉ាស៊ីនកាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលកោសិកាបែបបុរាណ៖


2021 ម៉ាស៊ីនស្គ្រីបឡាស៊ែរកោសិកាថាមពលព្រះអាទិត្យជាមួយ Auto Devide


ម៉ាស៊ីនស្កេនឡាស៊ែរមិនបំផ្លាញកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ 3600 PCS/H 6000PCS/H

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរដែលមិនបំផ្លាញកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យកាត់កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាបំណែកពាក់កណ្តាលឬ 1/3 ដែលអាចបង្កើនទិន្នផលថាមពលរបស់បន្ទះសូឡា។


ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ PV




6, របៀបធ្វើម៉ូឌុលសូឡាពាក់កណ្តាលកាត់

ជាដំបូង យើងត្រូវដឹងពីរបៀបធ្វើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងដំណើរការផលិតបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាល ស្រដៀងនឹងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យបែបប្រពៃណី ពីបន្ទះសូឡា ខ្សែអក្សរ ដែលអាចភ្ជាប់ក្រឡាពាក់កណ្តាលកាត់។


ដំណើរការផលិតមានដូចខាងក្រោម៖


ជំហានទី 1 ការធ្វើតេស្តកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ សាកល្បងកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យមុនពេលផ្សារដែកពី 156-210 Perc Mono ឬ Poly, ឬ IBC, TOPCON កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ


ជំហាន​ទី 2 ការ​កាត់​កោសិកា​សូឡា កាត់​កោសិកា​សូឡា​ទៅ​ពាក់​កណ្តាល 1/3 1/4 និង​ច្រើន​ទៀត។


ជំហាន​ទី 3 ការ​ផ្សារ​និង​ការ​ភ្ជាប់​បន្ទះ​សូឡា ការ​ដាក់​បន្ទះ​កោសិកា​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ទៅ​ខ្សែ​បន្ទះ​ក្រឡា


ជំហានទី 4 ការផ្ទុកកញ្ចក់និងខ្សែភាពយន្ត EVA ពន្លឺព្រះអាទិត្យ


ជំហានទី 5 ការរៀបចំ EVA ដំបូង


ជំហានទី 6 ខ្សែថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ រៀបចំប្លង់ម៉ាស៊ីន ការដាក់ខ្សែខ្សែថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ


ជំហានទី 7 ការភ្ជាប់បន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ Soldering Bussing Interconnection Soldering


ជំហានទី 8 ការប៉ះសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ការប៉ះ


ជំហានទី 9 EVA និង Backsheet Films ឬកញ្ចក់


ជំហានទី 10 សន្លឹកអ៊ីសូឡង់សម្រាប់បន្ទះកាត់ពាក់កណ្តាល របារឡានក្រុងដាច់ដោយឡែក


ជំហានទី 11 Solar Panel EL Defect Tester Visual Inspect & EL Defect Test


ជំហានទី 12 ការថតសម្រាប់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ Bifacial បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យទ្វេដង


ជំហានទី 13 បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ Laminating Laminat ស្រទាប់សម្ភារៈជាច្រើនរួមគ្នា


ជំហានទី 14 ការរហែកកាសែតសម្រាប់បន្ទះកញ្ចក់ទ្វេ


ជំហានទី 15 ការកាត់


ជំហានទី 16 ការត្រួតពិនិត្យត្រឡប់


ជំហានទី 17 ការបិទភ្ជាប់ម៉ូឌុលថាមពលព្រះអាទិត្យ និងស៊ុម និងការផ្ទុក


ជំហានទី 18 ការដំឡើងប្រអប់ប្រសព្វ AB កាវសម្រាប់ប្រអប់ប្រសព្វ


ជំហានទី 20 ការលាងសម្អាត និងសម្អាត និងកិន

ជំហានទី 21 IV EL Testing & Insulation Hi-pot Testing

ជំហានទី 22 ការតម្រៀបបន្ទះសូឡា និងកញ្ចប់

7, ម៉ាស៊ីនដែលផលិតបន្ទះកាត់ពាក់កណ្តាល

ម៉ាស៊ីនផលិតបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលកោសិកាស្ទើរតែដូចគ្នាទៅនឹងបន្ទះកោសិកាសូឡាស៊ីលីកុនប្រពៃណី


ម៉ាស៊ីនកាត់កោសិកាពាក់កណ្តាល

ផ្ទាំងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 

ម៉ាស៊ីនដាក់ខ្សែថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ម៉ាស៊ីនកាត់ EVA TPT ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមអ៊ីនធឺណិត




8, បន្ទះកាត់ពាក់កណ្តាលអាចត្រូវបានធ្វើដោយដៃ 

ដើម្បីផលិតម៉ូឌុលកោសិកាពាក់កណ្តាល យើងអាចចាប់ផ្តើមពី 1MW ដោយសៀវភៅដៃ។


9, បន្ទាត់ផលិតដោយស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញនៃបន្ទះកាត់សាល

ដើម្បីផលិតម៉ូឌុលកោសិកាពាក់កណ្តាល ក៏អាចចាប់ផ្តើមពី 30MW ជាមួយនឹងខ្សែផលិតកម្មស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញផងដែរ។




នៅ​ចុងបញ្ចប់, 


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

ខ្សែសង្វាក់បន្ទះសូឡាដែលដំណើរការខ្ពស់ពី 1500 ទៅ 7000pcs ល្បឿន

welding កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យពាក់កណ្តាលកាត់ពី 156mm ទៅ 230mm

អាន​បន្ថែម
Solar Panel Laminator for Semi and Auto Solar Panel Production Line

បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ Laminator សម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបន្ទះសូឡាពាក់កណ្តាល និងស្វ័យប្រវត្តិ

ប្រភេទកំដៅអគ្គីសនី និងប្រភេទកំដៅប្រេង មានសម្រាប់កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់ទំហំ

អាន​បន្ថែម
What is a HJT solar cell?

តើកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ HJT ជាអ្វី?

អាន​បន្ថែម

ចូរយើងបំប្លែងគំនិតរបស់អ្នកទៅជាការពិត

Kindky សូមជម្រាបជូនព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម សូមអរគុណ!

ការបង្ហោះទាំងអស់មានសុវត្ថិភាព និងសម្ងាត់