Wuxi Flyt New Energy Technology Co.,Ltd.

monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များ၏ဖွဲ့စည်းမှု

1. Tempered Glass ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ပင်မကိုယ်ထည် (ဘက်ထရီကဲ့သို့) ကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ အလင်းပို့လွှတ်မှုရွေးချယ်ရာတွင် လိုအပ်သည်၊ ပထမ၊ အလင်းပို့လွှတ်မှုနှုန်းသည် မြင့်မားရမည် (ယေဘုယျအားဖြင့် 91% ထက်ပိုသည်)။ဒုတိယ၊ အလွန်ဖြူစင်သော အပူဒဏ်ကို ကုသခြင်း။

2. EVA ကို ဖန်သားပြင်နှင့် ပါဝါထုတ်လုပ်သည့်ကိုယ်ထည် (ဥပမာ ဘက်ထရီ) တို့ကို ချိတ်ဆက်၍ ပြုပြင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော EVA ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးသည် အစိတ်အပိုင်း၏ အသက်ကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေသည်၊ EVA သည် လေနှင့်ထိတွေ့ပါက အဝါရောင်ပြောင်းလွယ်သောကြောင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်စေပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းများ၏ အလင်းပို့လွှတ်ခြင်းအား EVA ကိုယ်တိုင် အရည်အသွေးအပြင် အစိတ်အပိုင်း၏ ပါဝါထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်သူများ၏ lamination လုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်ကြီးမားပါသည်။EVA ကော်ဆက်မှုသည် စံနှုန်းအတိုင်းမဟုတ်ပါက၊ EVA နှင့် tempered glass၊ backplane bonding strength မလုံလောက်ပါက၊ EVA ၏ အစောပိုင်း အိုမင်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး အစိတ်အပိုင်း၏ သက်တမ်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။

3၊ ဘက်ထရီ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ပင်မဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းစျေးကွက်၏ပင်မရေစီးကြောင်းမှာကြည်လင်ဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များ၊ ပါးလွှာသောဖလင်ဆိုလာဆဲလ်နှစ်ခုလုံးတွင်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်။ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများကုန်ကျစရိတ်သည်အတော်လေးနည်းသည်၊ သုံးစွဲမှုနှင့်ဆဲလ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသည်၊ ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုလည်းမြင့်မားသည်။ပြင်ပနေရောင်ခြည်တွင် ပါးလွှာသော ဖလင်ဆိုလာဆဲလ်များတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် ပိုမိုသင့်လျော်သည်၊ စက်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်မှာ အတော်လေးမြင့်မားသည်၊ သုံးစွဲမှုနှင့် ဘက်ထရီကုန်ကျစရိတ် အလွန်နည်းသည်၊ photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုသည် ပုံဆောင်ခဲစလီကွန်ဆဲလ်များ၏ ထက်ဝက်ကျော်ဖြစ်သော်လည်း၊ အလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု အားနည်းသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ဂဏန်းတွက်စက်ပေါ်ရှိ ဆိုလာဆဲလ်ကဲ့သို့သော သာမန်အလင်းရောင်အောက်တွင်လည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးနိုင်သည်။

4. EVA သည် အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ပါဝါထုတ်လုပ်သည့်ကိုယ်ထည်နှင့် နောက်ကြောင်းပြန်ပျံကို ကာရံထားရန် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

5. ကျောရိုးသည် အလုံပိတ်၊ လျှပ်ကာနှင့် ရေစိုခံသည် (ယေဘုယျအားဖြင့် TPT၊ TPE နှင့် အခြားပစ္စည်းများသည် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်၊ အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်သူသည် 25 နှစ် အာမခံထားပြီး၊ tempered glass၊ အလူမီနီယံအလွိုင်းများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြဿနာမရှိပါ၊ အဓိကမှာ backplane နှင့် ဆီလီကွန်ရှိမရှိ၊ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။)

ပူးတွဲပါ- ပါဝါထုတ်လုပ်သည့်ကိုယ်ထည် (ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ဆဲလ်)

156 ဘက်ထရီ၏ ပါဝါသည် 3W သာရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဝေးကွာသောကြောင့် ဘက်ထရီတစ်လုံးတည်း၏ ပါဝါထုတ်လုပ်နိုင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အလွန်နိမ့်ပါးသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ပါဝါ၊ လက်ရှိရောက်ရှိနေသည့် ဘက်ထရီများစွာကို အတွဲလိုက် ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော ဗို့အားနှင့် ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော ဘက်ထရီများကို ဘက်ထရီကြိုးများဟုခေါ်သည်။

6. အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအကာအကွယ် laminate သည်အချို့သောတံဆိပ်ခတ်မှု၊ ပံ့ပိုးမှုအခန်းကဏ္ဍမှကစားသည်။

7. လမ်းဆုံသေတ္တာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်တစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ပေးသည်၊ လက်ရှိအပြောင်းအရွှေ့ဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည်၊ အကယ်၍ အစိတ်အပိုင်းတို-ပတ်လမ်းလမ်းဆုံဘောက်စ်သည် တိုတောင်းသောပတ်လမ်းဘက်ထရီကြိုးကို အလိုအလျောက်ချိုးဖျက်ကာ စနစ်လမ်းဆုံဘောက်စ်တစ်ခုလုံးကို လောင်ကျွမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ diode ၏ အစိတ်အပိုင်းရှိ ဘက်ထရီအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ diode သည် တူညီမည်မဟုတ်ပါ။

8 ဆီလီကွန်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ဘောင်၊ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လမ်းဆုံသေတ္တာလမ်းဆုံတွင် အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် ဆီလီကွန်ကို အစားထိုးရန်အတွက် နှစ်ထပ်တိပ်၊ အမြှုပ်များကို အသုံးပြုသည်၊ အိမ်တွင်းအသုံးများသော ဆီလီကွန်အသုံးပြုမှု၊ ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်၊ အဆင်ပြေ၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်၊ ကုန်ကျစရိတ် အလွန်နည်းသည်။


စာတိုက်အချိန်- စက်တင်ဘာ-၁၃-၂၀၂၃