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  • PERC- und IBC-PV-Modul

  • IBC-Technologie Einführung

    IBC (Interdigitated Back Contact) verlegt alle elektrischen Kontakte auf die Rückseite der Zelle. Dadurch bleibt die gesamte Vorderseite lichtaktiv, was die Lichtaufnahme erhöht und den Wirkungsgrad verbessert. IBC-Module bieten eine gleichmäßige Oberfläche ohne sichtbare Busbars, eine hohe Leistung bei schwachem Licht sowie eine sehr stabile Langzeitdegradation.

    Vorteile der IBC-Technologie

    • Maximale Lichtaufnahme, höhere Effizienz: Durch die vollständige Verlagerung aller Kontakte auf die Rückseite wird die lichtaktive Fläche um rund 2,5 % vergrößert, was direkt zu einem höheren Modulwirkungsgrad und stabileren Erträgen führt.
    • Keine Busbars auf der Vorderseite – homogeneres Erscheinungsbild: Da keine metallischen Leiterbahnen sichtbar sind, entsteht eine gleichmäßige, elegante Moduloberfläche, die sich besonders gut in hochwertige Wohn- und Gewerbebauten einfügt.
    • Ausgezeichnete Leistung bei schwachem Licht: Das breite Absorptionsspektrum von 300–1200 nm ermöglicht bis zu 2,01 % Mehrertrag unter diffusen Bedingungen, etwa bei Bewölkung oder in den Morgen- und Abendstunden.
    • Reduzierte Lichtreflexion und geringere Blendwirkung: Die fehlenden Frontkontakte verringern die Reflexionsrate des Moduls um etwa 1,7 %, was insbesondere in Wohngebieten oder nahe Verkehrsflächen Vorteile bietet.
    • Minimiertes Hot-Spot-Risiko bei Verschattung: Die rückseitige Kontaktstruktur verhindert lokale Überhitzung bei Teilverschattung und sorgt für einen langfristig stabilen Betrieb.
    • Hohe Zuverlässigkeit mit 25-jähriger Garantie: Die Kombination aus TPE-Rückseitenmaterial, PVF(Tedlar)-Beschichtung und EPE-Einkapselung gewährleistet eine langlebige elektrische Isolation sowie hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.

    Anwendungsbereiche der IBC-Technologie

    • Premium-Wohngebäude: Für Projekte, die ästhetische Integration und hochwertige Optik verlangen, bieten IBC-Module eine homogene schwarze Moduloberfläche ohne sichtbare Busbars.
    • Gewerbliche und industrielle Dächer: Durch die hohe Effizienz und das stabile Verhalten bei Teilverschattung eignen sich IBC-Module sehr gut für Dächer mit komplexen Layouts oder wechselnden Lichtverhältnissen.
    • Urbaner Bereich und öffentliche Gebäude: Die geringere Reflexion und das elegante Erscheinungsbild machen IBC-Module ideal für städtische Fassaden, Schulgebäude oder Parkhausinstallationen.
    • Photovoltaikanlagen mit Fokus auf langfristige Erträge: Dank geringer Degradation und hoher Lichtausbeute sind IBC-Module eine bevorzugte Option für Projekte, die maximale Stromproduktion über 25 Jahre erfordern.
    • Gebäude mit hohem ästhetischem Anspruch (BIPV-ähnliche Bereiche): Vollflächige schwarze Module ohne sichtbare Leiterbahnen unterstützen harmonische Integration in moderne Architektur.
  • PERC-Technologie Einführung

    PERC (Passivierte Emitter und Rückseitenzelle) ist eine fortschrittliche Technologie zur Steigerung der Effizienz von Solarzellen. Durch die Hinzufügung einer Passivierungsschicht an der Rückseite der Zelle kann die PERC-Zelle nicht absorbiertes Licht reflektieren, sodass es erneut von der Zelle aufgenommen wird. Dies erhöht die Lichtaufnahme und reduziert die Elektronenrekombination, was zu einer höheren Gesamtleistung führt. Diese Technologie ist besonders geeignet für Anwendungen mit unzureichenden Lichtverhältnissen oder begrenztem Installationsraum.

    Vorteile der PERC-Technologie

    • Reif und zuverlässig, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die PERC-Technologie ist ausgereift, und die Produktionskosten sind niedriger als bei anderen hocheffizienten Batterietechnologien (wie TOPCon und HJT). Zudem bietet sie eine lange Lebensdauer und niedrige Leistungsminderung, was sie für kostenbewusste Nutzer attraktiv macht.
    • Hohe Umwandlungseffizienz: PERC-Zellen erreichen in der Regel eine Umwandlungseffizienz, die 1-2 Prozentpunkte höher ist als die herkömmlicher kristalliner Siliziumzellen, mit einem Effizienzbereich von 21% bis 22% (z. B. kann unser 380W PERC-Modul eine Effizienz von bis zu 21,4% erreichen), wodurch die Stromerzeugung pro Flächeneinheit deutlich gesteigert wird.
    • Ausgezeichnete Leistung bei schwachem Licht: PERC-Zellen zeigen besonders gute Leistungen unter schwachen Lichtverhältnissen, wie an bewölkten Tagen, in der Dämmerung oder am frühen Morgen. Sie können die Lichtressourcen über den ganzen Tag hinweg optimal nutzen und bei unterschiedlichen Wetterbedingungen eine stabile Stromerzeugung aufrechterhalten.
    • Überlegene PID-Resistenz: Das Design der Passivierungsschicht und die Verwendung hochwertiger Materialien verringern effektiv die Lichtinduzierten Leistungsverluste und sichern eine langfristig stabile Effizienz der Stromerzeugung.

    Anwendungsbereiche der PERC-Technologie

    • Installation auf Wohngebäuden: Für räumlich begrenzte Wohngebäude bieten PERC-Module auf kleiner Fläche eine höhere Stromerzeugung, um den Energiebedarf der Haushalte zu decken.
    • Gewerbliche und industrielle Gebäude: Die Installation von PERC-Modulen auf Dächern mittelgroßer gewerblicher und industrieller Gebäude ermöglicht eine effektive Raumnutzung und senkt die Stromkosten für Unternehmen.
    • Große dezentrale Kraftwerke: Die hohe Effizienz von PERC-Modulen eignet sich gut für dezentrale Erzeugungsprojekte, insbesondere in Gebieten mit unregelmäßiger Sonneneinstrahlung, um eine stabile Stromerzeugung sicherzustellen.
    • Agrarische Photovoltaikanlagen: PERC-Module können in Gewächshäusern oder auf landwirtschaftlich genutzten Flächen installiert werden, um eine doppelte Nutzung zu ermöglichen und nachhaltige Entwicklung zu fördern.
  • Mehrere Lager für schnellen Versand

  • Häufig gestellte Fragen zum PERC-Modul

    Was sind die Vorteile von PERC- und IBC-Solarmodulen?

    Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis von PERC-Modulen?

    Wie ist die Lebensdauer und der Leistungsverlust von PERC-Modulen?

    Wie unterscheiden sich PERC-, TOPCon-, HJT- und IBC-Module?

    In welchen Anwendungsszenarien sind PERC- bzw. IBC-Module geeignet?

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